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MORROW · KNOWLEDGE & NOTES

学び、理解し、記録する。

材料工学からデジタルツールまで。気になることを少しずつ整理する場所。

20 articles
材料工学

ステンレス304と316の表記を読む:成分と使用環境を確認する

製品説明に「304ステンレス」や「316ステンレス」と書かれていると、まずどちらが無条件に優れているか比較しがちです。しかし、材料選定で必要なのは数字の大小ではなく、使用環境についての問いです。室内の棚と海風にさらされる手すりでは

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材料工学

表面粗さRaを読む:測定長さと方向の重要性

要点:Raは評価したプロファイルの高さ偏差の絶対値を平均した値です。数値を比較するときは単位だけでなく、プロファイルの種類、フィルター、評価長さ、位置、方向も確認する必要があります。 概念を説明するオリジナル図 手順一覧 説明用の

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材料工学

応力集中を理解する例:穴と角が及ぼす影響

要点:平均応力が同じでも、穴や形状変化の周囲では局所応力が大きくなる可能性があります。応力集中係数はどの公称応力で割ったか、形状・荷重・弾性の仮定と併せて読む必要があります。 概念を説明するオリジナル図 手順一覧 説明用の図です。

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材料工学

クリープと疲労の違い:時間・温度・繰返し荷重を比較

要点:クリープは荷重下で時間とともに進む変形、疲労は繰返し荷重に関連する損傷を調べる問題です。経過時間が同じでも試験条件が同じにはならず、温度・荷重履歴・周期・停止区間も比較する必要があります。 概念を説明するオリジナル図 手順一

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材料工学

公称値と実測値の違い:許容差の読み方

要点:公称値は選択や設計の基準であり、許容範囲と実際の測定結果は別に読む必要があります。上限・下限を単位付きで計算し、測定条件と不確かさを記録すると、境界付近の値を早急に判定することを減らせます。 概念を説明するオリジナル図 手順

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材料工学

炭素鋼の材質表記を読む:炭素量と熱処理条件を併せて見る

炭素鋼部品の材質欄に鋼種名だけがあると、すべての機械的性質が決まったと思いがちです。しかし化学組成の範囲、実際の納入状態、製品寸法、試験条件は別途確認する必要があります。同名の資料でも、どの条件の数字を読むかにより判断は変わる可能

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材料工学

アルミニウム表面の酸化皮膜を理解する:腐食と表面処理の関係

アルミニウム製品では「酸化皮膜がある」と「表面処理を施した」という表現が併用されます。表面に酸化物があるという事実だけでは、どの処理が行われ、どの環境で必要な性能を備えるかは分かりません。材料の種類と表面処理条件を併せて読む必要が

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材料工学

チタンとステンレスを比較する前に:Grade 2・316Lの材料表記と物性資料を読む

「チタンだから軽い」「ステンレスだからさびない」だけで材料を選ぶのは困難です。チタンにも工業用純チタンと各種合金があり、ステンレスにも組成・組織の異なる鋼種があります。製品や試験片を比較する際は、名称後の等級、規格、製品形態、加工

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材料工学

脆性とは?靭性・延性との違いとシャルピー試験の解釈

脆性は破壊前の塑性変形が少ない性質、靭性は破壊までエネルギーを吸収する能力です。 延性は破壊前の変形能力です。違いとシャルピー衝撃試験の読み方を整理します。 概念を説明するオリジナル図 強度と硬さも混乱するなら、 強度・硬さの比較

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材料工学

材料の強度(Strength)と硬さ(Hardness):違いと測定方法

材料工学および機械工学において、 強度(Strength) と 硬さ(Hardness) は最も重要な物理的特性の一つであり、製品設計と品質管理を決定する重要な要素です。この記事では、強度と硬さの基本概念、違い、主な測定方法(ブリ

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材料工学

材料の延性と脆性の評価方法:引張試験・衝撃試験の詳細分析

1. はじめに 材料の 延性(Ductility) と 脆性(Brittleness) は、工学的な設計や製品開発において重要な機械的性質です。力を受けた材料がどの程度変形できるか(延性)、また突然破壊する可能性(脆性)を評価する

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材料工学

材料の原子構造(Atomic Structure)と固体中の原子結合(Atomic Bonding in Solids)

1. 原子構造(Atomic Structure) すべての物質は原子でできています。原子は、レゴブロックのように世界のあらゆるものを作る基本単位と考えられます。この小さな原子は、さらに小さな粒子である陽子、中性子、電子から構成さ

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材料工学

電池材料:熱暴走の原因とメカニズム

こんにちは。今回は、電気自動車や携帯電子機器などに使われるリチウムイオン電池の安全性の問題として、近年注目されている「熱暴走」を取り上げます。熱暴走とは何か、どのような原因で発生するか、そして防止する方法について学びます。 熱暴走

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材料工学

比強度とは?意味・式・単位・計算例と比剛性との違い

比強度(Specific Strength)は、材料の強度を密度で割った値です。同じ重量でどれほど大きい荷重に耐えられるかを比較するときに使います。基本式は 比強度 = 強度 σ / 密度 ρ です。強度が高いほど、また密度が低い

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材料工学

チタン金属の種類を知る―iPhone 15 Proに使われた金属も解説

こんにちは。今日は、チタンという金属材料を中心に、詳しく見ていきます。 概念を説明するオリジナル図 特にチタン合金についてお話しします。 チタン合金を相によって大きく分類するときは、通常αチタンとβチタンの割合で説明します。今日は

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材料工学

元素の性質:Ti(チタン)

今回取り上げる材料はチタンです。iPhone 15 Proや映画『アイアンマン』にも使われた材料ですが、一般の人にはなじみが薄いかもしれません。基本情報と主な用途を簡単に紹介します。 iPhone 15 Pro(出典:Apple:

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材料工学

元素の性質:Mg(マグネシウム)

今回は、元素に関する全般的な内容を紹介します。最初に取り上げるのはマグネシウム(Mg)です。 概念を説明するオリジナル図 マグネシウム金属(参考:Wikipediaのマグネシウム) マグネシウム (Mg) の基本情報 • 化学元素

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材料工学

金属材料:性質と関連用語の整理

今日は金属材料の性質を学びます。金属材料は、物理的、機械的、化学的、製造上のさまざまな性質を持ちます。詳しく見ると次のとおりです。 1. 物理的性質 - 比重:金属材料の密度を表す値です。 - 融点:金属が固体から液体へ変わる温度

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材料工学

金属の性質と分類

金属にはさまざまな性質があり , その性質が用途を決めます . 主な性質は次のとおりです : 概念を説明するオリジナル図 状態 : 室温で固体 , 結晶体 / 例外は : Hg(1 種類 ) 加工性 : 延性 , 展性が大きい 反

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材料工学

材料工学用語の整理(原語を中心に)

今日は、材料工学でよく使う用語を中心に整理しました。 Poisson's ratio : 軸方向ひずみに対する横ひずみの比を意味します . 単位はなく , 力を受けた材料がどれだけ変形するかを示します . Resilience :

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