В целом металлы прочнее неметаллов. А плотность почти у всех металлов
больше, чем у большинства биологических материалов. (Удельный вес стали
7,8 г/см>3, а большинства биологических тканей около 1,1 г/см>3)
Поэтому высокая прочность металлов в сравнении с тканями растений и животных
не производит особого впечатления, если относить ее к единице массы.
Подытожим сказанное в этой главе.
Напряжение = нагрузка / площадь
Деформация = удлинение под действием нагрузки / первоначальная длина
Прочность - это напряжение, необходимое для разрушения материала. Модуль
Юнга характеризует жесткость материала.
Модуль Юнга = напряжение / деформация = E
Прочность и жесткость - свойства разные. Приведем в этой связи выдержку
из книги "Почему мы не проваливаемся сквозь пол": "Печенье жестко, но
непрочно, сталь - и жесткая, и прочная, нейлон - нежесткий, гибкий, но
прочный, малиновое желе - и нежесткое, и непрочное. Вряд ли можно ожидать
большей информации о свойствах твердого тела, если пользоваться лишь двумя
его характеристиками".
Если что-либо из сказанного оказалось для вас не совсем ясным, возможно,
вам будет утешением узнать, что не так давно мне пришлось потратить в Кембридже
целый вечер на объяснение двум всемирно известным ученым основных различий
между прочностью, жесткостью, напряжением и деформацией в связи с одним
очень дорогим проектом, по которому им предложили дать консультацию правительству.
Так, мне и до сих пор неясно, насколько я тогда преуспел.