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由于原子是不固定的,它们始终以随意方式相对于某些位置作振动
。因此无序的热扰动在任何时刻都出现在未承载的固体中。如果发
生机械加载,就会因为变形使全部温度背景增加(出现一个温度场)
;而热扰动增强既与其变化发生的时间有关,也与其大小有关。机
械载荷越大,热扰动越频繁越强烈。研究表明,原子键发生初步破
裂既是由于机械载荷,又是由于其与热扰动的联合作用。在这种情
况下,机械载荷扮演着热扰动的强化剂角色。在某些条件下(譬如
在不断升高的温度下).热扰动可能控制着材料早期危险的萌生和
发展。热力学(热)断裂或金属的熔化、塑料的软化都发生在高温作
用下的极端场合。
断裂的基本类型
在一般情况下,公认可变形固体具有三种体积断裂的类型,即
脆性断裂、黏性(塑性)断裂和疲劳断裂。就表面断裂来说,它也受
脆性断裂、黏性(塑性)断裂和疲劳断裂机制的控制,虽然它发生在
一个有限的接触面积内。
在静定加载的情况下,可能出现两种材料断裂的基本类型.
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