в которой первое слагаемое описывает энергию притяжения, а второе — отталкивания; здесь
от удельного объёма. Такой подход связывает экспериментально измеряемые величины (энергию связи,
входящими в выражение для силы, действующей между частицами. Теоретические методы позволяют, исходя из «первых принципов», рассчитать кристаллическую структуру, уравнение состояния, тепловые свойства Т. т. в широком интервале температур. Теоретические данные хорошо согласуются с экспериментом для ионных и молекулярных кристаллов. Для ковалентных кристаллов и металлов необходим учёт непарного характера сил, действующих между частицами.
Механические свойства Т. т.
(реакции на внешние механические воздействия — сжатие, растяжение, изгиб, удар и т. д.) определяются силами связи между его структурными частицами. Многообразие этих сил приводит к разнообразию механических свойств: одни Т. т. пластичны, другие хрупки. Обычно металлы, в которых силы связи определяются коллективным действием электронов проводимости, более пластичны, чем диэлектрики; например, деформация Cu при комнатной температуре в момент разрыва достигает нескольких десятков %, а NaCI разрушается почти без деформации (хрупкость). Механические характеристики изменяются с температурой, например с повышением температуры пластичность обычно увеличивается. У большинства Т. т. реакция на внешнее механическое воздействие зависит от его темпа: хрупкое при ударе Т. т. может выдержать значительно большую статическую нагрузку. При небольших статических нагрузках у всех Т. т. наблюдается линейное соотношение между напряжением и деформацией (
Механические свойства Т. т. зависят от его обработки, вносящей или устраняющей дефекты (
Табл. 2. — Механические характеристики идеальных и реальных металлических кристаллов
Идеальный кристалл.........………. Реальные кристаллы.........………. Специально термомеханически обработанные или нитевидные кристаллы..………………………… | Предел прочности, | Упругая деформация, % | Пластическая деформация, % |
(1,5—2) ×103 0,1—1 (0,5—1,4) ×103 | 1—5 10-2 0,5—2 | 0 От десятков до сотен |
Упругие свойства изотропных Т. т. (в частности, поликристаллов) описываются модулем Юнга