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  • 1

    両端を固定した材料を加熱すると、材料は( 1 )しようとするが、両端が固定されているので膨張できず、材料の内部に( 2 )を生じる。

    膨張, 圧縮応力

  • 2

    逆に材料を冷却すると( )できないから、内部に( )を生じる。このような温度変化によって生じる応力を( )という。内燃機関や化学工業反応がまなどは局部的な( )のために熱応力を生じることがある。

    収縮, 引張応力, 熱応力, 温度差

  • 3

    温度変化によって、物体が伸び縮みする割合を( )といい、aで表し単位は( )すなわち( )であり、温度変化1℃当たりのひずみを表す

    線膨張係数, [℃-¹], [1/℃]

  • 4

    熱応力は材料の太さや長さに( )で、縦弾性係数と( )および温度差に比例する

    無関係, 線膨張係数

  • 5

    温度変化によって生じる圧縮や引張に対する応力を( )という

    熱応力

  • 6

    熱応力による破壊現象は 材料の( )したとき 材料の( )があるとき 生じる

    両端を固定, 内部に不均一な温度差

  • 7

    材料が破壊する原因は、荷重の加わりかたやそれによって生じる( ),( )や( ),部材が使用される( )や( )などいろいろである

    応力の種類, 部材の形状, 内部欠陥, 温度, 環境

  • 8

    荷重によって材料に生じる応力や変形が一定の限度を超えると( )が起こる

    破壊

  • 9

    繰返し荷重は、静荷重に比べてはるかに小さい荷重であっても、それが( )にわたると、材料の破壊に至ることがある。

    長時間

  • 10

    衝撃荷重は、大きな荷重が( )にかかるので、とくに鋳鉄などの脆い材料や、( ・ ・ )などのある材料は破壊しやすい

    瞬間的, 溝, 段, 穴

  • 11

    溝・段・穴などのために断面の形状が急に変わる部分を( )という

    切欠

  • 12

    断面形状が一様な材料に荷重を加えたときに発生する応力は、断面のどの部分にも均一に生じているとしている。しかし、断面形状が局部的に急に変化する部分では、局部的に大きな応力が生じることを( )という。

    応力集中

  • 13

    応力集中による最大応力を( )という。集中応力σmaxと、応力集中がない場合の応力σnとの比を( )という

    集中応力, 応力集中係数

  • 14

    機械の構成部材は、引張り・圧縮・曲げ・ねじりなどの荷重を繰り返しうけることが多い。これによって、材料に生じる応力は一定ではなく、( )や( )が絶えず変化する。繰返しの回数によって、部材を構成する材料は静荷重よりはるかに( )荷重で破壊することがある。 この現象を( )という。

    大きさ, 向き, 小さな, 疲労破壊

  • 15

    疲労試験によるS-N曲線からわかるように、応力振幅が大きいほど( )で疲労破壊することがわかる。そして、応力振幅がある値になると、繰返し数が増えても破壊が起こりにくくなる。この時の応力振幅を( )という

    少ない回数, 疲労限度

  • 16

    材料に一定の引張り荷重を長時間加えると、時間の経過とともにしだいに( )が増加する。このような現象を( )といい、そのひずみを( )という。高温で使用される金属材料はクリープによって( )することがある。そのためにクリープひずみを生じさせる応力を知っておく必要がある。この応力を( )という。

    ひずみ, クリープ, クリープひずみ, 破壊, クリープ限度

  • 17

    材料が低温になると、急激に延性を失って衝撃に対しもろくなる性質を( )という。

    低温脆性

  • 18

    部材の表面にめっきを施したり、さび止めの塗装などをするのは、( )作用によって応力集中などが発生し、その強さの低下を防ぐことにある。

    腐食

  • 19

    破断するまでに大きな塑性変形を示す材料を( )といい、軟鋼やアルミニウム合金、銅合金などがある。

    延性材料

  • 20

    ほとんど塑性変形をしないで破断するような材料を( )といい、鋳鉄やコンクリートなどがある。

    脆性材料

  • 21

    機械や構造物を構成している部材に生じる応力が、材料の比例限度以下であれば、荷重を取り去ると部材の変形は元に戻るため、使用する材料の( )より低めである( )を超えないようにする。

    降伏点, 比例限度

  • 22

    鋳鉄やコンクリートは、( )には弱いが( )には強いので、( )を受けるところに使われることが多い

    引張, 圧縮, 圧縮荷重

  • 23

    鋳鉄などの脆い材料に引張の静荷重が加わる場合、基準強さとして( )をとる。

    引張強さ

  • 24

    軟鋼やアルミニウム合金などの延性材料に、引張りの静荷重が加わる場合、軟鋼は( )、アルミニウム合金は( )を基準強さにとる。

    降伏点, 耐力

  • 25

    材料が繰返し荷重を受ける場合には、基準強さとして( )をとる。

    疲労限度

  • 26

    機械や構造物が実際に使用される場合に、それを構成する各部材の材料に生じる応力を( )という。

    使用応力

  • 27

    使用される材料に許される最大の応力で、設計の基礎に用いられる応力を( )という

    許容応力

  • 28

    許容応力は一般に( )を( )で割って決める

    基準強さ, 安全率

  • 29

    基準強さの代わりとなる力を四つ

    耐力, 降伏点, 疲労限度, 引張強さ

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  • 1

    両端を固定した材料を加熱すると、材料は( 1 )しようとするが、両端が固定されているので膨張できず、材料の内部に( 2 )を生じる。

    膨張, 圧縮応力

  • 2

    逆に材料を冷却すると( )できないから、内部に( )を生じる。このような温度変化によって生じる応力を( )という。内燃機関や化学工業反応がまなどは局部的な( )のために熱応力を生じることがある。

