韦茨模数英文解释翻译、韦茨模数的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 Weisz modulus
分词翻译:
模数的英语翻译:
modulus
【机】 module
专业解析
韦茨模数(Weibull modulus),是材料科学与工程领域,特别是脆性材料力学性能分析中的一个关键统计参数。它用于量化材料强度(或断裂应力)测试数据的离散程度(分散性),反映材料内部缺陷分布的均匀性和可靠性的度量。
其核心含义和重要性体现在:
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定义与物理意义:
- 韦茨模数(通常用符号 ( m ) 表示)来源于韦伯分布(Weibull distribution),该分布常用于描述脆性材料(如陶瓷、玻璃、某些复合材料)的断裂强度统计行为。
- 它表征了材料强度数据的分散性:韦茨模数 ( m ) 值越高,表示材料强度的测试数据点越集中,分散性越小,意味着材料内部缺陷(如裂纹、孔隙)的尺寸和分布越均匀,材料的可靠性越高,性能越可预测。 反之,( m ) 值越低,表示强度数据越分散,缺陷分布越不均匀,材料性能的波动性越大,可靠性越低。
- 在韦伯统计理论中,( m ) 是韦伯分布函数的形状参数(shape parameter),它决定了分布曲线的形状(偏斜程度和峰度)。
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应用场景:
- 脆性材料强度评价:是评估陶瓷、玻璃、混凝土、岩石、生物材料(如骨骼)等脆性材料力学性能和可靠性的核心指标。
- 可靠性分析与设计:用于预测材料或构件在给定应力水平下的失效概率(生存概率)。高 ( m ) 值意味着在相同设计应力下,失效概率更低,可靠性更高。
- 质量控制:通过比较不同批次或工艺制备材料的韦茨模数,可以评估生产工艺的稳定性和材料质量的均匀性。
- 尺寸效应分析:韦伯理论解释了为什么大尺寸脆性试样的平均强度通常低于小尺寸试样(因为大体积包含致命缺陷的概率更高),韦茨模数在其中起到关键作用。
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计算与获取:
- 韦茨模数通常通过对一组相同条件下测试的试样断裂强度数据进行韦伯统计分析得到。最常见的方法是将强度数据按升序排列,计算每个数据点对应的累积失效概率估计值,然后进行双参数韦伯分布的线性回归拟合(通常绘制 (ln(ln(1/(1-F)))) vs. (ln(sigma)) 图,其中 ( F ) 是累积失效概率,( sigma ) 是断裂强度),拟合直线的斜率即为韦茨模数 ( m )。
- 韦茨模数是一个无量纲的参数。
权威来源参考:
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction (标准材料科学教材): 该书在讨论陶瓷材料的力学性能章节中,详细介绍了韦伯统计理论和韦茨模数的概念、意义及其在预测陶瓷材料强度和可靠性中的应用。
- Dowling, N. E. Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue (权威材料力学行为教材): 该书在讨论脆性断裂和概率方法部分,深入阐述了韦伯分布和韦茨模数在评估材料(尤其是脆性材料)断裂强度分散性和可靠性设计中的核心作用。
- ASTM International Standards (如 ASTM C1239, ASTM C1683): 这些标准提供了使用韦伯统计方法分析先进陶瓷强度数据的标准指南,其中韦茨模数是关键的分析结果和报告参数。这些标准代表了行业认可的最佳实践和权威方法。
网络扩展解释
关于“韦茨模数”这一术语,在提供的搜索结果及常规材料科学、机械工程领域中均未找到明确对应的定义或解释。以下为可能相关的信息推测及建议:
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术语核对建议:
请确认是否为“韦茨模数”(可能为翻译或拼写误差)。常见模数相关概念包括:
- 弹性模量(杨氏模量):材料在弹性变形阶段的应力与应变比值,公式为$E = frac{sigma}{epsilon}$,用于衡量材料刚度。
- 剪切模量:材料抵抗剪切变形的能力,公式为$G = frac{tau}{gamma}$。
- 齿轮模数:齿轮设计中表示齿大小的参数,公式为$m = frac{d}{z}$(分度圆直径/齿数)。
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可能混淆的概念:
- 魏氏组织(Widmanstätten structure):金属材料中的一种显微组织,与力学性能相关,但非模数概念。
- 韦伯数(Weber number):流体力学中表征表面张力与惯性力比值的无量纲数。
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进一步行动建议:
- 提供更多上下文或领域信息(如材料学、机械设计等),以便缩小范围。
- 检查术语的英文原文(如“Weisz modulus”或“Weitz modulus”),可能存在学术文献中的特定定义。
若需进一步探讨,请补充说明具体应用场景或学科背景。
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