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機械設計の検索結果121 - 160 件 / 160件

  • 機械設計者の初心者・中級者がスキルアップするために必要なことを順番に解説 - 【メカトロ】【マイコン】【エクセル】【VBA】機構設計者応援

    スキルアップしたいけど何をしたらしいか分からない 独学でスキルアップをする方法を紹介していきます はじめに 機械設計者として仕事をしていてスキルアップに悩んだときにはここを参考に勉強していただけたらと思います。 機械設計者の基本については各会社で違いが大きいので、ここではサイドスキルを向上することで相乗効果により成果が効果的アップさせることを目指します。 機械設計者の多くが専門知識の習得ばかりで周辺スキルに目が行っていない人が多いように思っています。 そんな中で【エクセル】【電子工作】【プログラミング】などの周辺スキルを身に着けると大きく差をつけることができます。 さらに、これらの知識の習得過程で身につくスキルは機械設計のレベルアップに寄与します。 いわゆるシナジー(相乗効果)といったものです。 目次 はじめに 1. エクセル 2. 電子工作 3. プログラミング まとめ 1. エクセル

      機械設計者の初心者・中級者がスキルアップするために必要なことを順番に解説 - 【メカトロ】【マイコン】【エクセル】【VBA】機構設計者応援
    • 機械設計・ソフト開発のイー・バレイ 枝打ちロボット拡販 対応樹種増で年20台目指す

      機械設計やソフトウエアの受託開発を手掛けるイー・バレイ(本社名古屋市昭和区福江2の9の33、池田徹...

        機械設計・ソフト開発のイー・バレイ 枝打ちロボット拡販 対応樹種増で年20台目指す
      • 【徹底解説】機械設計の転職におすすめ!転職エージェントの選び方〈2021年版〉 | 機械設計者の働き方.com

        2021年はコロナ渦にありながらも製造業の採用活動は活発です。 自動車、半導体、産業装置業界では機械設計者の採用も広がっており、これまでのキャリアを生かすチャンスです。 機械設計者で転職を考えている方やこれから機械設計者になろうとしている方の転職方法をこの記事では紹介しています。 機械設計者が転職を成功させるためには転職エージェントの活用方法がポイントになります。 転職エージェントって何?と思っている方もいるでしょう。 そんな方でも分かるように今回の記事は作っています。

        • 月のFACT/事実 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog

          月は地球唯一の天然の衛星です。 月は地球と同期して自転しているため、常に同じ面を地球に向けています。 ただし、地球から月を観測すると、見かけ上、秤動(ひょうどう)と呼ばれるゆっくりとした振動運動が見られます。 そのため、月の半分ではなく、約59%程度を観測することができます。 1959年にソビエト連邦の月面着陸計画によって無人のミッションが行われました。 その10年後の1969年にアメリカ合衆国のアポロ11号が最初の有人着陸となります。 最初に月面に踏み入れたのはアメリカ人のニール・アームストロングで、1972年のアポロ17号のジーン・サーナンが最後に歩いています。 その後、月には無人機のみのミッションとなっています。 直径3,475kmで、質量:7.35×10^22kgです。 地球の約1/4のサイズで、1/81の質量です。 表面温度は-233℃~123℃程度となっています。 軌道周期:2

            月のFACT/事実 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog
          • 技術計算製作所:データ分析ツール(Excelアドイン) ==機械設計に必要な情報とWebアプリ、ソフトウエアを公開しています-/excel/addin/setup-

            データ分析ツールの使い方 Excelではアドイン(追加ツール)として、データ分析用のプログラムが入っています(画面はver2007のものですが設定は変わりません)。 Excel(Office)を標準インストールした場合、この機能はインストールされませんので、インストール用DVDからインストールしてください。 データ分析ツールを使用するには、以下の手順に従ってアドインプログラムを登録してください。 なお、インストールされていない場合は、インストール用CDをご準備ください。

            • 機械設計におけるCAE(Computer Aided Engineering)の現場で、今後いかにAIを活用していくかについて解説した書籍「<解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計」を発売

              機械設計におけるCAE(Computer Aided Engineering)の現場で、今後いかにAIを活用していくかについて解説した書籍「<解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計」を発売 2021年6月18日 株式会社日刊工業新聞社 PRESS RELEASE 書籍『<解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計』発売 2021年6月18日 株式会社 日刊工業新聞社 日刊工業新聞社(代表取締役社長:井水治博 本社:東京都中央区)は、機械設計におけるCAE(Computer Aided Engineering)の現場で、今後いかにAIを活用していくかについて検証・解説した書籍『<解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計』(https://pub.nikkan.co.jp/books/detail/00003593)を発売しました。 <解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計 機械設計

