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動態破裂韌性     
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  一含裂縫之結構體,在動態負載作用下,其裂縫是否會繼續延伸與動態應力強度之臨界值息息相關,此臨界值稱之為此材料之動態破裂韌性低(Kd)。當此裂縫動態應力強度因子小於其臨界時,裂縫可因阻抗而呈穩定狀態,不會延伸。此值係一材料常數,可由Charpy試驗(Charpy test)測得。其大小與溫度或應力強度因子變率均有關聯。
應力腐蝕破裂     
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  晶粒邊界因外在環境的作用或結構物內含有不同之溶質等原因,而產生之應力腐蝕會導致裂縫的發生,此即稱為應力腐蝕破裂。應力腐蝕破裂是造成次臨界裂隙成長(參見subcritical flaw growth)之一重要因素。
破裂摩擦音     
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一種輔音發音方法。發音時氣流通道阻塞,驟然除阻,氣流持續摩擦聲道所形成的聲音。如國音中的ㄐ、ㄑ。也稱為「閉塞摩擦音」、「塞擦音」。
破裂強度     
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  一含裂縫之結構,承受一外加臨界負載時,會使結構因裂縫延伸而破壞。此一臨界負載大小即謂之該結構之破裂強度。破裂強度與材料性質、結構大小、結構之環境、溫度等均有關係。
破裂應變     
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  材料具有高降伏強度、低位伸延展性時,由於高降伏應力及低塑性應變特性,使得破裂會發生在低應變的狀態下。一般破裂分析中之破裂判據不足以分析此狀況,而須由微觀定義一所謂之真破裂應變 ,以正確評估其破裂行為。其與降伏強度之關係如下:
  
  式中,ф(f)為中粒子容積率f之函數;C為常數;E為楊氏模數;σys為降伏應力。此真破裂應變與二次相粒子之數目、大小、位置和距離有關。
破裂     
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  一含裂縫之結構物,在外加之臨界負載下,裂縫將由裂縫前緣延伸,形成一新的裂縫面,此一新增之裂縫面稱之為破裂面。
脆性破裂     
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  若材料在沒有發生塑性變形之前或產生的應變很小即發生破裂,此種破裂行為稱之脆性破裂。根據裂縫面之位移方式,可將裂縫分為三種類型:第I型或張開型(拉伸型);第II型或滑移型(面內剪切型);第III型或撕開型(反平面剪切型),裂縫類型及其在座標系中之對稱性如圖所示。脆性破裂斷面常為晶體狀且具有光澤;而延性破裂斷面為鵝絨狀不具光澤。
平面應變破裂     
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  一含裂縫結構物,承受負載時,一般在裂縫前緣前附近常會有塑性區及橫向應變產生。在裂縫表面,由於無應力,故無橫向應變,而在遠離裂縫前緣區域,因應力及橫向應變均不,故收縮亦較小(如圖示)。唯對於一厚度大之含裂縫結構物,橫向應變可予忽略,僅需慮及平面應變之產生,稱為平面應變破裂。平面應變破裂可由B≧2.5(KI/σys)2之條件來判定。其中,B為結構物厚度;KI為模態I應力強度因子;σys為材料之降伏應力。當結構物之厚度愈厚或材料之降伏應力愈高時,愈容易達成平面應變破裂條件。在平面應變破裂下之韌度,稱為平面應變破裂韌度。
潛變破裂     
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  材料承受固定應力時,會產生潛變行為(參見creep characteristics),材料承受此一應力時,若瞬間不致破裂,但因潛變行為使其在經過一段長時間後,終致破裂者,稱之為潛變破裂
破裂力學     
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  破裂力學乃以微觀或巨觀的方式,提出各種理論或經驗法則,對含裂縫結構在各種環境及負載條件下進行安全評估,預測其行為,以供含裂縫結構精密分析與設計之參考。
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