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混凝土的潛變與收縮

混凝土的潛變與收縮是混凝土的兩種物理性質,是應用混凝土時需要考量的變因。混凝土如果長時間受應力,便會緩慢變形,移除持續施予的力之後,變形只有部分會恢復,可以恢復的變形稱為彈性變形,不能恢復、永久的變形稱為潛變。而在沒有受力的情況下,混凝土水含量變多或變少也會使混凝土的體積變化,稱為膨脹與收縮。 機制 潛變 混凝土的潛變為其中水泥的矽酸鈣水合物(C-S-H)在持續受應力下緩慢流動引起。 水泥漿漿體由固體的水泥凝膠(cement gel)組…

缝隙腐蚀

縫隙腐蝕指在缝隙内发生的腐蝕。常发生在密封件下面,螺母、铆钉头附近或未完全焊透的焊缝等液体流动困难的区域。 机理 在缝隙中,液体的流动被阻挡,溶解氧被迅速的耗尽。几秒钟之内就可以在脱气的小空间和暴露于空气的表面之间形成一个浓差电池。缝隙中介质的酸度逐渐增加。 预防 选用耐腐蚀的材料是最经济的方法。另外在德国标准DIN EN 12502-4《金屬材料的腐蝕防護 - 影響因素不銹鋼》中有建議“間隙寬度大於0.5毫米”,以防止发生縫隙腐蝕。 …

液態金屬脆化

液態金屬脆化(,LME),也称为液态金属诱发脆化,是某些延展性金属在暴露于特定液态金属时会造成拉伸延展性的急劇變化或发生脆性断裂的現象。一般來說,需要外部施加或本身存在一拉伸应力才會诱发使其脆化。但也有例外情况,例如铝與液态镓同時存在的情况下。 目前已知许多现象,并且已经提出了几种可能的机制来解释它。 液態金屬脆化也曾用來解釋在观察到几种钢在热浸镀锌或后续制造过程中会发生损失延展性和开裂。 且开裂以及高裂纹增长率可能会導致毀滅性的灾难。…

腐蚀疲劳

腐蚀疲劳()是指在易腐蚀环境中材料发生疲劳的现象。材料疲劳伴随腐蚀加重。导致材料在它的一般疲劳极限之下就可能发生断裂。 为了满足先进技术的要求而制造高强度结构材料,如钢,铝合金和钛合金等。但它们的应用,在很大程度上要依赖它们的抗腐能力。这是很重要的。因此,早在1930年就有人开展腐蚀环境对金属疲劳的研究。 要注意区分腐蚀疲劳和应力腐蚀断裂的区别;腐蚀疲劳是因为腐蚀且受動態負載而扩展断裂;应力腐蚀断裂只要求材料受靜態負載。 参考文献

热冲击

热冲击(),指热辐射使物体受到局部快速加热。结果是,由于物体各部温度升高速度不同,膨胀程度也不同,故其内部产生应变和应力,有些应力可超过脆性固体的强度,而使它断裂。热膨胀系数大的玻璃器皿,局部受热而破裂是一典型例子。 热冲击使物体所产生应力差别大的原因有二:1.物体局部受热速度过快;2.物体的热膨胀系数大。因而,想避免受热冲击导致物体破裂的主要方法有三个方面:1.避免受热冲击,使物体缓慢而均匀受热;2.选用热膨胀系数小的物体;3.选用强…

摩擦学

摩擦学()也稱為磨潤學,是研究运动表面之间相互作用机理及相关问题和实践的一门理论与技术,主要研究摩擦、磨损和润滑等三个方面。摩擦学是力学的分支。 摩擦学的意义 现代生活不能缺少许多有益的摩擦,但是并不是所有的摩擦都能为人们所利用,仍有许多摩擦会造成严重的影响。事实上,摩擦消耗和浪费了大量人类通过各种途径释放出的能量。同时,人类必须投入大量的生产力以取代因磨损而报废的大量设备和器物。因此,人们需要通过摩擦学来系统地研究如何克服那些由过度摩…

损伤力学

损伤力学(破壞力學)是有關材料受損的形式以及其建模,以便有助於對材料開始受損、損傷擴散及斷裂進行工程的預測,而不需要進行實務上複雜的顯微組織分析。 损伤力学是典型用工程方式針對複雜現象建模的例子,引用美國機械學家Dusan Krajcinovic的說法「人們常認為工程研究的終端目標不是對現象有更深入的了解,而是提供一個可以應用在設計上的預測工具」。损伤力学是工程力学的一環,以连续介质力学為基礎。 大部份损伤力学的工作都會用狀態變數表示材…