                機械設計におけるCAE(Computer Aided Engineering)の現場で、今後いかにAIを活用していくかについて解説した書籍「<解析塾秘伝>AIとCAEを用いた実用化設計」を発売
              • テレビのリモコンが故障した(ボタンが効かない)ので分解修理した【動画あり】 | 機械設計学習館

                オリオン(ORION)製のテレビのリモコン(型番:LC-007)の調子が悪く、ボタンが効かなくなりました。 故障といっても、ボタンが効かないだけなら直せそうだなと思い、分解して修理してみることにしました。 結論からいうと「分解してボタンの導電ゴム部分にアルミテープを貼る」という作業で、復活しました。 分解・修理方法を写真付きで書いておきます。 分解動画もあります。 テレビのリモコン(オリオンのLC-007)を分解修理【写真付き】 こちらが今回分解するリモコン(オリオンのLC-007)です。 ひっくり返して、電池蓋を外します。 電池を外します。 赤丸部分3箇所でネジ止めされていますので、ドライバーで外します。 上下の筐体はスナップフィット(爪)でパチっと固定されていますので、ネジを外しただけでは分解することができません。 隙間にツールをねじ込んで筐体を開きます。 [amazon_link a

                  テレビのリモコンが故障した(ボタンが効かない)ので分解修理した【動画あり】 | 機械設計学習館
                • 機械設計に必要な基礎知識「熱処理」 - ものづくり(製造業)動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工(切削加工、金属加工、機械加工)、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト

                  機械設計に必要な基礎知識として「熱処理」があります。 熱処理とは、加熱と冷却の条件選定によって材料の性質を変化させる操作のことです。 熱処理は、鋼と非鉄で熱処理の特性変化、効果が変わってきます。 【プロフィール】 「ぜっとん」といいます。 機械系エンジニアとして10年働いているサラリーマンです。 自分の経験や今やっていることが 同じ機械エンジニア、 若手機械エンジニア、 機械系の仕事がしたい学生さん に役に立てればと思い、情報発信を始めました。 【書き起こし】(2) 第38回【知っておきたい基礎知識】機械設計に必要な基礎知識「熱処理」 (00:00) [音楽] me [音楽] こんにちは z んです今日は深い石鹸必要な基礎知識 熱処理と言うと申し上げたいと思います 僕の簡単プロフィールですゼットンと言います 控えて機械系エンジニアとして働いています機会に卵を10年やってます 自分の経験が今

                    機械設計に必要な基礎知識「熱処理」 - ものづくり(製造業)動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工(切削加工、金属加工、機械加工)、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト
                  • 飛沫防止パネル開発 機械設計の岡設計 最終商品を提案透明性高いポリカーボネート | 中部経済新聞社

                    自動車関連メーカー向け専用機などの機械設計を手掛ける岡設計(本社知立市東上重原4の53、岡義夫社長、電話0566.83.1681)は飛沫(ひまつ)防止パネルを開発、2月から本格展開する。最終商品を市場展開するのは今回が初めて。新型コロナウイルス禍を受け、設計ノウハウを生かして社会貢献すると同時に、新規事業と位置付けて育成する。これを機にヘルスケア関連の商品化を模索していく考えだ。

                      飛沫防止パネル開発 機械設計の岡設計 最終商品を提案透明性高いポリカーボネート | 中部経済新聞社
                    • なぜ宇宙船では燃料をほとんど使わない理由【ゼロから知りたい】 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog

                      credit:NASA https://images.nasa.gov/details-PIA18166 宇宙空間は、地球上にある空気がなく、ほとんど真空である宇宙空間を移動しているため、速度が落ちることはなりません。 高校の物理でいう等速直線運動をしており、ロケットで打ち上げた最初の加速でも、空気などの抵抗がなければどこまでも進んでいくことができます。 といっても、宇宙空間がほぼ真空であるといっても、ほかの減速しないわけではありません。 地球や月、火星、太陽などを含めた太陽系に存在している限り、太陽が持つ引き寄せる力(引力)の影響を受けます。 太陽から遠ざかる際に太陽の引力を受けることから宇宙機は減速していきます。 太陽だけではなく、火星や木星も引力を発生し続けていることから、近づけば加速あるいは減速します。 惑星の引力に捕まらないように、宇宙機によっては推進系と呼ばれるエンジンを積んで

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                      • ターボファンとシロッコファンの違い - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング

