пружин, которые при отклонении
от своего равновесного состояния сопротивляются и сжатию, и
растяжению, возвращаясь в исходное состояние, если деформации были в
пределах упругости, и разламываясь, разрываясь, если деформации были
пластическими.
Никаких разрывов электронных
конфигураций не наблюдается. Эти конфигурации подвижны и непрерывно
обеспечивают или мгновенные, или даже длительные равновесные электрические
состояния всех зон деформируемого металла. Электроны в атомах при этом
непрерывно меняют и свои орбиты, и свои частоты, а каждый переход с
одной орбиты на другую сопровождается или поглощением прилагаемой
энергии, или ее излучением в пространство.
При любом изменении стабильного
радиуса г0 (рис. 1.14, а) на Дг электрон или
поглощает энергию, или излучает. Электрон может, однако, и уйти
далеко от равновесного расстояния г0, если ему передана
достаточная энергия. При сообщении ему энергии, равной или большей работы
выхода, такие электроны могут в зоне разорванных кристаллов А
создать облако отрицательного заряда, компенсирующего
положительный потенциал разъединенных кристаллов.
Рассматривая рис. 1.14, б, можно
дать некоторое физическое объяснение явлению концентрации механических
напряжений сжатия или растяжения относительно трещины, надреза или даже
постороннего включения в исследуемом контакте
Зона D
соответствует ненапряженному участку металла и стабильному
радиусу максимума электронной конфигурации свободных электронов
г0. Зоны В и С — зоны упругих напряжений, зона
А — это разрыв металлической связи. Если измерять
действующие силы связи как действующие локальные напряжения, то в
зонах В они особенно велики и не зависят от того, является
ли действующая сила растягивающей F или
сдавливающей Р.
Независимо от знака деформации свободные электроны мгновенно
перераспределились и создали временную равновесную электрическую
структуру в зонах Б и С.
Каждое движение атома — это
одновременно и движение связанных с ним свободных электронов,
поскольку только такое совместное движение обеспечивает сохранение
электрической нейтральности. Но вот представим себе поверхность,
которую механически деформируем и нагреваем. Такая поверхность
обеспечивает, очевидно, выброс в пространство свободных электронов за
счет одновременно и термоэлектронной и экзоэлектронной эмиссий.
Значительная убыль свободных электронов в пространство над кристаллом
весьма снижает отрицательный потенциал внутри кристалла. Положительно
заряженные частицы кристаллической решетки начинают друг друга взаимно
отталкивать и выталкивать из кристалла, а если уход массы свободных
электронов происходит быстро, то это может привести к взрыву кристалла.
Если оценить энергетические характеристики этого эффекта, то такого рода
разрушение кристалла далеко выходит за пределы понятия
плав-28