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劈裂     
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  一脆性結構體在承受一外加臨界負載時,其晶格中之原子鍵將被打斷而形成裂縫。由於脆性結構體破裂韌性較低,且在裂縫尖端附近僅有一很小範圍之塑性區,使得裂縫延伸速度很快,與延性材料之破裂過程會經歷一裂縫穩定成長期不同,此謂之劈裂
劈裂,劈理     
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  岩石之一種裂開方式,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)且密集之裂面。此種岩石之規則裂面形態,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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劈裂     
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  材料破裂是因為在裂縫尖端受到集中應力致使原子鍵斷裂,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裂面。
脆性劈裂     
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  鋼材在脆性延性過渡(參見brittle-ductile transition)期之低溫情況下,僅僅需要一點點的能量就能使鋼材產生破裂。此種破裂的情形稱為脆性劈裂,如船舶、橋梁的破壞均為典型的脆性劈裂
劈裂破壞     
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  劈裂破壞亦有些學者稱為脆性破壞(參見brittle fracture)。劈裂破壞是由於材料內原子鍵的斷裂而直接沿著結晶面分離,通常發生於結晶狀的材料如鋼材等。
劈裂梯階     
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  由電子顯微鏡的觀察,可發現劈裂刻面(cleavage facet)有某些細微的不規則性,在某個晶粒(grain)裡裂縫可能同時在兩個平行的晶面上成長,這兩個平行裂縫的結合可藉由二次劈裂(secondary cleavage)或是剪力來形成一個梯階(step),如圖所示。劈裂梯階亦可以在一個晶粒內藉由螺旋差排(screw dislocation)來產生,通常劈裂梯階平行於裂縫延伸方向且垂直於裂縫面。
劈裂刻面     
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  劈裂破裂時所產生新的裂縫面稱之為劈裂刻面。觀察劈裂刻面發現其具有較明亮的光澤與良好的反射性。
劈裂縫傳播     
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  劈裂縫是最脆的一種破裂型式,通常在結晶材料內最容易發生。當裂縫尖端的應力超過原子間之結合力時,則發生劈裂縫傳播。在每一個晶粒內的劈裂縫相當的平滑,如圖所示。因為相鄰晶粒排列的方向並非完全一致,因此在晶粒的邊界上劈裂縫亦會改變方向連續傳播,而繼續形成新的劈裂面。
優良劈裂     
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殼體爲剪口形,前端大於後端,前後兩緣有緣剌。最高點位於眼晶體。殼表的網花紋呈同心圓形排列,網孔橢圓形,分布均勻。
夜犬劈裂     
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殼體爲魚形,前端大於後端,厚重。前緣寬廣帶狀的緣面。後尾緣有鋸齒。中央臍壘圓大,背稜突起,腹緣有粗重脊稜突起。一串圓坑沿背緣及腹緣稜分布。殼體爲魚形,前端大於後端。背緣稍微凹入,腹緣突出。前緣半圓形,有一個寬廣扁平的內緣面,內緣面呈花邊形。後緣有一個寬廣的魚尾形尾板,背緣長而傾下,腹緣有大緣剌。殼表有背部脊梁及大眼晶體,下腹側有一條粗大的脊梁。脊梁的內刻有大圓孔。中央臍壘大圓丘形,位於殼體中央附近。殼表覆有纖細的六角形花紋。
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