                        この頃、ターボファンとシロッコファンの違いはどんなところかが、話題になることが多いような気がしますので、今日はその違いについて考えてみたいと思います。 一番分かりやすい違いは、その羽根出口での翼が向いている方向が回転方向と逆ならターボファン、回転方向に向かって羽根出口が反っているようならシロッコファンと言って良いと思います。つまり羽根出口角度β2と呼ばれているものが90度まではターボファン、90度以上であればシロッコファンという感じでしょうか。厳密な区別ではないような気もしますが。 左図はグラフィックボード冷却用ファンですが、この頃のグラボファンはこのようにターボファン形が多くなってきました。以前は、シロッコ型が多くてうるさかったですが、今はターボ形になりかなり静かになりました。この事例のようにターボ形は、後ろになびく翼を持ち、羽根枚数少なく、薄型になっています。 シロッコファンは、羽根枚

                          ターボファンとシロッコファンの違い - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング
                        • 機械設計演習(鳴滝良之助 等共著) / 中央書房 / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋」

                          支払方法等: 原則として入金確認後、宅急便等、迅速確実な方法でお送り致しますが、郵便局にて払込取扱票にてのお支払いも可能でございます。(到着後お支払い) 商品引渡し方法: 日本の古本屋に掲載の書籍はほとんどの商品が倉庫管理になっております 店舗に来店の際には先にご連絡いただけると準備が可能です(催事などの開催中など対応できない場合はご了承ください) 規定内の商品はクリックポストにて発送いたしますが金額の高いもの、大きいサイズや点数の多い場合レターパック、もしくはゆうパックにて発送いたします 返品について: 表記またはメールでの確認事項と異なる場合のみ、うけつけます。 他特記事項: 国分寺店はメールでの確認作業を中心に営業致しております。ご来店の際は、事前に連絡をお願いいたします。文庫から幅広く全ての古書の買い入れをしております。読み終わった本や引越し・家の建替え時には、ご相談ください。出張

                            機械設計演習(鳴滝良之助 等共著) / 中央書房 / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の古本屋」
                          • 「 機械設計 」連載 第三回 「 異方性 」FRPの最重要特性 - FRP consultant

                            (The image above is referred from http://pub.nikkan.co.jp/magazines/detail/00000847) 連載開始に関するお知らせについてはこちらをご覧ください。 日刊工業新聞社が発行する月刊誌、「 機械設計 」において 「これからの設計に必須のFRP活用の基礎知識」 という題目での連載の第三回目です。 2019年3月号の連載では 「 「 異方性 」FRPの最重要特性 」 について書いています。 2019年3月号については以下のURLからご覧になれます。 http://pub.nikkan.co.jp/magazines/detail/00000847 FRP の設計では絶対に避けられない「 異方性 」。 FRP業界における経歴の長短、企業規模の大小問わず、なかなか理解が深まらない部分といっても過言ではありません。本連載では見

                              「 機械設計 」連載 第三回 「 異方性 」FRPの最重要特性 - FRP consultant
                            • 大気圏にマッハ2で突入するカプセルの周囲流体温度分布の流体解析シミュレーション - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング

                              流体機械設計(2651) 流体解析シミュレーション(519) 未来製品設計(247) 宇宙航空産業機械(658) 再生可能エネルギー発電タービン(1124) ビジネス(875) ドローン・空飛ぶ車の設計(136) 流体圧作動ロボット(81) 設計プログラミング(66) 省エネ エネルギー回収(85) 3次元CAD設計(174) EV電気自動車用流体システム設計(21) 液体ロケット流体システム設計(21) TurboBladeDesign(21) 日常(123) 日記(138)

                                大気圏にマッハ2で突入するカプセルの周囲流体温度分布の流体解析シミュレーション - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング
                              • 機械設計の株式会社ダイセキ

                                「派遣」と「請負」の相乗効果 派遣と請負が密に連携することによりお客様を強力にサポートします。 お客様のニーズに応じて、派遣/請負双方を柔軟に選択いただけます。 双方活用いただくと、派遣メンバーがお客様のご要望を把握し迅速に請負メンバーに伝えることにより、案件ボリューム/難易度に応じた請負リソース活用/技術提案することが可能です。 READ MORE

                                  機械設計の株式会社ダイセキ
                                • もう一度ターボファンとシロッコファンの違いを詳しく - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング

                                  昨日説明致しました、遠心ターボファンとシロッコファンの違いを、設計例の3D図でもう一度見て頂きたいと思います。 昨日も解析事例を見て頂いた遠心ターボファンのより分かりやすい図が左の設計例です。少ない翼枚数、全体厚みが薄い、回転方向(この事例は上から見て左回転です)に対して反対になびく羽根などの特徴を持ちます。効率高く騒音少ない性能を持ちます。 左図は、羽根枚数多い、回転方向(上から見て左回転)に対して向いている翼出口部分、などからシロッコファンとなります。それも下側からも空気を吸い込むので両吸込みシロッコファンで、しかも動翼出口に整流翼(出口ガイドベーン)を持つ高圧力発生タイプとなります。少し音がうるさいです。 これが非常に微妙な特徴を持ち、シロッコファンのように翼枚数が多く、翼弦長も短いのでパッと見た目はシロッコファンですが、実は回転方向が上から見て左回転に対して、翼出口角度は半径方向に

