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  1. ja.wikipedia.org › wiki › 展延性展延性 - Wikipedia

    展延性 (てんえんせい、 英: ductility )とは、 固体 の 物質 の力学的特性( 塑性 )の一種で、素材が破断せずに柔軟に変形する限界を示す。. 展延性は 延性 ( 英: ductility) と 展性 ( 英: malleability) に分けられる。. 英語の "ductility" は展延性と延性の ...

  2. マイクロ磁気学(マイクロじきがく、マイクロマグネティクス 英: Micromagnetics とも)とは物理学の一分野で、サブマイクロメートルスケールの磁気的挙動の予測を取り扱う。 ここで取り扱われる長さスケールは材料の原子的構造を無視できる(連続体近似)程度には大きいが、磁壁や磁気渦を ...

  3. ja.wikipedia.org › wiki › ヤング率ヤング率 - Wikipedia

    ヤング率 (ヤングりつ、 英語: Young's modulus )は、 フックの法則 が成立する 弾性 範囲における同軸方向の ひずみ と 応力 の 比例 定数である [1] 。 この名称は トマス・ヤング に由来する。 縦弾性係数 (たてだんせいけいすう、 英語: modulus of longitudinal elasticity [1] )とも呼ばれる。 概要. ヤング率は、線形弾性体では フックの法則. ε:ひずみ,σ:応力,E:ヤング率. より、 である。 一般の材料では、一方向の 引張り または 圧縮 応力の方向に対するひずみ量の関係から求める。 ヤング率は、縦軸に応力、横軸にひずみをとった 応力-ひずみ曲線 の直線部の傾きに相当する。

  4. 設備総合効率 (せつびそうごうこうりつ、 : overall equipment effectiveness, OEE )は、生産設備の稼働効率に関する階層化された指標である。 その結果は汎用的であり、異なる産業であっても比較することが可能である。 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 によって開発・提唱された。 OEEは、 リーン生産方式 を採用して効率化を図る際の 重要業績評価指標 (KPI)の1つとして使われる。 また、OEEには6つの指標があり、その内2つが上位の指標で、4つが下位の指標である。 2つの重要指標.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 曲げ剛性曲げ剛性 - Wikipedia

    曲げ剛性 ( 英語: Flexural rigidity )とは、 はり部材 の曲げ変形のしにくさを示す指標で、部材の断面形状と大きさで決まる 断面二次モーメント I と、その材料の ヤング率 E との積 EI で表される [1] 。 曲げこわさ ともいう [2] 。 棒の曲げ剛性. 詳細は「 弾性曲線方程式 」を参照. はり部材 や 円柱 の曲げ剛性 (EI)は、長さを とした以下のような式で定義される: ここで、 は ヤング率 (Pa)、 は 断面二次モーメント (m 4 )、 は任意の における材料の横方向の変位、 は任意の における モーメント である。 曲げ剛性のSI単位は Pa ·m 4 であり、これは N ·m²に等しい。 脚注. [ 脚注の使い方]

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 誘電率誘電率 - Wikipedia

    誘電率ゆうでんりつ英語: permittivity )は物質内で 電荷 とそれによって与えられる力との関係を示す係数である。 電媒定数ともいう。 各物質は固有の誘電率をもち、この値は外部から 電場 を与えたとき物質中の 原子 (あるいは 分子 )がどのように応答するか( 誘電分極 の仕方)によって定まる。 定義. 電束密度 を D 、 電場の強度 を E として、誘電率は. で定義される。 電束密度と電場の強度の間に 線形関係 を仮定すれば. と表される。 誘電率は一般に テンソル になるが、 等方性 を仮定すれば スカラー となる。 真空中. 特に真空においては等方かつ線形関係が成り立ち. と表される。 比例係数 ε0 は 電気定数 (真空の誘電率)と呼ばれる物理定数である。

  7. ja.wikipedia.org › wiki › 粘弾性粘弾性 - Wikipedia

    粘弾性 (ねんだんせい、 : viscoelasticity )とは、 粘性 と 弾性 の両方を合わせた性質のことである。 基本的にすべての物質が持つ性質であるが、特に プラスチック や ゴム などの 高分子 物質に顕著に見られる。 概要. 一般に粘性は 液体 の、弾性は 固体 の性質と考えられる。 どちらもそれぞれにおける 変形 のしやすさ(しにくさ)を表すものであるが、その様相には大きな差がある。 固体は加えられた力に応じて変形するが、加えた力がなくなれば元の形に戻る。 液体の場合にはやはり変形するが、力がなくなっても元には戻らない。 ところが、例えば ビニール の場合、引っ張ると伸びるが、力を抜いてもすぐには戻らず、ゆっくりと元に戻る。