    収縮, 引張応力, 熱応力, 温度差

  • 3

    温度変化によって、物体が伸び縮みする割合を( )といい、aで表し単位は( )すなわち( )であり、温度変化1℃当たりのひずみを表す

    線膨張係数, [℃-¹], [1/℃]

  • 4

    熱応力は材料の太さや長さに( )で、縦弾性係数と( )および温度差に比例する

    無関係, 線膨張係数

  • 5

    温度変化によって生じる圧縮や引張に対する応力を( )という

    熱応力

  • 6

    熱応力による破壊現象は 材料の( )したとき 材料の( )があるとき 生じる

    両端を固定, 内部に不均一な温度差

  • 7

    材料が破壊する原因は、荷重の加わりかたやそれによって生じる( ),( )や( ),部材が使用される( )や( )などいろいろである

    応力の種類, 部材の形状, 内部欠陥, 温度, 環境

  • 8

    荷重によって材料に生じる応力や変形が一定の限度を超えると( )が起こる

    破壊

  • 9

    繰返し荷重は、静荷重に比べてはるかに小さい荷重であっても、それが( )にわたると、材料の破壊に至ることがある。

    長時間

  • 10

    衝撃荷重は、大きな荷重が( )にかかるので、とくに鋳鉄などの脆い材料や、( ・ ・ )などのある材料は破壊しやすい

    瞬間的, 溝, 段, 穴

  • 11

    溝・段・穴などのために断面の形状が急に変わる部分を( )という

    切欠

  • 12

    断面形状が一様な材料に荷重を加えたときに発生する応力は、断面のどの部分にも均一に生じているとしている。しかし、断面形状が局部的に急に変化する部分では、局部的に大きな応力が生じることを( )という。

    応力集中

  • 13

    応力集中による最大応力を( )という。集中応力σmaxと、応力集中がない場合の応力σnとの比を( )という

    集中応力, 応力集中係数

  • 14

    機械の構成部材は、引張り・圧縮・曲げ・ねじりなどの荷重を繰り返しうけることが多い。これによって、材料に生じる応力は一定ではなく、( )や( )が絶えず変化する。繰返しの回数によって、部材を構成する材料は静荷重よりはるかに( )荷重で破壊することがある。 この現象を( )という。

    大きさ, 向き, 小さな, 疲労破壊

  • 15

    疲労試験によるS-N曲線からわかるように、応力振幅が大きいほど( )で疲労破壊することがわかる。そして、応力振幅がある値になると、繰返し数が増えても破壊が起こりにくくなる。この時の応力振幅を( )という

    少ない回数, 疲労限度

  • 16

    材料に一定の引張り荷重を長時間加えると、時間の経過とともにしだいに( )が増加する。このような現象を( )といい、そのひずみを( )という。高温で使用される金属材料はクリープによって( )することがある。そのためにクリープひずみを生じさせる応力を知っておく必要がある。この応力を( )という。

    ひずみ, クリープ, クリープひずみ, 破壊, クリープ限度

  • 17

    材料が低温になると、急激に延性を失って衝撃に対しもろくなる性質を( )という。

    低温脆性

  • 18

    部材の表面にめっきを施したり、さび止めの塗装などをするのは、( )作用によって応力集中などが発生し、その強さの低下を防ぐことにある。

    腐食

  • 19

    破断するまでに大きな塑性変形を示す材料を( )といい、軟鋼やアルミニウム合金、銅合金などがある。

    延性材料

  • 20

    ほとんど塑性変形をしないで破断するような材料を( )といい、鋳鉄やコンクリートなどがある。

    脆性材料

  • 21

    機械や構造物を構成している部材に生じる応力が、材料の比例限度以下であれば、荷重を取り去ると部材の変形は元に戻るため、使用する材料の( )より低めである( )を超えないようにする。

    降伏点, 比例限度

  • 22

    鋳鉄やコンクリートは、( )には弱いが( )には強いので、( )を受けるところに使われることが多い

    引張, 圧縮, 圧縮荷重

  • 23

    鋳鉄などの脆い材料に引張の静荷重が加わる場合、基準強さとして( )をとる。

    引張強さ

  • 24

    軟鋼やアルミニウム合金などの延性材料に、引張りの静荷重が加わる場合、軟鋼は( )、アルミニウム合金は( )を基準強さにとる。

    降伏点, 耐力

  • 25

    材料が繰返し荷重を受ける場合には、基準強さとして( )をとる。

    疲労限度

  • 26

    機械や構造物が実際に使用される場合に、それを構成する各部材の材料に生じる応力を( )という。

    使用応力

  • 27

    使用される材料に許される最大の応力で、設計の基礎に用いられる応力を( )という

    許容応力

  • 28

    許容応力は一般に( )を( )で割って決める

    基準強さ, 安全率

  • 29

    基準強さの代わりとなる力を四つ

    耐力, 降伏点, 疲労限度, 引張強さ