                                    もう一度ターボファンとシロッコファンの違いを詳しく - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング
                                  • 【機械設計】厳選! 金属素材の選定について(その①) - ものづくりスクエアー

                                    こんにちは、ボビーです。 更新の間隔が開いてすみません。 今回は機械設計ネタです。 業界によって基本的に使われる素材は色々ですが、私の経験からの独断と偏見による素材の選定基準についてお伝えします。 (あくまで個人の感想です。笑) 今回は鉄系素材です。 (注1)各素材の物性値や硬度について これらの数値は私がこれまで、 ・JIS規格、各金属業界のハンドブックで調べたもの ・鋼材メーカーに確認したもの ・焼入れ業者と打ち合わせして、焼入れ・焼戻し後の部品を社内で硬度測定したデータ をまとめた自分の設計資料からの抜粋になります。 あくまで素材選定の参考にして下さい。 設計時に確実な数値データが必要な場合、 実際に皆様が取引されている所に確認下さい。 (注2)焼入れ・焼戻しの硬度の幅について 一般的に、焼戻し温度と時間を変更することで、硬度を変化させることが出来ます。 なお、硬度を上げれば引張強さ

                                      【機械設計】厳選! 金属素材の選定について(その①) - ものづくりスクエアー
                                    • 扇風機の首振りの仕組み・構造【動画あり】 | 機械設計学習館

                                      扇風機の首振りの仕組みや構造ってどうなっているんだろう? そう思ったことはないでしょうか。 私も気になったので、わかりやすい動画や資料がないか探してみました。 良さげなものが見つかったので、まとめておこうと思います。 扇風機の首振りの仕組み・構造がよく分かる解説動画 英語ですが、上記の動画は解説付きでわかりやすいです。首振りだけでなく、扇風機全体の基本的な仕組み・構造が説明されており、非常に参考になります。 1:05から扇風機の構造説明スタートです。首振りの仕組み、構造については3:03あたりからです。 首振りの説明部分は、英語がわからない人の為に簡単に日本語解説をつけておきます。 3:03 首振り機構は、4節リンク機構で実現されている 3:10 各Barは、ピンで固定されている。ピンなので自由に回転はできる 3:21 Fix Bar(緑)は固定。Crank(黄色)が回転。他のBarは追従

                                        扇風機の首振りの仕組み・構造【動画あり】 | 機械設計学習館
                                      • 【東京大田区】自動機械設計・製作/加工/組み立て/アッセンブリ INB – マシニングセンター 5軸 旋盤 CAD / CAM –

                                        有限会社アイエヌビーは1965年に創立され、創業以来お客様のニーズに合った機械・治具を提案し、他者にできないモノづくりを行ってきました。 【自動機械設計・製作】 企画から設計・加工そして組み立てまで一貫生産を行い、お客様の要望を直接機械に反映できます。 社内一貫生産だから、コスト・リードタイムに自信があります。 【各種部品加工】 5軸マシニングを始めとする最新鋭の設備と、信頼の協力工場のネットワークを駆使し、各種部品の全加工に対応します。 さまざまな加工の仕方から、コスト・品質を考えベストの加工方法を選択し、提案いたします。 【加工設備】 マシニングセンタ・フライス / 旋盤・自動旋盤 / ワイヤーカット / レーザープレス / 板金 / 熱処理 / 研磨(センタレス・外径・内径・平面・ジグ・ネジ) / 表面処理(メッキ・アルマイト) / 塗装 / サンドブラスト(加工・処理)

                                          【東京大田区】自動機械設計・製作/加工/組み立て/アッセンブリ INB – マシニングセンター 5軸 旋盤 CAD / CAM –
                                        • 技術計算製作所:Python ==機械設計に必要な情報とWebアプリ、ソフトウエアを公開しています-/program/python-

                                          1.Pythonインストール WindowsにPythonと様々なパッケージをインストールする方法です。 Pythoには非常にたくさんの拡張ライブラリがフリーで準備されていて便利です。

                                          • 民生品を宇宙機に利用した際に寸法が許容できずに発覚した不具合事例 | Lessons Learned、失敗学、事故事例【機械設計向け】 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog

