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破裂應變
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一含裂縫之結構物,於外加負載下,若該裂縫之應力強度因子等於或大於材料之破裂韌度,則裂縫將產生延伸現象,此時之應力場大小稱之為破裂應力,而再根據材料組成律求出之應變,稱之為破裂應變。
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穿晶破裂
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一由脆性材料構成之結構承受負載發生裂縫,其裂縫不沿著晶粒間的介面展開,而貫穿整個晶粒,稱為穿晶破裂,如圖所示。
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晶界破裂,粒間破裂
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一般材料的構造,從微觀角度看,視為無數微小晶粒組成,其破裂可分為晶界破裂與穿晶破裂兩種。其中晶界破裂乃裂縫沿著晶粒間的介面分開,又可分為含有微小結合空隙與未含有微小結合空隙兩種破裂(如圖所示)。
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破裂韌度
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一含裂縫之結構物,承受外加負載時,其模態I應力強度因子KI達到或超過臨界應力強度因子KIC值時,將使裂縫延伸而導致結構之破壞。而此一臨界應力強度因子KIC值為一材料常數,可由實驗量測而得,亦稱為該材料之破裂韌度,與結構物之幾何外型或外加負載無關。
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錐杯形破裂
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在延展性材料中,塑性變形對於該物體之破損分析常扮演一重要角色。由於差排(dislocation)現象,將使物體晶格大滑動產生塑性變形,直到塑性不穩定之頸縮(necking)現象發生。在單軸向之拉伸試驗中,頸縮現象發生後,若負載繼續增加,將造成物體之破裂,該破裂將且由於剪應力作用,在頸縮區域的周圍會有錐杯形破裂區產生,稱為錐杯形破裂。在頸縮區域之中央地帶,則為一平坦區域。
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脆性破裂準則
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根據裂縫面之位移方式可將裂縫分為三種類型(參見fracture mode),分別以應力強度因子(Stress intensity factor)KI、KII,及KIII來描述相對應於這三種類型裂縫尖端應力場之強度。應力強度因子與可經由實驗量測之材料破裂韌性(參見fracture toughness)比較,作為材料是否會破裂之判據。當KI≧KIC時,脆性材料將會沿著裂縫尖端而瞬間劈裂破壞。因此應用於脆性材料的範疇,我們通常計算應力強度因子作為脆性破裂之準則。
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撕破裂韌性
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含裂縫結構物之破裂有三種基本破裂模態(參見fracture mode破裂模態),撕破裂即為其中之第三種(如圖所示)。撕破裂韌性乃材料抵抗此種破裂模態之能力,可由實驗量測獲得。
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平面應力破裂
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一含裂縫結構物,承受負載時,在裂縫前緣附近,於結構物厚度方向有收縮變形的現象產生。厚度方向之應變存在,但無應力,此種破裂之現象即稱為平面應力破裂。對於一負載下之含裂縫結構物變形,是否屬於平面應力破裂可以由B≦1/π(KI/σys)2之關係式判斷。其中,B為結構物之厚度;KI為模態I之應力強度因子;而σys為降伏應力。滿足此關係式者,即為平面應力破裂情形。一般厚度較小之結構物較易滿足平面應力破裂條件。
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破裂音
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一種輔音發音方法。指發音時氣流通道完全阻塞,然後驟然除阻,使氣流破裂而出所形成的聲音。如國音中的ㄅㄆㄉㄊ。也稱為「塞音」。
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貓頭鷹博士