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		<title>タグ“材料力学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%9D%90%E6%96%99%E5%8A%9B%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“材料力学”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[平面トラスの解析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960974033125@hc08/27183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hideaki0403]]></author>
			<category><![CDATA[hideaki0403の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:15:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960974033125@hc08/27183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960974033125@hc08/27183/" target="_blank"><img src="/docs/960974033125@hc08/27183/thmb.jpg?s=s&r=1224591336&t=n" border="0"></a><br /><br />緒言
機械及び建築構造物では、少量の材料で大きな強度を持たせるために、はり状の材料を組み合わせたフレーム構造がしばしば用いられる。フレーム構造は、ラーメン構造とトラス構造に分けられるが、これらの違いは、モーメントが生じるかどうかで分けられ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[部分安定化ジルコニアの破壊靭性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961153856032@hc08/25701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Robert]]></author>
			<category><![CDATA[Robertの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:33:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961153856032@hc08/25701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961153856032@hc08/25701/" target="_blank"><img src="/docs/961153856032@hc08/25701/thmb.jpg?s=s&r=1222871599&t=n" border="0"></a><br /><br />実験レポート
実験題目：
部分安定化ジルコニアの破壊靭性
1.緒言
1.1.実験の目的
　ビッカース硬度試験機を用いて部分安定化ジルコニア、安定化ジルコニア、ガラス、金属に対して、圧子圧入試験を行い、その圧痕を観察し、金属以外のものについて[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[はりのひずみ測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432078501@hc05/20054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by m04139]]></author>
			<category><![CDATA[m04139の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:02:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432078501@hc05/20054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432078501@hc05/20054/" target="_blank"><img src="/docs/983432078501@hc05/20054/thmb.jpg?s=s&r=1204304571&t=n" border="0"></a><br /><br />材料力学実験
はりのひずみ測定
１．実験目的
ひずみゲージの原理および，ひずみゲージを用いたはりの曲げひずみ測定法を修得する．材料力学で勉強した「はりの曲げ応力」が，実験から求めた値と同じになるか，実験を通して確かめる．実際の理論と実験との[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実験レポート　引張試験および衝撃試験【理学基礎実験】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shinjishinji]]></author>
			<category><![CDATA[shinjishinjiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:51:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12915/" target="_blank"><img src="/docs/983429392101@hc06/12915/thmb.jpg?s=s&r=1170129086&t=n" border="0"></a><br /><br />実験レポート作製用のエクセルシートです。
レポート作成時に使った実験結果と、そこから作製した表が含まれます。

直径(mm) 断面積 標点位置 
方向１ 方向２ 平均値 (mm２) (mm) 
標点Ｏ１ 12.204 12.204 12.2[272]<br />直径(mm) 断面積 標点位置 
方向１ 方向２ 平均値 (mm２) (mm) 
標点Ｏ１ 12.204 12.204 12.204 116.975 101.500 
中央部 12.201 12.200 12.200 116.908 
標点O２ 12.206 12.206 12.206 117.014 161.500 
原断面積A０ 116.966 
標点距離 60.000 
測定点１ 測定点２ 平均 
長さＬ(mm) 55.050 55.050 55.050 
幅Ｗ(mm) 10.260 10.310 10.285 
厚さＴ(mm) 10.260 10.270 10.265 
切断部の直径(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実験レポート　引張試験および衝撃試験【理学基礎実験】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shinjishinji]]></author>
			<category><![CDATA[shinjishinjiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:45:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429392101@hc06/12914/" target="_blank"><img src="/docs/983429392101@hc06/12914/thmb.jpg?s=s&r=1170128740&t=n" border="0"></a><br /><br />エレクトロメカニクス実験１※現在の理学基礎実験に相当します。
【Ｍ２引張試験および衝撃試験】の実験レポートです。

