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1.衣匠,舊稱為「工」。《聊齋志異.卷一.噴水》:「一夜,二婢奉太夫人宿廳上,聞院內撲撲有聲,如工之噴衣者。」
2.裁衣物的手藝。如:「這件禮服的工很細。」
尖端應力     
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  一含裂結構體,由於不同負載會產生如張開(opening)、滑動(sliding)及撕開(tearing)等不同裂模式,在裂尖端亦會有不同的應力分佈。裂尖端附近應力場可表為 ,其中σij為應力場張量分量;(r,θ)為以裂尖端為中心之極座標值;K為不同破裂模式的應力強度因子(stress intensity factor);fij(θ)為圍繞裂尖端的應力分佈函數;α表應力分佈的奇異性大小,其值與結構體之材料特性相關。在線彈性均向(isotropic)材料內,α值為1/2,在異向性(anisotropic)材料或複合材料(composite material)內則因裂存在位置、方向...
疲勞裂成長     
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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,當原始裂擴展至材料可容許最大裂長度的過程,稱為疲勞裂成長。可由圖示之曲線圖來描述。a0 為原始裂長度,ad 為非破壞性檢測裂長度,acr 為最大容許裂長度。材料內部存在的原始裂 a0 的很難實際地量得,必須等裂擴展至 ad 時,方能由儀器量得。
尖端奇異性     
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  一含裂結構承受外加負載時,其應力或應變於裂尖端附近理論上會有無限大之現象,稱為裂尖端奇異性。此裂尖端奇異性與材料之特性息息相關。一般裂尖端之應力場可以漸近表式法(asymptotic expressions)表為:
  
  其中K32I、K32II、和K32III分別為破裂模式I、II及III的應力強度因子;r為距裂尖端的徑向距離; 為應力分佈函數;CK為無因次的材料常數,而α及β為應力奇異性指數。當裂尖端在均質(homogeneous)材料內時,α=β=1/2。又當含裂結構承受熱負載時,裂尖端之熱梯度(thermal gradient)亦會有...
閉合應力     
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  含裂物體,承受拉壓反覆負載時,在張力作用下,於裂尖端處會有塑性區(yield zone)產生。當此一張力負載卸力(unloading)過程中,在仍存在部分張力時,裂間隙已閉合。若剩餘之張力繼續釋放,裂閉合處將開始有壓應力產生,此謂之裂閉合應力。部分之塑性區,亦會承受壓應力。
    
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器物接處脫開。《西遊記》第六五回:「那鈸口,倒也不像金鑄的;好似皮肉長成的,順著亢金龍的角,緊緊噙住,四下裡更無一絲拔。」《紅樓夢》第四六回:「我纔進大門時,見小子們抬車,說太太的車拔了,拿出收拾去了。」
動態裂成長     
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  一含裂之結構物,承受外加動態負載時,若其動態應力強度因子大於材料之動態破裂韌性,則會產生動態裂成長。動態裂成長與裂之延伸速度或環境條件(如溫度)皆有關係。對於裂之延伸速度,文獻中曾有過相當多的探討。一般言,裂延伸速度與材料的彈性應力波速有密切的關聯,二者之關係可表為
  
  其中,V為裂延伸速度;C0為彈性應力坡速;a0為裂初始長度而a(t)為瞬間之裂長度。C0=√E/ρ,E為材料之楊氏係數;ρ為材料密度。因此由以上關係式及參數,動態裂成長特性可獲得適當地描述。
開口位移破壞準則     
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  含裂之低強度高韌性材料,承受外加負載時於裂延伸前會先產生一塑性區,當塑性區內之塑性應變達到使裂產生延伸之臨界值時,則裂開始延伸。經由裂開口位移(COD)大小,即可判定其塑性應變是否達到裂延伸時之臨界值,此一判斷方法稱之裂開口位移破壞準則。
開口位移     
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  當一裂承受拉應力作用時,裂便會變形,使裂表面上有位移發生。此一位移量即是裂開口位移(COD),而當裂尖端附近存在或不存在塑性區時,其裂開口位移可分別表為:
  
  其中,E表楊氏係數;σ表外加負載;a表半個裂長及r*p表塑性區之大小。
針補線     
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補衣服。《初刻拍案驚奇》卷二二:「老母無食,只得同兩個丫頭替人針補線,得錢度日。」
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