                                            民生品を推奨して、人工衛星の価格を下げるというのが小型衛星開発の設計の流れがあります。 しかし、民生品を利用するということはいくつかのリスクを含んでいます。 少し時間がたっている事例ではありますが、民生品を使用した際に発生しうるリスクを簡単に紹介します。 概要 現在国際宇宙ステーションに搭載されているISERV(ISS SERVIR Environmental Research and Visualization System)という、災害監視や地球観測データ取得を行っているCONTS品(Commercial-Off-The-Shelf)の光学機器についてです。 このISERVでの教訓は、適合試験によるCONTS品の品質確認、図面と同一ではなくバラつきのある部品の寸法、CONTS品を使用したからといって開発工程が早くなるわけではなく、国際宇宙ステーションで実現したい能力を発揮するわけではな

                                              民生品を宇宙機に利用した際に寸法が許容できずに発覚した不具合事例 | Lessons Learned、失敗学、事故事例【機械設計向け】 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog
                                            • あっさり解ける!転倒角の計算方法【機械設計者向け】 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog

                                              転倒角を計算しよう 最初に言います。転倒角には総重量は関係ありません。 転倒角は地面や床に置いたときに何度傾ければ倒れるかを計算したものです。 床と固定していれば転倒角の計算は必要なく、固定している素材(ネジや接着剤)の強度に依存していきます。 ただ、床ではない少し面積の広い物体に対象を固定した場合は転倒角が関係あります。 そんな転倒角(転倒角度、傾斜角)についてまとめていきます。 [目次] 転倒角を計算しよう 転倒角の計算式 重心を求めよう…? 今日明日レベルの直方体の転倒角の目安値簡易計算方法 転倒角の規格は? トヨタ自動車東日本 安全衛生協力会での構内ルール 道路運送車両法の保安基準第5条安定性:最大安定傾斜角度 トラックの転倒 トラクター・コンバインの転倒 移動式クレーンによる転倒 電気用品安全法及び関連規格の転倒角(傾斜角) 参考文献 転倒角の計算式 転倒角に関係ある物理要素は、

                                                あっさり解ける!転倒角の計算方法【機械設計者向け】 - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog
                                              • 【機械設計の3DCAD】3DCADの導入のための基礎知識まとめ - tsurfの機械設計研究室

                                                本ブログの御訪問ありがとうございます。 機械設計歴20年以上のT.surfと言います。 今回は以下に関する記事です。 【機械設計のCAD】 3DCADの導入のための基礎知識 と、おススメ3DCAD ⇩本記事は以下の方にオススメです⇩ 3DCADの導入を 検討している企業 3DCADを導入したいけど・・ ⇩本記事を読むと以下が わかります⇩ 管理人T.surf 3DCADの導入を検討 している企業様向けに、 3DCADの基礎知識と 管理人がおススメする CADを紹介します。 ①結論 ②CAD選定基準 3DCADによる設計手法と2D機能から考える 3DCADにおける設計手法について 3DCADの導入にあたり特に注意する項目1 3DCADの導入にあたり特に注意する項目2 ③3DCADの種類 ④3DCADの種類:ヒストリー系CAD(ボトムアップ設計向き) 概要とデメリット 代表的なCAD ⑤ヒスト

                                                  【機械設計の3DCAD】3DCADの導入のための基礎知識まとめ - tsurfの機械設計研究室
                                                • Excelで解く機械設計計算 | Ohmsha

                                                  第1章 Excelの基本操作 1.1 Excelの機能 1.1.1 画面構成 1.1.2 ワークシートの見出しについて 1.1.3 シートの設定について 1.1.4 データの入力方法について 1.1.5 数字の入力について 1.1.6 入力を簡単にする方法について 1.1.7 セルの編集について 1.1.8 文字列の検索と置換について 1.1.9 データの表示形式について 1.1.10 計算式について 1.1.11 セルの参照形式について 1.2 Excelの関数 1.2.1 関数の入力方法について 1.2.2 基本的な関数について 1.2.3 CONVERT関数の単位パラメータ 1.2.4 数学/三角関数 一覧 1.2.5 連立方程式の解法 第2章 機械計算の基本 2.1 機械に働く力 2.1.1 力の合成 2.1.2 モーメント 2.1.3 力のつりあい 2.1.4 重心と図心 2.1

                                                    Excelで解く機械設計計算 | Ohmsha
                                                  • 機械設計技術:機械要素 シールの特徴と機能、選定方法 - ものづくり(製造業)動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工(切削加工、金属加工、機械加工)、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト

