当受到施加在其表面上的外部压力时,材料通常可以被压缩。在给定压力下,材料体积的减少因材料而异。气体通常最容易在压力下压缩,而固体则可以相对较小和较大的压缩困难。体积模量是一种表示材料抗压强度的材料特性。它也...
当受到施加在其表面上的外部压力时,材料通常可以被压缩。在给定压力下,材料体积的减少因材料而异。气体通常最容易在压力下压缩,而固体则可以相对较小和较大的压缩困难。体积模量是一种表示材料抗压强度的材料特性。它也可以由许多其他术语来表示,如体积弹性模量、压缩模量等。
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科学家用烧杯将其视为压缩性。材料的体积模量高表示抗压强度相对较高,表示很难压缩。低值表示压缩阻力相对较小,表示该材料相对容易压缩。例如,钢的体积模量比空气大几个数量级,空气压缩机可以相对容易地压缩空气。材料的体积模量值随材料温度或混合空气量等因素而变化。当材料加热时,它的体积通常会膨胀,从而形成更开放的物理结构,更容易压缩。滞留在材料中的空气也会影响材料的物理结构,从而影响其体积模量,不可压缩流体有时被随意称为不可压缩流体。这并不严格准确,但由于其压缩性相对较低,在某些工程计算中可以忽略体积模量。然而,在某些情况下,例如在某些高压情况下,必须考虑到这一点,以确保系统设计和功能正确例如,如果在系统设计中不考虑液压流体的体积模量,液压设备在超高压下的性能可能会降低。这是因为压缩液压流体时消耗了一些能量,而不是直接用于设备所执行的工作压缩到一定程度,在设备和负载受到作用之前,它能抵抗进一步的压缩。主要任务的能量转移可能会影响设备的位置、其预期功能可用的功率、响应时间等。体积模量不太经常是有关固体,因为它们通常非常难压缩,但在某些情况下是相关的。声音在固体中传播的速度部分取决于材料的体积模量。固体中可储存的能量量也与这种性质有关,因此它与地震和地震的研究有关波。作为一个数学函数,这种材料的性质表示为施加的压力与每单位体积的物质体积变化的比率。这就产生了一个用相同的单位表示的数值,因为体积单位抵消了。在图形中,它是通过绘制施加在材料上的压力与这些压力下材料相应的比体积的曲线斜率。