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・弾性率 弾性体は力を加えられると変化します。 そのときの ひずみ と 力 の割合を 弾性率 といいます。 で求められ、4種類ほど在ります。 (1)ヤング率 (Young率) ものを引っ張ったときの 伸びと力 の関係から求められる定数です。 “曲げ剛性”“たわみ剛性”とも呼ばれます。 →ヤング率を解説 (2)体積弾性率 圧力を掛けたときの 体積の縮みと力 の関係から求められる定数です。 →体積弾性率を解説。 (3)剛性率 ものをズラしたときの ズレと力 の関係から求められる定数です。 “ズレ弾性”とも呼ばれます。 →剛性率を解説。 (4)ポアソン比 (Poisson比) ものを引っ張ったときの 縦の伸びと横の縮み の関係から求められる定数です。 →ポアソン比を解説。 ・現在位置。 ヤング率 →ヤング率って? →弾性率 ・参考文献 ・科学者と技術者のための物理学Ib 力学・波動 / Raym
インターネットの世界で疑問に思った事を質問して知識や経験のある人に解答をもらうサイトがいくつかあります。Yahoo知恵袋は、大きいほうなのでしょう。ためになることもあるのですが、結構いい加減な解答もあります。そんな事は前提で利用しているのでしょう。 こんなのがありました。 「超音波探傷器を使用します。SUS304金属の音速を教えてください。」 SUS304は最もポピュラーなオーステナイト系ステンレス鋼です。質問者は、用語の使い方のぎこちなさからあまり経験がない人だと分かります。分からないから質問するのでしょうからそれは良いとして、問題はその解答です。 「弾性率と密度の比の平方根をとると音速が計算できます。弾性率が193 GPa、密度が8.03 g/cm3なので、4900 m/sと求められます。ちなみにここで使った弾性率は縦弾性率なので縦波の場合です。」 アイコンをクリックすると、ブログラン
計算モデル 1自由度減衰自由振動のモデルを図4-1に示します。今回から減衰要素が加わりました。減衰にはいろいろなモデルがありますが、最も基本的な”速度に比例した力を発生させる減衰モデル”を用います。 速度に比例した力を発させるという特徴から、減衰力はF=CVという関係があると予測できます。Fは減衰要素が発生する力、Vは速度、そしてCはそれらを関係付ける比例定数です。このCが減衰係数と呼ばれるパラメータになります。 式(4-1)がこの振動系を表す微分方程式になります。2項目が減衰によって発生する力を表しています。 ・・・(4-1) 解法 また例によって式(4-1)の解を式(4-2)のように仮定します。今回は減衰項が加わるため、明らかに振動するとは限りません。減衰効果が非常に大きい場合、振動せずにスッと止まってしまうことも考えられますが、減衰が小さければ振動することになります。このような関数を
詳解 境界要素法 C.A. Brebbia J. Dominguez 田中 正隆 オーム社 1993-02 売り上げランキング : 477933 Amazonで詳しく見る by G-Tools 有限要素法ではその代わりに、領域内において誤差を分布させる考え方を用いて解を見いだす。これはスムージング処理であり、有限要素解が差分法による解よりもノイズが少ない傾向にあるのはこの理由による。 今日も趣きが違うけども。 境界要素法の話など。 誰が読みたがるんだ?とか一瞬は考えたんだ。 でも、いつもだって、誰かが読みたくなるようなことを書いているわけではないことに気がついたんだ。 で、ちょっと空しく、やけっぱちなわけだ(嘘) とりあえず、その辺りは置いておいて、境界要素法の話に行ってみよう。 解析解が得られない微分方程式から近似解を求めることって、よくあるよね? ……いや、ごめん。ないよね…orz ご
cvpaper.challengeはコンピュータビジョン分野の今を映し、トレンドを創り出す挑戦です。論文サマリ・アイディア考案・議論・実装・論文投稿に取り組み、凡ゆる知識を共有しています。 http://xpaperchallenge.org/cv/ 本資料はViEW2021チュートリアルセッション「最新研究の始め方」のプレゼン素材です。また、xpaper.challengeの2020年末ワークショップとしてプレゼンした「研究効率化Tips」の拡張版です。本資料では3社12研究室300ページにわたるノウハウの詰め合わせです。 VIEW2021のチュートリアルセッションでは時間の制限があるため、こちらの資料から一部抜粋して発表を行うことになりますが、VIEW2021チュートリアルセッションの方にも足を運んでいただければ幸いです。 VIEW2021チュートリアルセッション:http://vie
スピーカーシステム (過渡特性、サブウーファー、低音再生評価法) Topへ スピーカーシステムはオーディオ装置の中で、再現する音を決定付ける最も重要な部分です。したがって購入するに当たっては試聴なども行い慎重に決定すべき部分です。また予算の半分くらいはスピーカーシステムの購入に当てるべきだと思います。(逆に他の部分については店の試聴室でちょっと聞いたくらいでは差は分からないと考えた方が無難です。この場合はカタログ等でスペックや使い勝手をよく検討する方が後で後悔しません。) なお、『スピーカーの高域再生能力はどこまで必要か?』 および『スピーカーの低域再生能力』についてオーディオ雑学帳で論じています。また、基礎となる理論をスピーカーの物理学講座で解説しています。 まず、スピーカーの構造と動作を知っておきましょう。 右図は一般的な(ダイナミック)スピーカーの横断面の概念図です。 永久磁石
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