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疲勞     
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1.腦力、肌肉或其他器官因過度消耗而機能反應減弱。《三國志.卷二八.魏書.鄧艾傳》:「將士疲勞,不可便用,且徐緩之。」也作「罷勞」。
2.因外力過強或作用時間過久,而不能繼續起正常的反應。如:「金屬疲勞」。
疲勞轟炸     
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1.戰時向敵方作長期的間歇性轟炸,使對方精神崩潰。如:「抗戰時期,日本對重慶實施疲勞轟炸。」
2.冗長而無趣的言談,使人感到疲勞、厭煩。如:「來賓致詞過於冗長,簡直是疲勞轟炸。」
疲勞     
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材料所能承受的極限應力,在此極限應力之內,該材料能經歷極大次數的反覆週期性操作,而不致於造成損壞。
疲勞潛變     
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  當材料承受反覆變化之負載時,會產生疲勞行為,若應力幅度很小,且在材料之彈性範圍內,則其反覆變化之應變亦在一定範圍內變化,直至疲勞破壞為止。若其最大應力值大於材料之降伏應力,則在疲勞過程中,疲勞與潛變之間將交互作用,其應變幅度隨時間增加而漸漸增大,可加速材料破壞,稱之為疲勞潛變。
疲勞破壞     
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  當結構物承受交替負載時,材料內部晶體間常會發生差排現象,而使晶體間產生微小的裂隙,造成無法回復的損傷(damage)。由於負載的持續作用,這些微小的裂隙會逐漸成長為較小的裂縫,此小裂縫進而繼續成長至一臨界值後,結構物將無法再承受外加負載而終至破壞。此種破壞即為疲勞破壞。
  在疲勞破壞過程中,裂縫之成長可分為三個階段。從裂隙之發生到成長為一較小的裂縫,此為疲勞裂縫形成,屬第一個階段。而後之疲勞裂縫的成長是為第二個階段,在此階段,裂縫尖端附近將會發生塑性變形,至第三個階段,裂縫成長到一臨界長度,使得未斷裂部分之面積無法再承受外加負載而破壞。當破壞發生時,負載所經歷的時間或週期數即為...
金屬疲勞     
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是指金屬零件在長時間反覆受力,當其負荷超過承受的疲勞極限或強度時,逐漸產生龜裂進而斷裂的現象。
疲勞     
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  材料在疲勞破壞過程中,可分為三個階段,即裂縫形成、裂縫傳播及最後斷裂(參見 fatigue failure)。在破裂之斷面上,此三區可明顯的區分,裂縫形成產生自材料之邊緣,以此點開始隨週次數之增加而慢慢開裂,此區域之斷面較為光滑,且有像海灘紋的痕跡,最後斷裂區則較為粗糙,與靜態拉伸之斷面相同。在疲勞破壞斷面中裂縫傳播階段之區域(較光滑),稱之為疲勞區,而最後斷裂之區域(較粗糙),稱之為破裂區(fracture zone)。
脛骨疲勞性骨膜炎     
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醫學名詞。內踝上方10cm脛骨後內側,用手指壓會激痛,是此傷害的特徵。足部力量不足或膝反屈的舞者較容易發生。因跑、跳著地力量的衝擊,以及踢等動作,增加附著於小腿肚上肌膜的過度負擔,或肌膜被強行伸展而引起疼痛。也可能因舞者小腿肌力不均而引起。例如舞者習慣使用小腿度伸展足部(足背屈),導致脛骨前方肌肉因較弱,而容易引起此種傷害。
疲勞強度     
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  在疲勞實驗分析中,一般可以應力幅ΔS與破壞週次Nf之對數值作圖,可得材料之疲勞特性曲線(俗稱 S-N 曲線),如圖所示。在一特定之破壞週次,有一對應之應力幅值,此應力幅稱為材料在此特定過次之疲勞強度。若此特定過次定為無限大時,其疲勞強度即為該材料之疲勞限。
潛變疲勞     
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  許多機械組件由於長期被施予週期性負載,而發生疲勞(fatigue)現象。但有些機械組件(如蒸氣渦輪,熱交換器等),常處於高溫環境中,因此除了疲勞現象外,潛變效應尤為重要,其所造成的累積損傷將降低其疲勞壽命而使組件加速破壞。在探討潛變疲勞效應時,一般可採用米勒定律(Minear law)來評估物體之損傷程度。根據米勒定律可知,當物體之疲勞及潛變所造成的累積損傷和為1時,物體即達破壞,可用下列數學式子表示:
  
  Ni為應力σi作用之週期數;Nfi為在應力σi作用下會發生疲勞破壞之週期數;ti為應力σi之作用時間;tfi為在應力σi作用下會發生潛變破壞之時間。
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