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製品寸法に適した棒材の丸材、六角材、四角材などの材料を、回転させながら切削工具によって削ったり、穴開けをする加工方法。 部品の形状、金型、精度、数量などの点で冷間加工等が困難、又は採算上不利な場合に利用されます。ただ、屑が出る、歩留まりが悪い、数が出来ない事などが欠点ですが、いかなる形状のねじも加工できるので、少量生産品、サンプル品等の制作に向いた方法です。 金属を加熱して叩きながら強度の製品を造ることで、次の三種類に区分されます。 1.冷間圧造 コイル状の素材を加熱せずに、常温で一定以上の力を連続的に加えて圧造成形する加工方法。素材をそのまま加工するため、切削加工と違い材料ロスも少ない上に、加工スピードも早く、熱間鍛造加工、温間加工と比較しても、熱による歪みも少ないため加工精度が高く金型によって圧造成形するので均一な製品を作ることができるためねじ量産品では最も普及しています。 2.温間圧
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 第1回 ポンプの発明! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ポンプで最も有名な話は、紀元前に発明された「アルキメデスの原理」です。“らせん”面を持った軸が回転し、ちょうど私たちがらせん階段を上るように、すくわれた水が低い場所から高い場所へと汲み上げることができます。 これは、アルキメデスが入浴中に、自分の体が浮き上がったのを見て気がついたそうです。アルキメデスがこの後、服を着ずに「わかった、わかった」と叫びながら家に帰ったというのは有名な話ですよね。 このらせん管をもった揚水ポンプ(スクリューポンプ)は、ナイル川灌漑用のポンプとして使われたり、江戸時代の佐渡金山で用いられていたそうです。 又、スクリューの回転は連続しているので、一定量の流体を連続して送り出すことができ、他の型式で
流体力学の進展 富田幸雄「流体力学序説」より アルキメデス Archimedes (B.C. 287-212) 浮力の法則の発見 パスカルPascal (1623-1662) パスカルの原理 ニュートン Newton (1642-1727) 流体の粘性に関するニュートン法則 ベルヌイ Bernoulli (1700-1783) 流体の運動を扱う科学の一分野を流体力学hydrodynamicsと名づける。ベルヌイ式。 オイラー Euler (1707-1783) 流体圧なる概念により、理想流体の運動方程式を誘導し、基礎ずける。流体力学の始祖と呼ばれている。 理想流体(粘性なし)に関する数学的な理論の進展 ダランベール d'Alembert (1717-1783), ラグランジェ Lagrange (1736-1813), コーシー Cauchy (1789-1857)
フランスの数理学者 Fourier の発見したフーリエ変換は、理論的にはフーリエ級数をその源としています。
アセンブリする複数の部品に寸法公差および幾何公差を設定し,それらを組み立てた際の寸法や形状のばらつきを計算すること。 部品には必ず寸法や形状にばらつきがある。ばらつきのある部品同士を組み合わせるのだから,当然組み立てたアセンブリにもばらつきが発生する。このばらつきをあらかじめ見積もるのが公差解析。 2次元的な面と面の接合のような単純な組み立てなら,統計学的にばらつきを予測できるが,複雑な形状の部品を多数かつ立体的に組み合わせる場合は,手計算では実質的に無理。そこで,シミュレーション用のツールが使われる。近年は設計が3次元化していることもあり,公差解析ツールというと,3次元モデルを基に立体的な組み付けのばらつきを評価するツールを指すことが多い。 公差解析が必要とされる理由は,品質に対する要求レベルが厳しくなる一方で,部品の加工・組立コストは抑制しなければならないことだ。製品のばらつきを抑える
本講義ノート「もの作りのための機械設計工学」は,明星大学理工学部機械工学科3年生が受講する「設計工学」のために作成しました。 平成14年度より開始し,5年間ほど講義を行い,その間,講義内容を少しずつ修正してきました。平成18年には,この講義ノートをベースにした書籍『絵とき 機械設計 基礎のきそ(日刊工業新聞社)』が出版されました。そちらもご利用ください。
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