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平均應變     
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  在連續流場,在臨近兩點間之速度變化率稱為應變率,其定義為 Vij=(vij+vji)/2。如果取其平均值,則稱為平均應變率。或是物體承受外力或溫度產生變形,其單位時間的應變量稱為應變率,取一段時間之應變率的平均值稱為平均應變率。式中 vij 及 vji 為速度對位移的變化量的張量或位移的變化量的張量。
應變老化     
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  部分材料之機械性質會隨著時間改變,經過一段時間後,其降伏點會上升,延展性降低,破裂之應變降低等,稱之為老化現象。此種現象尤以高分子材料甚為明顯,金屬材料則幾乎不必考慮。若材料在承受有應變之狀況下,其老化行為會加速產生,謂之應變老化。
非彈性應變     
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  材料受力後,單位長度的伸長量或縮短量稱為應變。一般材料的應力-應變關係如圖所示,當應力不大時,應力與應變成正比,且應力降為零時,應變亦降為零,稱為彈性應變。當應力超過A 點,譬如至B 點,其時之應變有一部分為彈性應變,其餘的為非彈性應變,此部分應變當應力降為零時並不會消失。譬如由B 點解除載重,應力一應變關係沿BC 線至C 點,其時殘留之應變OC,便是B 點時的非彈性應變
應變     
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  一物體受拉力而變形,其在受力方向單位長度的變形量稱為拉應變
緊急應變設施     
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  Emergency Response Facilities頭字語,核能電廠對事故採取緊急應變措施之設施及系統,包括控制室、廠內的技術支援中心(technical support center, TSC)、運轉支援中心(operational support center, OSC),以及安全參數展示系統等。緊急系統(emergency system, ES)為預防並控制緊急事件所裝設的系統。
橫向應變效應     
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  使用應變計進行應變量測時,對於應變計中金屬絲需加一定的電壓,為了防止電流過大,產生發熱及熔斷等現象,金屬絲必須有一定的長度以獲得較大的初始電阻值。但測量構件應變時,又必須盡可能縮短應變計的長度,以符合接近量測一點的真實應變。因此,在應變計中之金屬絲一般均製作成柵狀(稱為敏感柵),固定在構件上之應變計,其敏感柵的電阻變化不僅與敏感柵軸線方向的構件應變有關,並與敏感柵寬度方向的構件應變有關,各種應變計對與其軸線垂直之橫向應變,都有不同程度的反應,稱為橫向應變效應。當應變計使用於雙向應力場時,沿柵寬方向之應變可能導致明顯的讀數誤差,以致於欲得到任何給定方向的應變,須互相垂直地安裝兩片應變計,以得...
應變     
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  反應變項是與刺激變項(stimulus variable)相對的另一類變項。在心理學的研究中,刺激變項通常是自變項,而反應變項則是依變項。反應變項通常是研究者有興趣研究的變項;研究者透過操作刺激變項來觀察受試者的反應變項,或是觀察受試者的個體變項對反應變項的影響。因此在因果關係的研究裡,反應變項通常假定為果,而刺激變項或個體變項為因。然後考驗刺激變項與反應變項之間是否有因果關係存在。
應變控制     
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  為一材料試驗的方法。有些脆性材料如混凝土等,因具有應變軟化的行為,為了要得到應力到達極限值之後的應力應變關係,在做此材料試驗時所使用控制試驗進行的準則,即試驗時每單位時間以增加某一應變量為原則,應力施加的大小由應變增量的達成來決定,以混凝土材料為例,在通過極限應力值後,由於微細裂紋的形成,再增加應變量持相對的應力便逐漸變小,因此,用應變控制的方法,便可以使具應變軟化特性的材料得到完整的應力應變關係圖。
應變率歷程     
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  應變率歷程乃指應變率隨著時間變動的歷程,例如,在衝擊試驗中,此歷程需詳加記錄。
金屬箔應變     
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  金屬箔應變計乃是將金屬絲製成薄片(厚度小於0.01英吋或0.0254mm),貼在待測變形的物體上,使細金屬絲產生變形,當其變形時,其電阻亦改變,利用量測電阻大小來預估物體變形大小乏裝置。由於金屬箔應變計製成薄片狀,因此能適用於各種不同形狀物體之應變量測。
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