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二学期期末 設計
38問 • 2年前
  • 辛いです・・・。
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    問題一覧

  • 1

    平行でたがいに逆向きの荷重Wが加わること。

    せん断

  • 2

    せん断のときの荷重のこと。

    せん断荷重

  • 3

    荷重に平行な断面に加わる応力のこと。

    せん断応力

  • 4

    せん断荷重によって生じる変形のこと。

    せん断変形

  • 5

    単位長さに対するせん断変形量のこと。

    せん断ひずみ

  • 6

    比例限度内でせん断応力とせん断ひずみは比例する。このときの弾性係数Gのこと。

    横弾性係数

  • 7

    温度変化によって生じる圧縮や引張りに対する応力のこと。

    熱応力

  • 8

    物体が熱によって伸び縮みする割合のこと。

    線膨張係数

  • 9

    材料が二つ以上に分離する破断と、破断にいたらないまでもそれが使用に耐えないほどに変形した状態のこと。

    破壊

  • 10

    破壊の説明。

    材料が二つ以上に分離する, 分離しないまでも使用に耐えられない変形状態になる

  • 11

    破壊の原因。

    荷重の加わり方, 荷重による応力の種類, 部材の形状や内部欠陥, 部材が使用される温度や環境

  • 12

    材料に溝・段・穴など断面形状が急に変わる部分のこと。

    切欠

  • 13

    断面形状によって局部的に大きな応力が生じること。

    応力集中

  • 14

    応力集中による最大応力のこと。

    集中応力

  • 15

    応力集中がない場合の応力との比のこと。

    応力集中係数

  • 16

    機械の構成部材は(①)(②)(③)(④)などの荷重を繰り返し受けることが多い。この場合、材料に生じる(⑤)が一定せず、その(⑥)や(⑦)がたえず変化する。その繰返し数によって、材料は静荷重を受けるときよりはるかに(⑧)荷重で破壊をこすことがある。これは、材料が(⑨)を起こすためであり、このような現象を(⑩)という。

    引張, 圧縮, 曲げ, ねじり, 応力, 大きさ, 向き, 小さな, 疲労, 疲労破壊

  • 17

    クリープの説明。

    一定の荷重を長時間加えると時間の経過とともにひずみが増加する現象

  • 18

    低温脆性の説明。

    低温になると急に延性を失う性質

  • 19

    腐食の説明。

    腐食作用によって部材表面に傷や割れを生じる

  • 20

    延性材料の説明。

    破断するまでに大きな塑性変形をする材料

  • 21

    脆性材料の説明。

    ほとんど塑性変形をしないで破断する材料

  • 22

    一定の荷重を長時間加えると時間の経過とともにひずみが増加する現象のこと。

    クリープ

  • 23

    低温になると急に延性を失う性質のこと。

    低温脆性

  • 24

    腐食作用によって部材表面に傷や割れを生じること。

    腐食

  • 25

    破断するまでに大きな塑性変形をする材料のこと。

    延性材料

  • 26

    ほとんど塑性変形をしないで破断する材料のこと。

    脆性材料

  • 27

    延性材料の例。

    軟鋼, アルミニウム, 銅合金

  • 28

    脆性材料の例。

    鋳鉄, コンクリート

  • 29

    設計の基礎となる応力を決定するために必要な強さのこと。

    基準強さ

  • 30

    基準強さの説明。

    設計の基礎となる応力を決定するために必要な強さ

  • 31

    基準強さの取り方。

    引張強さを基準とする, 降伏点・耐力を基準とする, 疲労限度を基準とする

  • 32

    使用応力の説明。

    実際に使用するとき生じる応力

  • 33

    実際に使用するとき生じる応力のこと。

    使用応力

  • 34

    許容応力の説明。

    使用材料に許される最大応力

  • 35

    使用材料に許される最大応力のこと。

    許容応力

  • 36

    基準強さは、(①)の基礎となる(②)を決定するために必要な強さのことで、基準として用いられる材料の強さを表す。基準強さは、材料に加えられる(③)の種類、その(④)、(⑤)など実際の(⑥)に適した種類の(⑦)をとることが望ましい。基準強さも取りかたには、(⑧)をとる場合、(⑨)をとる場合、(10)をとる場合、の3通りがある。

