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拉力     
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拉引的力量。如:「這匹馬的拉力如何?」
拉力試驗     
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  拉力試驗為測定材料機械性質的一種很基本的試驗,其方法為對試體加上逐漸增加的拉力,同時測定其相對應的伸長量,並繪出其應力應變曲線。由此曲線吾人可測得材料的降伏強度及極限強度,並可測得破壞時之伸長率與斷面縮率,此皆為工程設計需要知道的數據,此外亦可用來檢驗材料是否合乎規格。
  如圖所示為材料的應力應變曲線。降伏強度對某些材料而言有時並不明顯,可定義卸載後留有0.2%的塑性變形的點來表示,如圖示。極限強度為曲線上最高之點,其後因試驗某斷面已頸縮得很厲害,因此隨即破壞。
  伸長率為破壞後將試體接好,量兩測點間的長度Lf,求算當時的應變如下:
   ef=Lf-L0...
拉力,張力     
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  如圖所示之構材,所加軸向拉力與斷面垂直,或某剖面所受內力與剖面垂直,且使分子間產生相互拉的應力時,則稱此構材受拉力,或任一斷面受拉力,其拉力之值為P。
拉力鬆弛模數     
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  在應力鬆弛的實驗中,試片突然被拉長變形至一定的應變,然後量測其應力與時間的關係;應力開始時最大,後來隨時間之進行逐漸減小。在這實驗中,所測得的應力(S(t)),可換算為拉力鬆弛模數口(E(t)),其換算式為:
   E(t)=S(t)/ε
  式中,ε為應變,為一固定值。圖中例子是其一塑膠材料在各種溫度下應力鬆弛曲線換算得到的拉力鬆弛模數對時間的關係,高溫時模數較小,低溫時模數較大。
拉力模數     
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  將試片受拉伸試驗時,記錄其應力與應變的關係曲線,此應力-應變曲線可利用萬能試驗機,依ASTM-D638-72標準測試法得到,其中:
  應力=試片的受力除以其最小的截面積;
  應變=試片的伸長率(=△L/L0),L0為試片原長。
  拉力模數即定義為應力-應變曲線的初期斜率,硬質的材料具有高的拉力模數,軟質材料則具有個的拉力模數。拉力模數對溫度很敏感,對高分子材料而言,在低於其玻璃轉移溫度(Tg)時,拉力模數變化不大,但溫度超過Tg後,拉力模數則顯著下降,典型的關係如圖所示。
人口拉力     
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人口移動的因素可概分為一地的拉力及推力,其中拉力指的是該地區吸引人口移入的有利條件,常見的拉力有:就業機會多、社會福利條件佳…等。
拉力改正     
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測量時因施加之拉力與測尺製作時之標準拉力不同,而致尺長變化所做之距離改正。
拉力模態破裂     
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  裂縫板厚度之大小對裂縫尖端之應力值,影響甚鉅。如當板很薄時,為一平面應力破裂,裂縫尖端塑性區之大小等於或大於板厚度,故在裂縫尖端處之應力值較小,因此,板相對地可承受較高之外加負載。又當板很厚時,為一平面應變破裂,裂縫尖端處所承受之應力值較高,乃因塑性區較小,放在較低之外加負載下,即會發生破壞,破壞時所產生之破裂面會與板表面垂直,為一平的面,此種破裂模態即為拉力模態破裂。反之,板很薄時,破裂面則會與板表面成45°之斜面,稱之為斜破裂。
拉力     
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基線測量時,支撐基線尺之三角架。
拉力潛變服從     
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  當某物質負荷一定值的應力(拉力)後,其應變會因時間之改變而增大,這種現象稱為拉力潛變;其應變(ε)與時間(t)之關係,依材料而異,如圖所示。
  通常粘性流體的潛變很快,彈性固體的潛變則較慢。在拉力潛變實驗中,試片突然負荷一定值的應力,然後量測其應變與時間的關係,所測得的應變(ε(t)),可換算為拉力潛變服從(D(t)),其換算式為:
   D(t)=ε(t)/S
  式中,S為應力,為一固定值。因此拉力潛變服從對時間的作圖與潛變曲線相似。粘性流體的潛變服從較大,彈性固體則較小;高溫時材料的潛變服從較大,低溫時則較小。
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