Вязкоупругость - свойство материалов твёрдых тел (полимеров, пластмасс и др.) сочетать свойства
упругости и вязкости. В данном случае напряжения и деформации зависят от истории
протекания процесса нагружения (деформации) во времени и характеризуются поглощением
энергии на замкнутом цикле деформации (нагружения) с постепенным исчезновением
деформации при полном снятии нагрузки. При этом чётко выражены явления ползучести
материала и релаксации напряжений.
Напр., величина удлинения
цилиндрич. образца при нек-ром значении растягивающей силы зависит от того,
по какому закону изменялась во времени сила от нуля до рассматриваемого значения.
При быстром возрастании силы удлинение меньше, чем при медленном. Наоборот,
одно и то же удлинение может возникнуть при разных значениях силы. В момент
полной разгрузки имеется остаточная деформация, к-рая в последующем самопроизвольно
убывает до нуля. Цикл растяжение - разгрузка требует необратимой затраты работы.
Но при очень медленной реализации цикла потеря энергии ничтожно мала.
Характеристики вязкоупругости существенно зависят от температуры.
Свойство вязкоупругости связано с наличием
дальних взаимодействий, к-рое типично для материалов с длинными полимерными
цепями. В кристаллич. телах смещения атомов определяются локальными силовыми
полями, образуемыми соседними атомами. Поэтому реакция на внешнее воздействие
протекает очень быстро. В полимерной цепи это имеет место лишь в каждом небольшом
отрезке. В целом же изменение конфигурации цепи, находящейся в окружении множества
др. цепей с разл. конфигурациями, протекает относительно медленно.
Литература по вязкоупругости
Ферри Дж., Вязкоупругие свойства полимеров, пер. с англ., M., 1963.
Знаете ли Вы, что только в 1990-х доплеровские измерения радиотелескопами показали скорость Маринова для CMB (космического микроволнового излучения), которую он открыл в 1974. Естественно, о Маринове никто не хотел вспоминать. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.