2.2. Основные структурномеханические и энергетические принципы, демпфирование элементов структуры материала

2.2. Основные структурномеханические и энергетические принципы, демпфирование элементов структуры материала

Материалы для конструирования защитных покрытий - С.В.Максимов

Этот показатель называется коэффициентом
прозрачности.

Радиационная стойкость - свойство
материала противостоять воздейст­вию интенсивных потоков радиоактивного
излучения, изменяющего его структуру и свойства. Показатель учитывают при
выборе конструкционных материалов, работающих в зоне ионизирующих излучений для
обеспечения надежности защиты от них.

Светостойкость - свойство материала
сохранять свой цвет под действием световых лучей. Показатель учитывают при
выборе светостойких пигментов в покрытии и связующих в композициях.

Эластичность - свойство материала
выдерживать без повреждения изгиб из плоскости. Показатель необходим для оценки
эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий. Количественно оценивается в
миллиметрах по ми­нимальному диаметру металлических стержней, вокруг которых
происходит изгиб.

Деформируемость - свойство твердых материалов изменять свою форму (линейные
размеры) или объем под действием внешней нагрузки, а также соб­ственной массы,
температуры и других факторов.

2.2. Основные
структурно-механические и энергетические принципы, демпфирование элементов
структуры материала

В процессе формирования дисперсных систем,
составляющих основу свойств силикатных материалов, необходимо учитывать, что
каждому микро- и макроскопическому состоянию отвечает свой энергетический
уровень.

Физика разрушения твердого тела отражает
прежде всего динамические эффекты коллективных возбуждений твердой и жидкой фаз.
Теория коллек­тивных взаимодействий в твердеющей сложной жизнеспособной системе
ос­нована на представлениях о зависимых и независимых друг от друга флуктуа­циях
плотности. Физика разрушения твердых тел включает в себя два взаимо­связанных
процесса: возникновение в упругом континиуме зародышевых тре­щин и накопление
их в зоне разрушения до критической концентрации, при которой тело разрушается.
Физическая суть механизма трещин может быть различной, например, накачка
энергии из окружающей среды в разрушаю­щуюся флуктуацию плотности, так
называемый дилатон по Журкову. Соглас­но современным представлениям флуктуации
в твердом теле связаны с про­цессами возбуждения, столкновения фотонов (с
фотонами, дефектами кри­сталлической решетки, границей поверхности и др.).
Фотон - квазичастица и существует лишь как элемент возбуждения в твердом теле.