                                                    機械で最も重要な機械要素のひとつである「シール」。Oリング・オイルシール・ロッドパッキンの特徴と機能、設計のポイントを細かく解説しています。 ・シール専門メーカ 阪上製作所 http://www.sakagami-ltd.co.jp/index.html ・新日本オイルシール Oリング・オイルシール http://www.snos.jp/fl/html5.html#page=-1 ・この動画は現役の機械設計エンジニアが作成しています ・講師は3D CAD歴26年、機械設計技術者1級を取得しています ・色覚弱者の方にも無理なく見ていただけるように、配色に配慮しております #機械設計CADの学校動画一覧 #機械設計 #機械要素 【書き起こし】 機械設計技術 機械要素 シールの特徴と機能、選定方法 (00:10) こんばんは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。 このチャンネルでは、 in

                                                      機械設計技術:機械要素 シールの特徴と機能、選定方法 - ものづくり(製造業)動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工(切削加工、金属加工、機械加工)、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト
                                                    • 技術計算製作所:数の概念 ==機械設計に必要な情報とWebアプリ、ソフトウエアを公開しています-/science/math/number-

                                                      3.2.整数(Integral Number 集合:Z) 自然数は1より大きな数字でしたが、整数は、0やマイナス(-)も含みます。 整数の最小単位は、自然数同様“1”になります。 3.3.有理数(Rational Number 集合:Q) 有理数とは、以下のように定義されています。 2つの整数\(m , n \)によって \( \displaystyle \frac{n}{m} \)で表せる数(\(m \neq 0 \))) つまり、分子、分母ともに整数にできる数、ということです。 ちなみに、自然数、整数とも有理数に含まれます(\( m = 1 \)のときの数)。 3.4.無理数(Irrational Number) 無理数は、有理数ではない数(実際は実数)、として定義されています。 例えば、自然対数e=2.718281…、円周率\( \pi = 3.141526… \)、\( \sqrt

                                                      • 宇宙の仕事辞典(6) 【CASE06】機械設計 × 宇宙ロケットの開発・製造

                                                        「宇宙の仕事」と聞くと、一部の専門家たちだけを対象とした”特別な仕事”と思ってしまいがちですが、実態はその真逆。特別な経験や知識がなくとも携われる仕事がたくさんある業界なのです。 そんな宇宙産業のさまざまな仕事を紹介する『宇宙の仕事辞典』の第6回。宇宙ロケットの開発にかかわる機械設計エンジニアの仕事について、インターステラテクノロジズの倉本 紘彰さんにお話を伺いました。 インターステラテクノロジズ/倉本 紘彰さん 【イントロダクション】インターステラテクノロジズのビジネスとは? 今、1年間でどれくらいの数の人工衛星が打ち上げられているかご存知でしょうか。2021年の打上げ数は世界全体でおよそ1,800機。2011年の打上げ数が130機程度だったことを考えると、10年で14倍もの規模に膨れ上がったことになります。その背景にあるのは宇宙空間の商業利用活発化です。特に、高度2,000km以下の低

                                                          宇宙の仕事辞典(6) 【CASE06】機械設計 × 宇宙ロケットの開発・製造
                                                        • 応力とは?【意味、単位、種類を分かりやすく解説】 | 機械設計学習館

                                                          物体が外から力を受けた時、物体の内部に発生する力の事を応力(おうりょく)と言います。 英語ではStressと言います。 材料力学を勉強する上でこの「応力」を理解する事は大切です。 言葉だけだと良くわからないと思いますので、具体的なイラストを交えてわかりやすく解説していきたいと思います。 例えば、上図のように外力Pで引っ張られている棒があったとします。 この力に抵抗する力が無い場合、棒はびよーんと伸びてしまうはずです。 しかし今回、棒は見た目の上では形状を保っています。 つまり「棒の内部には外力による変形に抵抗する力、外力に応じる力」が働いている事になります。 この変形に抵抗する力、外力に応じる力の事を「内力、もしくは応力」といいます。 単位は力の単位であるN(ニュートン)になります。 より深く理解するために、仮想の断面Aで切断して考えてみます。 外力Pとつりあうために、棒の断面Aには内力Q

                                                            応力とは?【意味、単位、種類を分かりやすく解説】 | 機械設計学習館
                                                          • 技術士二次試験の筆記試験対策まとめ【2023年度向け】 - サラメカの機械設計びより

                                                            技術士二次試験に関連した記事はたくさんありますが、その多くが建設部門を対象としたサイトであり、 機械部門に特化したサイトは少ないと思います。 有料の講座もたくさんありますが独学で勉強したいと考えている方に向けて、2021年度の筆記試験に合格した私がまとめた試験対策です。 既に2023年度の受験概要は、2022年12月に日本技術士会から発表されていますが、試験内容に大きな変更のアナウンスはありません。そのため本記事は十分に有効活用できる内容と考えています。 問題の解説や答え方は「すべての部門」で参考になる内容です。 よくある筆記試験の疑問 筆記試験を受ける前の準備や過去問などを解き始めて生じる疑問などをまとめています。 参考書の勉強方法 筆記試験の過去問は日本技術士会のホームページで公開されています。 しかし、それぞれを自分でダウンロートして読み込んでから対策をするのも良いですが、 時間が無

