¿Cómo afectan las deformaciones elásticas o plásticas el volumen de la especie en cuestión?

Los materiales generalmente no cambian el volumen bajo deformación plástica.
Plasticidad (física) – Wikipedia

Editar:

Debería haber notado que estoy hablando de materiales sólidos. Los “materiales” más complejos como la madera u otros materiales biológicos como el tendón o el ligamento, o incluso algo como la cuerda de cáñamo, pueden tener diferentes propiedades, dependiendo de su microestructura.

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Razón de Poisson – Wikipedia

El corcho, por ejemplo, cuando se presiona en una botella de vino, no aumenta su longitud proporcionalmente a la compresión. Un tapón de madera sería similar.

Ver:

Microestructura celular reforzada con fibra de madera de corcho

B. Chen, Q. Yuan, J. Luo y J. H. Fan

“La microscopía electrónica de barrido se usó para observar las microestructuras de una madera de corcho. Mostró que la madera consta de innumerables celdas rectangulares y de panal. La pared de cada celda de madera se conecta con celdas de madera adyacentes en el medio de la pared celular. Una observación más cuidadosa mostró que las paredes de las celdas de madera son una especie de biocompuesto reforzado con fibra que consiste en capas de fibra de celulosa cristalina y matriz de polímero hidrocarbonado. Las fibras de celulosa cristalina en diferentes capas de fibra poseen diferentes direcciones, que componen un tipo de microestructura de fibra helicoidal. En la microestructura, el ángulo helicoidal es muy grande. La fuerza máxima de extracción de la microestructura helicoidal de fibra, que está estrechamente relacionada con la resistencia a la fractura de la madera, se investigó teórica y experimentalmente y se comparó con la de la microestructura paralela de fibra. Mostró que la fuerza máxima de extracción de la microestructura helicoidal de fibra es notablemente mayor que la de la microestructura paralela de fibra y que cuanto mayor sea el ángulo helicoidal, mayor será la fuerza máxima de extracción en comparación con la de la microestructura paralela “.

El corcho es un tipo de compuesto de “espuma”.

La microestructura de la madera podría modelarse mediante tubos microscópicos (pajuelas) incrustados en una matriz de “pegamento” protien.

En cualquier caso, la compresión de un eje puede no producir un alargamiento en otro eje, por lo que el volumen total puede no permanecer igual.

Es posible que haya notado que los corchos de plástico modernos para el vino, que están reemplazando rápidamente a los tapones tradicionales hechos de corcho natural, incluso en algunos vinos premium, están hechos de una espuma de plástico rígida con una capa de plástico.

El corcho natural es escaso. Los corchos sintéticos son más baratos y menos propensos a desarrollar un sabor desagradable que puede dar al vino una mancha “corcho”.

También tenga en cuenta que los materiales pueden ser “anisotrópicos” frente a “isotrópicos”, lo que significa que muestran diferentes propiedades a lo largo de diferentes ejes. por ejemplo, madera, en lugar de tener las mismas propiedades en todos los ejes.

Los polímeros, que a menudo son moléculas de cadena larga, pueden volverse ansiotrópicos cuando se deforman por estiramiento o moldeo por inyección, ya que las moléculas pueden “alinearse” a lo largo del eje de deformación.

Algunos metales cuando se trabajan cambian de volumen a medida que los planos de cristal se deslizan uno tras otro, luego regresan cuando se recocen.

Personalmente, cuando laminé láminas de cobre, plata u oro en un laminador, noté que cuando recojo la lámina, parece que se vuelve un poco más gruesa, y tengo que volver a pasarla en la misma configuración, antes de dar un paso. hacia abajo de nuevo.

No he hecho mediciones cuantificadas de esto (largo, ancho, alto), por lo que esta observación es anecdótica.

Quizás la próxima vez que extienda un lingote de plata, podría dejarlo caer en un cilindro graduado de agua antes y después de recocerlo para ver si el volumen ha cambiado ligeramente.

Quizás algún Quoran en el Ciberespacio con experiencia en Ciencia de Materiales podría tener algo que compartir sobre esto.

Entonces … supongo que la respuesta corta es, como siempre, “depende”.

Y, la idea clave es “Microestructura”, Y, Ansiotropía debido a la Microestructura bajo deformación.

Esto se encuentra de acuerdo con la relación de Poisson que gobierna la contracción transversal bajo tensión y expansión bajo compresión de una muestra de prueba o cualquier otra parte a granel hecha del material.