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,劈理     
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  岩石之一種開方式,係由於受到巨大側向大地應力之作用,產生極大之壓縮應變,大致為30%以上者,因此而發生垂直於最大縮短方向的許多平行(或近乎平行)且密集之面。此種岩石之規則面形態,稱為劈理。
  上述之「極大之壓縮應變」,常發生於岩石之變質作用中,尤其是由頁岩變質為板岩。由於應變量極大,岩石中之顆粒,經過了某些重新排列作用之後,而產生了順向排列(preferred orientation)或異向性(anisotropy)。有些岩石成分,甚至產生下列變化:(1)結晶內部的差排(dislocation);(2)固態壓力熔解;(3)成分之再結晶;(4)新礦物之生長。
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核分     
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1.一種核反應。由重原子核分為兩個或兩個以上質量相差不多的輕原子核,同時放出能量,通常並釋出一個或多個中子。
2.生物上指細胞核的分現象,特別指正常無性的細胞分
    
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開的隙縫。如:「這幢房子的牆壁、屋頂都有許多隙。」明.徐弘祖《徐霞客遊記.卷二上.西南遊日記》:「峰下隙分南北者為一線天。」
    
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割開分。《後漢書.卷八○.文苑傳上.杜篤傳》:「勇惟鷹揚,軍如流星,深之匈奴,割王庭。」
晶界破,粒間破     
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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,其破可分為晶界破與穿晶破兩種。其中晶界破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(如圖所示)。
    
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將高沸點的重質石油分解,以製造低沸點的輕質油的化學加工過程。
韌度     
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  一含縫之結構物,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,亦稱為該材料之破韌度,與結構物之幾何外型或外加負載無關。
錐杯形破     
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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,該破將且由於剪應力作用,在頸縮區域的周圍會有錐杯形破區產生,稱為錐杯形破。在頸縮區域之中央地帶,則為一平坦區域。
    
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  材料破是因為在縫尖端受到集中應力致使原子鍵斷,在許多結晶材料裡其原子間之結晶面由於受到集中應力的影響最容易分離,這些被分離的表面稱為劈面。
脆性破準則     
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  根據縫面之位移方式可將縫分為三種類型(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韌性(參見fracture toughness)比較,作為材料是否會破之判據。當KI≧KIC時,脆性材料將會沿著縫尖端而瞬間劈破壞。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之準則。
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