                                                              技術士二次試験の筆記試験対策まとめ【2023年度向け】 - サラメカの機械設計びより
                                                            • 『機械設計でおなじみ「ばね座金」、専門書で「効果なし」とバッサリ切り捨てられている事実に動揺が広がる』へのコメント

                                                              ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

                                                                『機械設計でおなじみ「ばね座金」、専門書で「効果なし」とバッサリ切り捨てられている事実に動揺が広がる』へのコメント
                                                              • 必読!?機械設計者なら読むべき本オススメ5選~2020~ | しぶちょー技術研究所

                                                                今年も残すところ、あと数日。皆さん、今年はどんな一年でしたか?未曾有のコロナショックで生活は大きく変化し、それぞれいつもとは大きく違った一年を過ごしたことと思います。かくいう私も、家庭、仕事、プライベートに置いても色々と変化がありました。特に大きいのは、今年からブログやTwitterなどの情報発信活動を始めたことですね。例年に比べて、圧倒的にアウトプットの機会が増えて、かなり充実した一年になったと思います。アウトプットの増加に比例するように、インプットの量も増えていき、今年は今までの人生で最も多くの本を読んだ年にもなりました。ちなみに一年で読んだ本の冊数は39冊でした、これ結構な数字じゃないですかね? せっかく沢山読んだので、その中から特に設計者・技術者向けにおすすめのモノを5つ厳選して紹介していきたいと思います。この5選は設計者なら必読と言っても過言ではないですよ、気になったら年末年始の

                                                                  必読!?機械設計者なら読むべき本オススメ5選~2020~ | しぶちょー技術研究所
                                                                • 技術計算製作所: ==機械設計に必要な情報とWebアプリ、ソフトウエアを公開しています-/science/physics/elastic-

                                                                  ヘルツの接触理論 接触する二つの物体に生じる圧力分布について、ハインリヒ・ヘルツが理論的に解析したものをヘルツの接触理論(1881年)と呼びます (論文原著:Über die Berührung fester elastischer Körper, H. Hertz はドイツ語ですので、気になる方は頑張って読んでみてください。私は断念しました)。 ヘルツの接触理論は次の前提が設けられています。 変形は弾性限度内である 二つの物体間に相対的な滑りはなく、摩擦もない 物体1、2の主曲率半径を\( ( R_{11}, R_{12} ), \ ( R_{21}, R_{22} ) \)とします。 この二つの物体の間に圧力がなければ、両者は1点Oで接触することになります。 図1 無負荷時の接触 このとき、接触点近傍の物体の表面は次式で表せます。 \[ z_1 = A_{xx} \ x^2 + A_{

                                                                  • ロケット打上げ環境がある施設での地上支援装置(GSE)の設計に必要な環境要素 | Lessons Learned - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog

                                                                    ジョン・F・ケネディ宇宙センター(John F. Kennedy Space Center, KSC)にはロケット発射場があります。 過去、スペースシャトルと呼ばれる宇宙機が現役であった時にもケネディ宇宙センターで製造され、打ち上げられていました。 今回は、ロケット打上げ環境がある施設での地上支援装置並びに施設内の設備で考慮すべき環境条件をまとめました。 目次 射場設備の条件 設備に対する要求仕様 機能試験 施設設備の試験項目の前提条件 特性試験 記録文書 試験方法 電磁妨害 低温 高温 熱衝撃 音響 振動 衝撃 温度 耐水 着氷及び凍結 光照射/太陽光近似日射 真菌 塩霧 砂とほこり 爆発 リフトオフブラスト(Lift off Blast) まとめ・得られた教訓 参考サイト ロケット発射場は、射場や射場施設と呼ばれています。 この射場の設備は、通常の施設に比べて、射場特有の条件があります

                                                                      ロケット打上げ環境がある施設での地上支援装置(GSE)の設計に必要な環境要素 | Lessons Learned - 往時宇宙飛翔物体 システム機械設計屋の彼是 宇宙blog
                                                                    • MESYS AG | 機械設計者のためのMESYS設計計算ソフトウエア

                                                                      シャフト計算は、転がり軸受の非線形剛性を考慮した同軸システムの計算を可能にします。 DIN 743によるシャフト強度計算と固有値の計算も可能です。

                                                                      • 産業機械・機械設計制作・装置メーカー コンサルティング | 製造業専門コンサルタント|部品加工業・メーカー・BtoB・製造業・ものづくり企業の経営戦略・WEBマーケティング・賃金評価制度など下請け型企業に強い経営コンサルタント(船井総合研究所)

