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裂縫傳播
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一含裂縫結構,當其外加負載產生之裂縫延伸力超越其裂縫阻抗時,裂縫會有延伸現象。對於脆性材料,此裂縫會快速成長而破壞。但對於延性材料言,開始之裂縫延伸較為緩慢,並不會使該結構產生即時破壞。當負載不斷的增加時,裂縫亦不斷成長,最後方達到一極限值,使該結構破壞。上述之不同裂縫延伸過程稱之為裂縫傳播,為材料疲勞破壞之重要過程。
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裂芽大黃髓梅衣
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地衣體樹生或石生,葉狀,直徑10-20 cm,裂片近圓形,寬3-10 mm,裂腋處生有短緣毛,緣毛長約0.5 mm;上表面具光澤,灰色至淡黃綠色,較老地衣體部分具細皺,裂芽在較老地衣體部分稠密,單一至分叉,單一型的裂芽成圓柱狀,約0.3-0.9 mm;髓層白色;下表面黑色,假根生於地衣體中央部分,假根單一,黑色,邊緣2-6 mm寬的區域常暗棕褐色,具光澤,無假根或具假根狀乳頭突起。子囊盤罕見,貼生,直徑至15 mm,盤面不穿孔,褐色至暗褐色;字囊孢子無色,單胞,廣橢圓形,8-10 X 14-18μm。
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小裂片肺衣正色變型
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本變型與小裂片肺衣原變型極為相近,外形常不易區分;二者的差異僅為:前者的地衣體為K-反應,而後者的地衣體為K+黃色反應。
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黑腹網裂梅衣
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地衣體樹生,石生或土生,疏鬆附著於基物,直徑6-20 cm,裂片寬5-15 mm,部分裂片圓形並具深齒裂,部分裂片具不規則缺刻和條裂,緣毛稀疏至中等程度稠密,長1-2 mm,粉芽邊緣生,近頭狀;上表面淡灰色或灰色,具往狀斑紋或裂縫;髓層白色;下表面黑色,假根大多單一,罕羽狀分叉。子囊盤近邊緣生至表面生,近柄生,囊盤被具粉芽,盤面不穿孔或狹窄穿孔;子囊孢子卵球形,13-18 X 6-10μm。
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裂芽斑葉衣
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本種具裂芽,而易與另一個具裂芽而髓層呈C+反應的擬橄欖斑葉衣相混,但兩者化學成分不同;與粒芽斑葉衣的化學成分也不同(髓層呈C-反應)。
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細裂片黃髓梅衣
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地衣體貼生於基物,裂片挾細,寬1-3 mm,小裂片生於裂片邊緣,緣毛粗糙,長0.2-0.8 mm;下表面黑色,假根單一,有時羽狀分叉。
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破裂構因
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一含裂縫結構物當其負載超過其臨界值時,就會產生裂縫延伸而導致結構物最後之破壞。此一造成裂縫延伸而致結構物破壞的機制稱之為破裂構因,屬於破裂力學的研究範疇。最主要的破裂構因,大致上,可分為脆性破裂和延展性破裂兩類來說明。脆性破裂需由負載供給能量較小,破裂面的形成主要歸因於材料結晶的直接分離,而無預警的快速破裂行為。延展性破裂通常則會於裂縫尖端附近產生局部塑性變形,由於塑性能(plastic energy)的需求,延展性破裂所需負載供給的能量較大。脆性破裂或是延展性破裂的破裂構因,除環境條件外,主要還是取決於材料物性。
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人工裂縫
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作平面應力破裂試驗時,其試片不須和平面應變破裂試驗之試片一樣須先作疲勞預裂,其試片裂縫僅須利用一尖鋸切製即可。當材料的韌性相當高足以使得該試片受力時,其裂縫呈現顯著而緩慢的成長,則該切製之裂縫稱為人工裂縫或稱為模擬裂縫(simulated crack)。
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快分裂
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由快中子引起的分裂。
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裂穎雀稗
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一年生;稈直立。葉片長20-30 cm,寬3-15 mm,邊緣具纖毛。總狀花序3-8枚,長2.5-8 cm;穗軸具鋸齒,腋間具長毛。小穗通常成對,基部的小穗退化;內穎堅硬,邊緣具鋸齒緣之翅;下位外稃具寬翅;上位小花光滑無毛。
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貓頭鷹博士