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研究生: 韋靖
論文名稱: 線黏塑性材料於平面應變下所含雙孔洞演化之潛變分析
指導教授: 蔣長榮
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 動力機械工程學系
Department of Power Mechanical Engineering
論文出版年: 2004
畢業學年度: 92
語文別: 中文
論文頁數: 102
中文關鍵詞: 潛變線黏塑性
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  • 黏塑性行為是種與時間相關的變形行為,若對材料施以一固定應力,除了剛開始的初始應變,材料會隨著時間的增加持續的變形,直到破壞,這個現象稱為潛變。在材料為不可壓縮且為線黏塑性的條件下,線彈性位移與潛變的速率有一比例關係,因此可以可將線彈性解的位移類比為潛變問題的中對應的潛變速率,這種處理方法稱為彈性類比。本文討論内部含兩個圓孔的線黏塑性平板,在單軸均佈拉伸應力及單軸均佈壓縮應力下的潛變行為。調整圓孔間距離及其與負載方向之角度,並對其應力集中之現象及累積應變加以分析。在相同的角度θ之下,不同的L/r值之下,孔洞週圍的最大累積應變及應力集中因子的變化具有類似的趨勢;但當L/r值愈小時,其變化將會愈早發生。


    摘要 ……………………………………………………………………Ⅰ 目錄 ……………………………………………………………………Ⅱ 圖目錄………………………………………………………………… Ⅳ 第一章 導論……………………………………………………………1 第二章 線黏塑性材料…………………………………………………3 2-1 潛變 …………………………………………………………3 2-2 潛變關係式 …………………………………………………5 2-3 穩態潛變線性漸近 …………………………………………9 2-4 彈性類比……………………………………………………10 第三章 含雙孔洞平板之潛變模擬 …………………………………13 3-1 問題描述……………………………………………………13 3-2 模型處理方法………………………………………………13 3-3 模擬的流程…………………………………………………14 3-4 累積應變的計算……………………………………………15 3-5 材料係數的選定……………………………………………16 第四章 結果與討論 …………………………………………………18 4-1 當θ為0∘時在單軸拉伸應力下的潛變…………………18 4-2 當θ為0∘時在單軸壓縮應力下的潛變…………………20 4-3 當θ為22.5∘時在單軸拉伸應力下的潛變 ……………21 4-4 當θ為22.5∘時在單軸壓縮應力下的潛變 ……………23 4-5 當θ為45∘時在單軸拉伸應力下的潛變 ………………24 4-6 當θ為45∘時在單軸壓縮應力下的潛變 ………………26 4-7 當θ為67.5∘時在單軸拉伸應力下的潛變 ……………28 4-8 當θ為67.5∘時在單軸壓縮應力下的潛變 ……………30 4-9 當θ為90∘時在單軸拉伸應力下的潛變 ………………31 4-10 當θ為90∘時在單軸壓縮應力下的潛變 ……………33 第五章 結論 …………………………………………………………35 參考文獻………………………………………………………………101

    1. Findley W. N., Creep and Relaxation of Nonlinear Viscoelastic Materials, North-Holland (1976), pp.4-28.
    2. Thurston, R.H., Materials of Construction, John Wiley, New York (1895), pp.11-28.
    3. Andrade,E.N.,”The Viscous Flow in Metals and Allied Phenomena”, Proceedingsof Royal Society,series A,Vol. 84 (1910),pp.1-20.
    4. Ludwik, P., Elemente der Technologischen Mechanik, Springer, Berlin (1909), pp.16-25.
    5. Baileky, R. W., “Creep of Steel Under Simple and Compound Stresses and The Use of High Initial Temperature in Steam Power Plants”, Transactions, Tokyo Sectional Meeting of the World Power Conference, Tokyo (1929), pp.1089.
    6. Norton, F. H., The Creep of Steel at High Temperature, McGraw Hill, New York (1929), pp.11-50.
    7. Soderberg, C. R.,“The Interpretation of Creep Tests for Machine Design”, Transaction of ASME, Vol.58 (1936),pp.733-740.
    8. Nadai, A., “ON the Creep of Solids at Elevated Temperatures”, Journal of Applied Physics, Vol.8 (1937), pp.418.
    9. Odqvist, F. K. G. , “Theory of Creep Under Combined Stresses With Application to High Temperature Machinery”, Royal Swedish Academy of Eng. Research, Proceedings, Vol. 141 (1936),pp. 31.
    10. Evans, R. W. and Wilshire, B., Creep of metals and alloys, The Institute of Metals (1985), pp.1-21.
    11. Bressers J., Creep and Fatigue in High Temperature Alloys, Applied Science (1976), pp.4-56.
    12. Kraus H., Creep Analysis, Wiley (1980), pp.1-40.
    13. Donald Peckner, Handbook of stainless steels, McGraw-Hill(1977)
    ,pp21-3.
    14. 謝襦毅,“ 線黏塑性材料於平面應變下孔洞演化之潛變分析”,碩士論文,國立清華大學(2001).
    15. 陳達夫,“線黏塑性材料於平面應變下所含週期性孔洞演化之潛變分析”,碩士論文,國立清華大學(2002).
    16. 曾榮堃,”機械燒結製程之簡化電腦數值模擬”,碩士論文,國立清華大學(2003).

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