                                                                        船井総研の製造業 経営コンサルタント実績No.1のブログ。BtoBのメーカーや下請け型中小製造業の受託製造業・部品加工業(切削・板金加工等)、装置設計製作、ロボットシステムインテグレータ(SIer)の経営戦略・WEBマーケティング等に強いコンサルタント。ものづくり企業をデジタルと融合(DX)させ、その先にある本当に”人”が活かされる強い現場を作る。(船井総合研究所) 製造業専門コンサルタント 井上雅史 (株)船井総合研究所 上席コンサルタント ●船井総研  製造業分野1位(15年以上連続)/実績 全社2位 高校3年から製造業の経営コンサルタントを目指す。将来的にロボット化・システム化(AI化)が進み最終的に「人間」が重要要素となると思い大学で「人間工学」を学ぶ。タナベ経営12年間後(営業6年間で3回トップ)、業種特化すべく、船井総研へ。分野は、製造業・部品加工業、設計製作会社、装置・機器メ

                                                                          産業機械・機械設計制作・装置メーカー コンサルティング | 製造業専門コンサルタント|部品加工業・メーカー・BtoB・製造業・ものづくり企業の経営戦略・WEBマーケティング・賃金評価制度など下請け型企業に強い経営コンサルタント(船井総合研究所)
                                                                        • 『機械設計に必要なスキルを16個挙げてみた - ぞうブロ~ぞうべいのたわごと』へのコメント

                                                                          ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

                                                                            『機械設計に必要なスキルを16個挙げてみた - ぞうブロ~ぞうべいのたわごと』へのコメント
                                                                          • 機械設計の転職は失敗しやすいって本当?業界のプロが内部事情を解説

                                                                            機械設計の転職は失敗しやすいって本当?業界のプロが内部事情を解説 現代社会において、私たちの快適な暮らしに欠かせないさまざまな機械。そんな便利な機械を設計するのが「機械設計」という仕事です。専門性が高く、取り扱う機械の種類によって必要なスキルが大きく変わる機械設計の転職は、良く考えずに行うと失敗してしまうケースもあります。 そこで本記事では、失敗しやすいという声もある、機械設計の転職について詳しく解説します。機械設計へ転職したい方向けに仕事の内容や気になる年収情報だけでなく、機械設計の職に就かれている方向けのおすすめ転職先もリストアップしました。 人生における重要な分岐点と言える転職。後悔しないためにも成功させるポイントをしっかり押さえておきましょう。 機械設計とは?仕事内容や年収 基本知識として、機械設計の基本的な情報を紹介します。 転職先としてどのくらい需要があるのか 具体的な仕事内容

                                                                              機械設計の転職は失敗しやすいって本当?業界のプロが内部事情を解説
                                                                            • 3Dプリンターでしか作れないもの(形状)とは?機械設計者が考えてみた | カワハラ雑記

                                                                              樹脂成形品のように金型も必要なく、切削のように素材の塊から削り出すこともなく、3Dプリンターは所望の形状を直接作り出すことができます。 切削のように素材を削る「除去加工」に対して3Dプリンターは無から素材を追加していく「アディティブマニュファクチャリング(AM)」と呼ばれる分類になります。 加工方法の違いから、樹脂射出成形や金属切削では不可能な、3Dプリンターでしか作れないもの(形状)が存在します。 樹脂成形品や切削部品、板金部品の設計をすることがあり、3Dプリンターも活用している私が、3Dプリンターでしか作れない形状がどんなのがあるか、具体例を交えながら考えてみたいと思います。 完全に閉じた構造 例えば完全に閉じた形状は3Dプリンターが得意とする形状です。 下図のような家みたいな形状ですが、中が中空になっています。 通常の樹脂の射出成形では不可能ですし、切削加工でも中空部分には当然工具が

                                                                              • 機械設計学習館

                                                                                Solidworksで2D図面を書く時に、円や円弧の中心間寸法ではなく、最小寸法部や最大寸法部の距離を取りたい場合があります。 簡単に入れる方法を備忘録として書いておきます。 Solidworksで円 ...

                                                                                  機械設計学習館
                                                                                • 大気圏突入カプセルのモデル03では3000℃付近の最高温度領域が明らかに小さくなっています - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング

                                                                                  大気圏突入カプセルのモデル03では、3000℃付近の最高温度領域が明らかに小さくなっています。 大気圏突入カプセルのモデル03では、突入側の出っ張りを大きくしたことで最高温度領域の縮小が見られたと考えられます。

                                                                                    大気圏突入カプセルのモデル03では3000℃付近の最高温度領域が明らかに小さくなっています - 流体機械設計による近未来に役立つエンジニアリング