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完全塑性材料     
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  在工程問題的處理上,可將材料理想化,忽略應變硬化(strain hardening)。這種材料受外力作用時,超過降伏點後,應力維持在降伏應力狀態,具有這種行為的材料為完全塑性材料,如軟鋼之應變在2~3%前之行為屬此特性。
塑性區修正     
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  以線彈性破裂力學推導一含裂縫結構物承受均勻拉應力時,在裂縫尖端附近之應力場理論上將有應力奇異性之現象產生。唯當應力達到或超過降伏應力值時,會因塑性變形而有塑性區存在。此塑性區之存在,使應力場不再有應力奇異性。故實際上裂縫尖端附近之應力值應較線彈性破裂力學推導得之奇異應力值為低,且塑性區亦應較預期為大。因此,對於計算求得之裂縫尖端塑性區之大小應予修正,此謂之塑性區修正。塑性區修正之方法有許多,如爾文(Irwin)是應用有效裂縫長度aeff(等於原來裂縫長度a加上一修正值δ)和面積A等於面積B(如圖1所示)即作功相等之概念來求得塑性區修正值之大小。結果發現此修正值之大小等於原來塑性區之大小rp...
塑性行為     
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  當物體承受外力而發生變形,在外力除去之後,物體即回復原狀謂之彈性;若物體承受外力而發生變形,在外力除去後,物體發生永久變形而無法回復原狀謂之塑性,通常降伏點(yielding point)之發生為彈塑性之分野,一旦超過降伏點則代表塑性行為開始。對於高等纖維補強之常用複合材料如石墨纖維、玻璃纖維、硼纖維疊層,其材料行為幾近線彈性破壞(linear elastic to failure),也就是說,其擁有之塑性行為極少。但有些材料承受應力在彈性範圍逐漸增至降伏應力,開始進入塑性範圍,且所產生之應變可達降伏應變之數位,則此材料即產生明顯之彈塑性行為。
塑性     
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  結構體或物體受外力作用時,材料的變形進入塑性範圍的區域,稱為塑性區。
  以承受負載之梁為例,當負載逐漸增加時,其最大彎矩處最先產生塑性變形,且由梁之外表面向中性軸擴大塑性變形的範圍。當梁承受之彎矩超過其最大彈性彎矩後,梁之斷面將由兩側產生塑性變形,兩側已達降伏應力(yield stress);由梁之斷面來看,靠近兩端之斜線區為塑性區,靠中性軸部分為彈性區。另外,若以裂縫尖端為例,塑性變形會在裂縫尖端附近的小區域發生,此區域稱為塑性區。
塑性平衡     
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  土體或岩體(或其中的局部)內的應力狀態,當該土體或岩體已變形至極限剪力強度已充分表現者。已知土體與岩體有下列二種塑性平衡狀態:
  1.主動塑性平衡狀態(active state of plastic equilibrium)
  土體或岩體因側向應力之減小,而發生側向膨脹變形至該土體或岩體到達破壞的一種塑性平衡狀態。
  2.被動塑性平衡狀態(passive state of plastic equilibrium)
  土體或岩體因側向應力之增大而發生側向壓縮變形,至該土體或岩體到達破壞的一種塑性平衡狀態。
塑性區形狀     
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  裂縫尖端塑性區之分佈範圍,稱為塑性區形狀。通常吾人採用Tresca準則或Von Mises準則,來預測塑性區形狀。Tresca準則係假設最大剪降伏應力Tmax大於降伏應力σys/2時,降伏發生,σys為單軸向之降伏應力。而Von Mises準則,則以下式為判斷依據:
  
  其中,σ1、σ2及σ3為主軸應力。一含裂縫結構物之塑性區形狀可以應用上面任一準則來評估。如應用Von Mises準則評估而得之各種模態的塑性區形狀可如下示意圖所示。平面應變下之塑性區顯然較平面應力下之塑性區小,而在零度方向之塑性區域大小,目前之理論,尚無法精確地估計。
塑性力學     
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  塑性力學是彈性力學理論的延伸,用來描述物體受力在彈性與塑性範圍之應力與應變的關係,它能更真實地預測結構承受負載的能力。塑性力學有兩個主要目的:
  1.建立彈塑性材料的應力應變關係以適切地描述實驗中觀察到的塑性變形。
  2.發展一套使用上述應力應變關係的技巧,來研究金屬成形過程中的力學問題,及分析與設計結構。
塑性加工     
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利用物體的塑形變性製出各種形狀的成品。相對於切削加工而言。如輥軋、擠製、抽拉、鍛造、板金工作等。
塑性衝擊     
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  塑性衝擊一詞,係相對於彈性衝擊而設。當兩物體以不同速度迫近,而產生衝擊行為時,若兩物體均未產生永久變形,謂之彈性衝擊。反之,只要其中之一物體產生永久變形,即稱為塑性衝擊。一般而言,當一金屬物體與其它物體以較為高速度發生衝擊行為時,即易發生塑性衝擊,可在審視衝擊後的金屬物體上,發現有永久變形。而由塑性力學角度觀之,即是衝擊時物體所受的應力(stress)超過其衝擊狀態下的動態降伏強度(dynamic yielding strength)時,即產生永久變形;而此衝擊過程,即稱之塑性衝擊。物體的動態降伏強度,亦隨材料種類與衝擊應變率(strain rate)的不同,而極可能與靜態施力狀態下的降伏...
塑性力矩     
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  對具有完全塑性材料(perfectly plastic material)的結構梁而言,當其承受彎曲力矩而使其一斷面材料進入完全塑性時,彎曲力矩達到一極限值,稱為塑性力矩。此時該斷面的材料以中性軸為界,中性軸上完全在拉伸降伏應力狀態,中性軸下完全在壓縮降伏應力狀態。
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