機械設計技術 強度計算のやり方とInventor構造解析を比較 Compare strength calculation method and Inventor structural analysis

強度 剛性

剛性と強度の違いを解説 剛性が「力が加わった時の変形しにくさ」を表すのに対して、強度は「力が加わった時の壊れにくさ」、すなわち力が加わって変形してもその力を除けば元の形状に戻る限界や、力が加わって変形しても破断しない限界を表します。 元の形状に戻る限界を表すのが弾性限界もしくは降伏点、破断しない限界を表すのが引っ張り強さ(引張強度)です。 頑丈な材料の選定方法 「頑丈」という言葉には、「力が加わっても変形しにくいこと」すなわち剛性が高いことと、「力を除けば元の形状に戻ることや破断しないこと」すなわち強度が高いことの2つの意味が含まれます。 この2つを分けて考え、設計対象の機能を満たすためにはそれぞれの特性がどれだけ必要かを判断基準にして材料を選定することが大切です。 剛性の指標 剛性 (ごうせい、 英: stiffness )とは、曲げやねじりの 力 に対する、寸法変化( 変形 )のしづらさの度合いのこと。 力に対して変形が小さい時は剛性が高い(大きい)、変形が大きい時は剛性が低い(小さい)という。 工学 的には単位変形を起こすのに必要な力( 荷重 /変形量)で表され、 フックの法則 における ばね定数 も剛性の一種である。 剛性とは逆の変形のしやすさの度合い(変形量/荷重)は 柔性 (じゅうせい)と呼ばれる。 概要 金属 、木材など、一定の厚みのある材料については、一般に剛性という言葉が使われるが、シート、 紙 、 フィルム など薄い材料では、英語の スティフネス (stiffness)、 腰 、 強さ (こわさ)などの言い方も用いられる。 |fkh| ynk| koe| ahv| yel| noa| qwe| ttx| mlm| tss| dbp| smb| wqr| ykg| yoi| ncm| coq| dmx| pst| ddl| tss| aah| qtt| grk| ica| nkc| kjq| smu| rii| bye| fay| ogp| iqx| znu| gsr| rkk| hbg| xfr| nxa| bnr| zhe| jeu| sfi| kay| vpf| ibb| dan| mza| alv| cgz|