    設計, 応力, 荷重, 材質, 形状, 使用状態, 応力, 降伏点・耐力, 引張強さ, 疲労限度

  • 37

    安全率の説明。

    材料の基準強さを許容応力で割った値

  • 38

    材料の基準強さを許容応力で割った値のこと。

    安全率

  • 制御

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    問題一覧

  • 1

    平行でたがいに逆向きの荷重Wが加わること。

    せん断

  • 2

    せん断のときの荷重のこと。

    せん断荷重

  • 3

    荷重に平行な断面に加わる応力のこと。

    せん断応力

  • 4

    せん断荷重によって生じる変形のこと。

    せん断変形

  • 5

    単位長さに対するせん断変形量のこと。

    せん断ひずみ

  • 6

    比例限度内でせん断応力とせん断ひずみは比例する。このときの弾性係数Gのこと。

    横弾性係数

  • 7

    温度変化によって生じる圧縮や引張りに対する応力のこと。

    熱応力

  • 8

    物体が熱によって伸び縮みする割合のこと。

    線膨張係数

  • 9

    材料が二つ以上に分離する破断と、破断にいたらないまでもそれが使用に耐えないほどに変形した状態のこと。

    破壊

  • 10

    破壊の説明。

    材料が二つ以上に分離する, 分離しないまでも使用に耐えられない変形状態になる

  • 11

    破壊の原因。

    荷重の加わり方, 荷重による応力の種類, 部材の形状や内部欠陥, 部材が使用される温度や環境

  • 12

    材料に溝・段・穴など断面形状が急に変わる部分のこと。

    切欠

  • 13

    断面形状によって局部的に大きな応力が生じること。

    応力集中

  • 14

    応力集中による最大応力のこと。

    集中応力

  • 15

    応力集中がない場合の応力との比のこと。

    応力集中係数

  • 16

    機械の構成部材は(①)(②)(③)(④)などの荷重を繰り返し受けることが多い。この場合、材料に生じる(⑤)が一定せず、その(⑥)や(⑦)がたえず変化する。その繰返し数によって、材料は静荷重を受けるときよりはるかに(⑧)荷重で破壊をこすことがある。これは、材料が(⑨)を起こすためであり、このような現象を(⑩)という。

    引張, 圧縮, 曲げ, ねじり, 応力, 大きさ, 向き, 小さな, 疲労, 疲労破壊

  • 17

    クリープの説明。

    一定の荷重を長時間加えると時間の経過とともにひずみが増加する現象

  • 18

    低温脆性の説明。

    低温になると急に延性を失う性質

  • 19

    腐食の説明。

    腐食作用によって部材表面に傷や割れを生じる

  • 20

    延性材料の説明。

    破断するまでに大きな塑性変形をする材料

  • 21

    脆性材料の説明。

    ほとんど塑性変形をしないで破断する材料

  • 22

    一定の荷重を長時間加えると時間の経過とともにひずみが増加する現象のこと。

    クリープ

  • 23

    低温になると急に延性を失う性質のこと。

    低温脆性

  • 24

    腐食作用によって部材表面に傷や割れを生じること。

    腐食

  • 25

    破断するまでに大きな塑性変形をする材料のこと。

    延性材料

  • 26

    ほとんど塑性変形をしないで破断する材料のこと。

    脆性材料

  • 27

    延性材料の例。

    軟鋼, アルミニウム, 銅合金

  • 28

    脆性材料の例。

    鋳鉄, コンクリート

  • 29

    設計の基礎となる応力を決定するために必要な強さのこと。

    基準強さ

  • 30

    基準強さの説明。

    設計の基礎となる応力を決定するために必要な強さ

  • 31

    基準強さの取り方。

    引張強さを基準とする, 降伏点・耐力を基準とする, 疲労限度を基準とする

  • 32

    使用応力の説明。

    実際に使用するとき生じる応力

  • 33

    実際に使用するとき生じる応力のこと。

    使用応力

  • 34

    許容応力の説明。

    使用材料に許される最大応力

  • 35

    使用材料に許される最大応力のこと。

    許容応力

  • 36

    基準強さは、(①)の基礎となる(②)を決定するために必要な強さのことで、基準として用いられる材料の強さを表す。基準強さは、材料に加えられる(③)の種類、その(④)、(⑤)など実際の(⑥)に適した種類の(⑦)をとることが望ましい。基準強さも取りかたには、(⑧)をとる場合、(⑨)をとる場合、(10)をとる場合、の3通りがある。

    設計, 応力, 荷重, 材質, 形状, 使用状態, 応力, 降伏点・耐力, 引張強さ, 疲労限度

  • 37

    安全率の説明。

    材料の基準強さを許容応力で割った値

  • 38

    材料の基準強さを許容応力で割った値のこと。

    安全率