製作　２００６年１２月２５日
はじめに
金属の引張試験および、衝撃試験をした手順、結果、考察です。
引張試験のデータを入力す[348]<br />エレクトロメカニクス実験１
Ｍ２引張試験および衝撃試験
製作　２００６年１２月２５日
はじめに
金属の引張試験および、衝撃試験をした手順、結果、考察です。
引張試験のデータを入力するだけで、各種グラフができるエクセルシートもアップしておきます。よかったら使ってくださいね。
Ｍ２引張試験および衝撃試験
目的 構造部材として使用されている数種類の材料について、引張試験、衝撃試験および硬さ試験を行い、基本的な機械的性質を調べ、また変形家庭ならびに破壊様式の違いを観察する。 
概説 材料の機械的性質の主なものとして、次のものがある。
強さ　Strength 破壊に対する抵抗で、変形に対する抵抗も含めることがある。
延性　Ductility 外力を受けても破壊せずに変形できる性質。
靭性　Toughness 材料が外力を受けたとき、塑性変形によってエネルギーを吸収消費する能力。
硬さ　Hardness 材料の表面にほかの物体により変形を与えたときに材料が示す抵抗をいい、種々の硬さ試験でこれを調べる。 
引張試験
理論 引張試験において直接得られるものは、荷重Fと、伸び&Delta;ｌとの関係である。このとき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[はりのたわみ計測による弾性理論の検証]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/2537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amuhammad]]></author>
			<category><![CDATA[amuhammadの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 20:59:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/2537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/2537/" target="_blank"><img src="/docs/983431831901@hc05/2537/thmb.jpg?s=s&r=1129809567&t=n" border="0"></a><br /><br />1.実験目的
簡単な実験をすることによって，構造力学（材料力学）において，何気なく利用しているはりの基礎理論を確認し，理解を深める．
2.実験内容
・フックの法則の検証
・重ね合わせの原理の検証
・相反定理の検証
・はりのたわみ[328]<br />工学実験
「はりのたわみ計測による弾性理論の検証」
実験目的
簡単な実験をすることによって，構造力学（材料力学）において，何気なく利用しているはりの基礎理論を確認し，理解を深める．
実験内容
フックの法則の検証
重ね合わせの原理の検証
相反定理の検証
はりのたわみ測定
断面形状の効果の検討
はりの影響線についての検証
実験装置
はり
幅：38.3[mm]　高さ：2.8[mm]　長さ：800[mm]
おもり
ダイヤルゲージ
つり金具
はりは，図1のように分割して記号をつけておく．
図1　実験用はり
実験
1フックの法則の検証
フックの法則
物体に力を加えて変形をおこすとき，弾性限界内においては変形の大きさは外力に比例すること．F=kxで表される．Fは外力，xは原点からの位置，kはバネ定数である．
4.1.1実験方法
はりのＧ点に荷重をかけた時のＣ点でのたわみを測定し，理論値と比較する．そして，y1/P1=y2/P2になることを確認する．
図2　実験方法
2理論値
断面二次モーメントは
となる．また，鋼のヤング率はE=2.1&times;107[gf/mm2]となる．よって，実験レポートより， におも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[材料力学と破壊力学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hideaki2214]]></author>
			<category><![CDATA[hideaki2214の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 03:20:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432282501@hc05/1870/" target="_blank"><img src="/docs/983432282501@hc05/1870/thmb.jpg?s=s&r=1122574841&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、材料力学的アプローチについて整理する。歴史的に見て、材料強度に関して最初に系統的な実験を行ったのは、絵画家としても有名なレオナルド・ダ・ヴィンチであった。約500年前において、現在のような優れた試験装置がなかったにも関わらず、独創的な[354]<br />1、種々の鋼構造物の安全性を確保するための設計手法として、いわゆる材料力学的アプローチと破壊力学的アプローチがある。両者の違いを具体的に説明せよ。
　
まず、材料力学的アプローチについて整理する。歴史的に見て、材料強度に関して最初に系統的な実験を行ったのは、絵画家としても有名なレオナルド・ダ・ヴィンチであった。約500年前において、現在のような優れた試験装置がなかったにも関わらず、独創的な手作りの試験装置を用いて鉄線の引張強度を調べたのである。鉄線が破断するまでに砂受けカゴの中に入った砂の重さから鉄線の破断強度を求めようとするものであった。この実験から短い鉄線ほど強度が強いことが示され、現在提唱されている最弱リンクモデルに基づいた有効体積（あるいは表面積）の考え方を示唆するような結果が得られている。
　その後、ガリレオやマリオットが、はりや柱の強度試験、あるいはパイプの破裂試験などを行っている。彼らの活躍した時代から約200年を経て、応力という概念を用いた理論的・定量的な概念が、ランキンによって以下のように提唱された。この概念は現在の材料力学の根底を成すものとして非常に重要である。
　..]]></description>

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