CHE SIGNIFICA ていおん‐ぜいせい IN GIAPPONESE
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definizione di ていおん‐ぜいせい nel dizionario giapponese
[Fragilità a bassa temperatura] La proprietà che un materiale metallico diventa fragile a causa di una diminuzione della temperatura. La temperatura alla quale questa proprietà appare notevolmente è chiamata temperatura di transizione fragile duttile. ていおん‐ぜいせい【低温脆性】 金属材料が温度低下によってもろくなる性質。この性質が顕著に現れる温度を延性脆性遷移温度という。
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10 LIBRI IN GIAPPONESE ASSOCIATI CON «ていおん‐ぜいせい»
Scopri l'uso di
ていおん‐ぜいせい nella seguente selezione bibliografica. Libri associati con
ていおん‐ぜいせい e piccoli estratti per contestualizzare il loro uso nella letteratura.
1
図解入門よくわかる最新「銅」の基本と仕組み: - 75 ページ
金属の温度特性として高温における性質と共に低温における性質も重要であり、銅は低温特性と電気伝導性が求められる超伝導材料分野で利用されます。 0 低温脆性は面心立方構造の金属には生じない金属や合金の機械的性質は温度によって影響され、 ...
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図解入門よくわかるアルミニウムの基本と仕組み: - 33 ページ
低温特性アルミニウムの機械的性質は低温でも強く、極低溫では逆に強さが増加します。 ... へき開破壊によって発生する脆性は結晶構造に依存し、一般に、アルミ二ウムや銅などの面心立方構造の金属は低温でも脆くならず、せい性破壊は起こりません。
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プラント用語辞典: Ei-Wa - 423 ページ
... ていおんじょうけん〔低温条件〕 10 双"お 1X1 ^ 61 " 31 : " 1 " 6 561^106 ていおんしょうじょうけん〔低温使用条件〕 01 ^ 086010 561^106 ていおんぜい力、〔低温ぜい(脆)化〕 10 ^一お 011^ 1 " 31111 ^ 61111)1"1(116111601 ていおんぜいせい〔低温ぜい( ...
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現場で役立つ機械設計の基本と仕組み - 97 ページ
綱における 5 元素の含有量は、特殊な場合を除きほぼ決まっていて、炭素(C)は 004~ー・5%、けい素( Si )は。ーー~04%、マンガン〈 Mn )は。 4 ~ー・。 ... また、低温で使用する際にもろくする性質(低温ぜい性)があります。硫黄は、高温で使用する際にもろくする ...
低温脆化ていおんぜぃか 10 ^ -化 101 ) 6 ! " 8 - (!! !'6 61^1)1-111161116111 7 ラスチックやゴムなどの高分子材料が低温でもろくなること.低溫脆性ていおんぜいせい 001 ( 11 ^ 1 レ 1101633, 001 ( 13 卜 0 『 10655 高分子ね料や金属材料が,低温で材料 ...
亡' ,ん 12 き先 91&&續亡両側切欠き試験片中央切欠き試験片低温試験ていおんしけん 10 〜 16011)61 - 3 -ゴム製品の低温における性能を?する試験をいう. [に 6200 〕低温脆性#ていおんぜいせいはは室温付近又はそれ以下の低温で,鉄鋼の衝撃値が急激 ...
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図解入門現場で役立つ金属材料の基本と仕組み - 148 ページ
鋼の焼もどし脆性焼入れた鋼を焼きもどすと、焼もどし温度が高くなるにつれて、引張強さは小さくなり、伸び、衝撃値は増加します。 ... この場合、200~400°Cで起こる低温焼もどし脆性(ぜいせい)と450~500°Cで起こる高温焼もどし脆性(ぜいせい)とがあります。
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[広さ][長さ][高さ]の構造デザイン - 101 ページ
初性の反対語。また,塑性変形量の小さい状態で破壊する現象を「脆性破壊」〈 13 「^ 16 おリリほ)という力; ,材料固有の現象ではない。例えば,常温で延性材料の鋼材は.低温で脆性を示し.衝撃荷重などで低温脆性破壊することがある。 7 強度(きようど. 5 かが 9 ...
疲労強度と耐摩耗性いわゆる金属疲労に代表されるような、繰り返し力がかかったときにどれくらい破断されにくいかには、疲労強度という硬度以外 ... ぜいせいじんせい○耐熱性・低温脆性・鞭 J 性高温となる環境での使用には、耐熱性が重要な指標となります。
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機械・プラント製図科教科書: 2級技能士コース - 119 ページ
2 機械的接合法と比較して,構造の簡素化,継手効率の向上,気密の保持などの点で優れてい 3 銬造法や鍛造法と比較して,型が ... 11 2 溶接法の短所 0 局部的な急速加熱による材質や形状の変化,残留応力による諸欠陥,低温ぜい性破壊などの問題がある。
職業能力開発総合大学校能力開発研究センター, 2000