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扭轉     
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1.掉轉、旋轉。《三國演義》第一○二回:「汝便將木牛流馬口內舌頭扭轉,牛馬就不能行動。」《文明小史》第五○回:「扭轉頭來一看,見是一個洋人,後來又上上下下瞧了幾遍。」
2.扳轉,使情勢改變。如:「扭轉局勢」、「扭轉奢靡的風氣」。
扭轉乾坤     
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乾坤,指天地。扭轉乾坤比喻將局面整個轉變過來。通常是指由逆勢轉為順勢。如:「第九局下半的那支全壘打,真是扭轉乾坤的一棒啊!」
扭轉頹勢     
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改變原本處於不利、衰敗的情勢。如:「由於員工的同心協力,終於扭轉頹勢,使公司營運恢復正常。」
扭轉常數     
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  一實心圓桿,桿長L,一端為固定端,另一端為自由端。吾人施加一扭矩T於自由端後,可得到該端斷面之扭轉角ф=TL/GJ。式中,G為剪力模數;J為極慣性矩;GJ稱為斷面之扭轉常數或扭轉剛度(torsional rigidity);扭轉角ф之單位為弧度(radian)。在新國際公制中,扭矩T的單位為N.m,長度L為m,剪力模數G為GPa,極慣性矩J為m4。在美國習用單位系統中,T為1b‧in;L為in;G為psi;J為in4。
扭轉     
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  當構件承受純扭矩時,其兩端會沿其縱軸產生相對之轉動。當圓桿左端固定時,右端則會產生一相對之轉角ф,此轉角即稱為扭轉角。若此圓桿為等向均質材料所構成,其長度為L,剪力模數為G,極慣性矩為Ip,則ф 角可由下式獲得
  
  ф 角以輕度量表示。
  扭轉角與剪應變γ之關係可寫為
  γ=rdф/dx
扭轉剛度     
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  扭轉剛度係指材料之剪力模數G與幾何相關之極慣性矩Ip值之相乘積。若以半徑為r,長度為L之圓桿承受純扭矩T為例,則其與扭轉角ф之關係為:
  
  式中之極慣性矩Ip=πr4/2。
扭轉,扭矩     
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  如圖所示之圓桿,長度為L,茲在兩端加上大小相等方向相反沿縱軸的扭矩T,則稱此桿件承受扭轉作用。
  設以左邊斷面為基準,則右邊斷面產生一扭轉角ф。事實上扭轉角由左至右從0線性累加至ф,θ=dф/dx=ф/L,稱為單位長度之扭轉角。
  上述圓桿承受扭轉作用後,各點會產生剪應變γ,距圓心越遠,γ越大。剪應變可導得如下:
   γ=rф/L=rθ
  式中,r為所考慮之點距中心的距離。此點之剪應力τ如下所示:
   τ=Gγ=Grθ
  式中,G為材料的剪力模數。由於斷面上剪應力對中心產生的內扭矩需與外加扭矩T平衡,故:
 ...
扭轉剪力試驗     
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  土壤或岩石剪力試驗的一種,圓形訊體上下端皆被咬住,然後施以方向相反之扭轉力,使試體在距離兩端等距之處受剪而破壞,得到尖峰強度之後繼續旋轉多圈,一直到剪應力為定值為止,是為殘留強度(residual strength)。這是求殘留強度的最佳試驗方法。其重點是:剪位移可以很大,使殘留強度的正確數值可以求到。
翹曲扭轉     
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  等斷面薄壁桿件的扭轉表現出二種不同的形式。一種是純扭轉(或聖凡南扭轉St. Venant torsion),另一種是翹曲扭轉(warping torsion)。
  如圖示,在翹曲扭轉時桿件斷面的翹曲變形受到約束,此時由於各斷面的翹曲程度不相同,因此桿件的縱向纖維將發生軸向應變,這就使得桿件斷面上不僅存在著扭轉剪應力,而且還產生翹曲正應力(參見warping normal stress)與翹曲剪應力(warping shear stress)。
扭轉     
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  扭轉波是泛指使物體產生扭轉運動的波擾動。以柱形物體中,一維扭轉波為例,由於假設只產生扭轉運動,故位移場可寫為:
  
  式中,ur、uθ、uz分別為r、θ、z方向之位移;而ф為垂直z軸之斷面的旋轉角。ф之控制方程式為:
  
  式中,J為柱形物體之極慣性矩(polar moment of inertia);而G和ρ分別為物體之剪力模數與質量密度。
  一維扭轉波只可能出現於柱形物體之斷面含有兩個或以上之對稱線的情況,如斷面為圓形、構圓形、正三角形、矩形…等。若柱形體之斷面為不規則幾何形狀,則由於斷面本身的翹屈(warping)運...