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疲癃
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衰老或身有殘缺、疾病的人。《後漢書.卷四.孝殤帝紀》:「諸官府、郡國、王侯家奴婢姓劉及疲癃羸老,皆上具名。」宋.張載〈西銘〉:「凡天下疲癃殘疾,惸獨鰥寡,皆吾兄弟之顛連而無告者也。」也作「罷癃」。
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潛變疲勞
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許多機械組件由於長期被施予週期性負載,而發生疲勞(fatigue)現象。但有些機械組件(如蒸氣渦輪,熱交換器等),常處於高溫環境中,因此除了疲勞現象外,潛變效應尤為重要,其所造成的累積損傷將降低其疲勞壽命而使組件加速破壞。在探討潛變疲勞效應時,一般可採用米勒定律(Minear law)來評估物體之損傷程度。根據米勒定律可知,當物體之疲勞及潛變所造成的累積損傷和為1時,物體即達破壞,可用下列數學式子表示:
Ni為應力σi作用之週期數;Nfi為在應力σi作用下會發生疲勞破壞之週期數;ti為應力σi之作用時間;tfi為在應力σi作用下會發生潛變破壞之時間。 |
高周次疲勞
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在疲勞分析之研究中,可分為高周次疲勞與低周次疲勞(low cycle fatigue)兩個領域,主要係以其疲勞壽命來區分,疲勞周次在 105 以上者,稱為高周次疲勞,在 104 以下者,稱為低周次疲勞。高周次疲勞對應之應力幅較低,通常在材料之降伏應力以下,亦稱彈性疲勞,其疲勞特性曲線以應力幅及疲勞壽命之對數值表之,俗稱 S-N 曲線。低周次疲勞對應之應力幅較大,通常已超過材料之彈性範圍而進入塑性區,亦稱為塑性疲勞,其疲勞特性曲線以應變幅及疲勞壽命在雙對數座標上表之,俗稱 ε-N 曲線。
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疲頓
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疲乏勞累。《三國志.卷一九.魏書.任城威王彰傳》:「長史諸將皆以為新涉遠,士馬疲頓,又受節度,不得過代。」
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形疲神困
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身體疲乏,精神困倦。《三國演義》第一○三回:「若皆身親其事,將形疲神困,終無一成。」
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疲乏強度
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材料在定值應力的反覆作用下,經特定次數的週期性施作而不致於受損,該材料所能承受的最大應力,稱為「疲乏強度」。
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明鏡不疲
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明鏡屢照而不感疲勞。比喻人的智慧,多用無傷。《幼學瓊林.卷四.文事類》:「不嫌問難曰:明鏡不疲。」
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疲勞預裂
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在破裂力學實驗中,對一機械加工完成之試件,為儘可能產生與實際情況相同之裂縫,必須在正式實驗前,利用低應力疲勞預裂一實際裂縫。為了保證在最後疲勞階段所產生之裂縫尖端塑性區大小比在作正式KIC拉伸或加壓試驗時所產生裂縫尖端塑性區為小。疲勞預裂時,所加疲勞負載,必須滿足下列限制條件:(1)在最後25%疲勞預裂延伸長度,其最大疲勞負載 Pf max須滿足Pf max≦0.6PQ,其中PQ值為實際實驗量測到之有效最大負載,因此在實驗前須預估。(2)在試件兩側表面上,疲勞預裂延伸長度不得小於寬度W之2.5%或1.3mm。(3)在疲勞預裂前,材料處理程序須完成。
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疲勞裂縫成長
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一般材料內部不可避免的常會存在一些缺陷(也許是微觀上的),結構物在長時間承受交替負載的情況時,負載的變動會使這些缺陷產生無法回復的裂縫,當原始裂縫擴展至材料可容許最大裂縫長度的過程,稱為疲勞裂縫成長。可由圖示之曲線圖來描述。a0 為原始裂縫長度,ad 為非破壞性檢測裂縫長度,acr 為最大容許裂縫長度。材料內部存在的原始裂縫 a0 的很難實際地量得,必須等裂縫擴展至 ad 時,方能由儀器量得。
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