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塑性     
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物體受超過其彈性限度的力作用,而造成永久形變且改變原有的彈性參數,這樣的變形叫做塑性變形。
塑性     
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1.物質在外力或高溫、高壓等條件作用下,逐漸產生變化而又不致喪失原有性質。如塑料、金屬均具有很高的可塑性
塑性指數     
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  液限與塑限值的差,即為塑性指數(plastic index或plastic number),代表土壤塑性的含水量範圍。塑性指數愈大,表示土壤之塑性愈強。一般土壤塑性的上限與下限,均以土壤乾重之水分含量百分比表示之,上、下兩限水分含量數值間之差異稱之為塑性係數。塑性下限:土壤-水體系,恰好表現固體性質,亦即云,當施加外力於物體上時,剛剛不能變形,再施加較大外力時,則表現分散或破碎之狀態。
  土壤液限(LL)與塑限(PL)之數值差,稱為該土壤之塑性指數。土壤之塑性指數愈大者,塑性(俗稱粘性)愈大。
塑性材料     
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  一材料具有線性彈性區及相當的降伏區,則此應變一應力曲線能以兩直線精確地理想化。如圖所示,直至降伏應力σy時,材料完全遵守虎克定律,經過降伏點即為常數應力狀況,此行為稱為完全塑性(perfect plasticity)。完全塑性區連續下去直至應變為降伏應變 許多倍,具此種應力一應變圖形之材料稱為彈塑性材料。
塑性斷面模數     
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  對於結構梁而言,塑性斷面模數為塑性力矩(plastic moment)與其材料的降伏應力之比值。即:
  
  上式中,Zp為塑性斷面模數;Mp為塑性力矩;σ0為材料的降伏應力。
塑性應變     
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  材料承受外力作用,其應力狀態超過降伏應力後,再去除外力,此時應力應變曲線沿著平行於彈性區域直線的方向下降,當外力再度為零時,應變並不為零,而有一殘留應變或永久應變存在,這不可回復的應變稱為塑性應變。
擬(似)塑性流體     
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  擬塑性流體屬於非牛頓流體的一種,此類流體,其剪應力-剪應變率之關係曲線如圖所示。圖中曲線的斜率(即表粘度),隨著剪應變率增加而減小,一般的高分子熔融及高分子溶液均屬於擬塑性流體。
塑性模數     
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  在單軸負載的情形下,可得材料之應力應變曲線,若將其上之應變減去彈性應變部分,可繪成應力與塑性應變之關係曲線。塑性模數是此一應力與塑性應變曲線上的斜率。即:
  
  上式中,Ep為塑性模數;dσ及dεp分別為應力及塑性應變的增量。
塑性材料     
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  很多種類的流體(如高分子流體、膠體或粒子懸浮物流體等)屬於擬塑性材料,其流動曲線,即剪應力對剪應變率之間的關係,如圖所示。
  流動曲線的斜率隨著剪應變率增加而減小,通常可以簡單表示為:
  
  上式中,n|n-1)為表粘度。擬塑性材料的表粘度隨著剪率( )增加而減小。
  牛頓流體之n值為1,因此k即為粘度,不隨著剪應變率( )而變。擬塑性流體的流動行為與牛頓流體顯然不同。
塑性範圍     
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  由一般材料的應力應變曲線來看,當材料受力超過彈性極限後,即產生非彈性變形,亦即塑性變形。材料在彈性變形後緊跟著塑性變形,稱為塑性範圍。
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