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實際應力     
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  應力在一般拉伸或壓縮試驗為負載力大小除以原斷面積的值,但通常為了做科學研究時,通常需要知道瞬時負載除以瞬時的斷面積的應力,我們稱為實際應力
初始應力     
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  當材料製作成型時,受到壓延作用(rolling operation)和不均勻的加熱與冷卻,導致成型後即在物體內存在有應力,此一應力在材料未受外界負載時已存在,稱為初始應力
恆定應力測試     
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測試一個產品或物件的應力是否保持不變的測試。
應力空間     
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  欲瞭解材料之受力或破壞狀況,可利用材料質點在應力空間應力狀態之幾何關係表示。應力張量有六個獨立分量,因此可將應力狀態以各獨立分量為座標軸之六維度應力空間表示,或可在較簡單之應力狀態時以較少之維度應力空間(即分空間,subspace)來表示。常用之應力空間,係將應力狀態轉換成主軸應力σ1,σ2與σ3,並以此三主軸應力為座標軸來描述此材料單元之應力狀態。此以三主軸應力為座標軸所造成之應力空間,被稱為魏斯特卡應力空間(Westergard stress space)。
應力     
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  光應力是一種光彈性的實驗應力分析技術,在應用它時,係將一種特殊明晰的雙折射材料貼在被測物體的表面上,該表面是平面也可以是曲面,其上塗有反射層,當物體受載後,貼片隨同物體變形,在貼片上產生光彈性效應,使用反射式光彈儀進行觀測時,即可觀測或照相記錄下所需要的等差線和等傾線條紋圖形。
  光應力的優點在於試驗模型不局限於透明的雙折射材料模型,它亦可量測不透明材料製作的模型,其材料可以是金屬材料,如鋼、鋁等;也可以是非金屬材料,如混凝土和高分子複合材料等。因此,本技術不僅可在實驗室中使用,亦能在現場應用至原型模型的觀測。它不僅可量測靜態應變,也可配合閃頻光源等設備量測動態應變;此外,此法...
扭轉應力     
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  當一構件承受扭矩時,其斷面上材料單元所承受之剪應力稱為扭轉應力。以一半徑為r之圓桿承受扭矩T之作用為例,則其導致之最大剪應力為:
  
  Ip為極慣性矩,此時之值為πr4/2。距離圓桿圖心為ρ處轉應力則為:
凍結應力     
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  在三維光彈性實驗中,常使用凍結應力的技巧,以記錄三維試體的受力狀態,所使用的光彈模型塑料,如環氧樹脂等具有雙折射效應,且具有一種可供研究結構物內部三維應力狀態的重要特性-凍結性能。由環氧樹脂製成的光彈性模型,經過給定的升降溫過程,能夠將由載荷產生的雙折射效應長期保存下來,當模型被切割成小塊或平片時,並不會改變其中的雙折射效應,就像模型中形成的應力被凍結住似的,利用此一特性才有可能進行三維應力的分析研究。
一次應力     
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  在外力作用下,靜定主結構所產生的應力是為一次應力,(參見primary structure);實際應力尚須將一次應力與各別贅力作用下之應力線性疊加之。
  對比較複雜的結構言,其內應力的發生不完全是一次應力,因為理想化的基本元結構是考慮總體變形的應力,但複雜結構的局部變形仍會導致發生局部應力,此一局部應力稱之為次應力(secondary stress);結構的破壞往往是一次應力與次應力的合成使然,例如:船體結構可理想化成箱型梁,其因靜水(still water)及波彎矩(wave bending moment)所引生的彎曲變形應力是為一次應力;但在此同一負載下船體橫向隔艙壁(tr...
試驗應力     
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  試驗應力係指材料或工件在不產生永久變形的情況下的能承受的最大拉伸應力。由於在測試時,此應力點不易獲得;一般將應力-應變曲線上與0.01%偏移(off set)線相交的點所對應的應力大小定為試驗應力,如附圖之C點所示。經由偏移法訂定,此應力較近於比例限A,而非降伏強度B。
遞增應力測試     
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隨時間變化而等速增大應力所進行的可靠度測試。
我是貓頭鷹博士,
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