ねじ締結の課題解決に貢献する技術情報サイト
(この技術資料のダウンロードはこちらから) 実機の機械構造物が機械的負荷あるいは熱的負荷等の負荷荷重を受ける際に、この負荷荷重が複雑にかかって応力状態が単純な一軸状態にならな…
(この技術資料のダウンロードはこちらから) 実機の機械構造物が機械的負荷あ…
低サイクル疲労の特徴 大型構造物の部材などが降伏点を超える大きな応力あるいはひずみの繰返し荷重を受けて疲労破壊することがあります。構造物が受けるこのような過大荷重によって10の4乗から10の5乗程度…
低サイクル疲労の特徴 大型構造物の部材などが降伏点を超える大きな応力あるいはひずみの繰返し荷重を受…
非鉄金属材料の疲労の特徴 非鉄金属材料は鉄鋼材料と比べてコスト的に高いものが多いですが、アルミニウム(比重2.7)やチタン(比重4.5)のような軽量で強度と耐食性を併せ持った材料は各種分野で構造用材…
非鉄金属材料の疲労の特徴 非鉄金属材料は鉄鋼材料と比べてコスト的に高いものが多いですが、アルミニウ…
ねじのゆるみの種類は非回転ゆるみと回転ゆるみに大別されます。そのうち、非回転ゆるみの中では初期ゆるみというものがまず挙げられます。初期ゆるみ対策としてはなじみ取りが有効であるとされていますが、なじみ取…
ねじのゆるみの種類は非回転ゆるみと回転ゆるみに大別されます。そのうち、非回転ゆるみの中では初期ゆるみ…
プラスチックの疲労強度 プラスチックの疲労強度を説明させて頂く前に、プラスチック材料について公開しております下記のコンテンツもご確認頂ければと存じます。 ▶ プラスチック材料とは?(基本編) …
プラスチックの疲労強度 プラスチックの疲労強度を説明させて頂く前に、プラスチック材料について公開し…
クリープ破壊とは 材料を高温で一定荷重(応力)の状態に保ち続けると、時間とともに塑性変形が進行し、最終的に破断破壊に至ります。この変形をクリープ変形といい、クリープ変形の進行で破断することをクリープ…
クリープ破壊とは 材料を高温で一定荷重(応力)の状態に保ち続けると、時間とともに塑性変形が進行し、…
変動応力について 実機部材の金属疲労現象では、その実働負荷荷重の応力波形が一定応力振幅の繰返しではなくて時間とともに応力波形が変化する変動応力になります。機械構造物などでは緩やかな振動によって発生す…
変動応力について 実機部材の金属疲労現象では、その実働負荷荷重の応力波形が一定応力振幅の繰返しでは…
ねじ締結体の軸直角方向外力による疲労 ボルト・ナットを使用したねじ締結体では、被締結体に外部から軸方向あるいは軸直角方向に外力が繰返し作用すると疲労現象が起こって最終的にボルトの疲労破壊が起こること…
ねじ締結体の軸直角方向外力による疲労 ボルト・ナットを使用したねじ締結体では、被締結体に外部から軸…
S-N曲線と応力評価 金属疲労は機械構造物を構成する金属部材の破壊事故の中で最も多い発生原因でありますが、その疲労に対する安全対策として金属部材のS-N曲線を用いた寿命予測が行われます。S-N曲線は…
S-N曲線と応力評価 金属疲労は機械構造物を構成する金属部材の破壊事故の中で最も多い発生原因であり…
S-N曲線について 金属疲労は金属材料を用いた部材の破壊原因の多くを占めています。この疲労破壊防止には設計段階で金属材料、部材の使用環境下での寿命予測が当然必要になりますが、この設計のための基本的な…
S-N曲線について 金属疲労は金属材料を用いた部材の破壊原因の多くを占めています。この疲労破壊防止…
疲労試験について 疲労試験は、材料・部品の疲労強度を試験する材料試験で、材料として主に金属、プラスチック等について試験されます。機械構造用材料として広く使われる金属材料・構造体の破壊事故は重大な結果…
疲労試験について 疲労試験は、材料・部品の疲労強度を試験する材料試験で、材料として主に金属、プラス…
表面効果について 金属疲労は表面から疲労破壊が始まることが大半で、機械加工、熱処理、表面処理などによって表面に形成される加工層が疲労強度に著しく影響を及ぼします。すなわち、疲労強度は材料の表面状態に…
表面効果について 金属疲労は表面から疲労破壊が始まることが大半で、機械加工、熱処理、表面処理などに…
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