切削及び研削加工材の残留応力に関する研究
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
The residual stess on cutted and grinded steel was measured by using X-ray stress measurment method. The results were obtained as follows ; 1. The residual stress components were obtained by using the general form for stress analysis under triaxial stress state in X-ray stress nesyerment. 2. In cutting, depth of cut influence on residual stress. In finish cutting, tensile residual stress become very large. 3. In glainding, the residual stress become smoll as depth of cut and feed soead of table is smoller. 4. Searing stress components are not so large as other components.
- 岡山理科大学の論文
著者
-
金谷 輝人
岡山理科大学工学部
-
金谷 輝人
岡山理科大学工学部機械システム工学科
-
細川 智生
岡山理科大学
-
細川 智生
岡山県岡山理科大学工学部
-
楊 宗霄
岡山理科大学工学部機械工学科(現:中国洛陽工学院機械設計行程系)
-
金谷 輝人
岡山理科大学
関連論文
- 単ロール液体急冷法による急冷凝固Fe-Si-B系合金薄帯作製に及ぼす噴出温度の影響
- アルミニウム合金中の添加元素と活性化処理が亜鉛置換処理と無電解ニッケル-りんめっきに与える影響
- 地域社会とのコラボレーションによるQOL向上の一体的アプローチ
- めっき膜の密着性
- インサート材を用いた半導体レーザによる1050アルミニウム板材/ポリプロピレン樹脂異材接合
- りん酸塩電解液による陽極酸化処理を施した各種マグネシウム合金の防食機構
- 1005 環境調和型表面処理したAZマグネシウム合金の耐食性と機械的性質(機械材料・材料加工I)
- 各種アルミニウム合金上への無電解Ni-Pめっき皮膜の密着性に及ぼすジンケート処理の効果
- りん酸塩電解液を用いた陽極酸化処理によるAZ91Dマグネシウム合金への防食性付与
- 電子機器用マグネシウム成型品の革新的製造技術の研究開発
- 各種アルミニウム合金への無電解Ni-Pめっきの密着性に及ぼすジンケート処理および合金組成の影響
- AZ91Dマグネシウムダイカスト板材の引張強さに及ぼす環境調和型陽極酸化処理の影響
- 2017アルミニウム合金へのジンケート皮膜の密着性評価
- 硫酸浴からのZn-Ni-シリカ複合めっきとシランカップリング処理
- 1017 希薄Al-Si合金の微細組織に及ぼす繰返し引張り負荷の影響(機械材料・材料加工III)
- 307 希薄Al-Si系合金の疲労に及ぼす時効組織の影響(機械材料・材料加工II)
- 液体急冷凝固装置の性能と急冷凝固 Fe75Si10B15合金の作製条件
- 各種AZ系マグネシウム合金へのりん酸塩電解液からの陽極酸化処理と耐食性
- マグネシウム合金の新しい陽極酸化処理
- 陽極電解を利用したマグネシウム合金の熱処理
- 7075アルミニウムへの無電解ニッケル-りんめっき皮膜の密着性
- Al-0.5%Si-0.5%Ge合金の時効と粒界近傍微細組織
- Al-0.5%Si-0.5%Geアルミニウム合金の時効処理に伴う粒界近傍組織変化
- 希薄Al-Si-Ge合金の2段時効挙動
- Al-0.5%Si-0.5%Ge合金の析出硬化と微細組織
- Al-0.5%Si-0.5%Ge合金の析出硬化に及ぼす熱処理条件の影響
- Al 粉末と Ti 粉末を用いた鋼のアルミナイジング
- 透明膜の被覆によるアルミニウムのCO_2レーザ加工性の向上
- アルミニウム合金のCO_2レーザ溶融性に及ぼすポリシラザン被覆の影響
- 透明膜の被覆によるアルミニウム合金のCO_2レーザ加工性の向上
- Al-4%Ge合金の時効組織と疲労亀裂との関係
- ARB法により作製された超微細粒Al-0.5%Si合金の時効挙動
- Al-Si系およびAl-Ge系合金の時効処理による微細組織変化と疲労強度
- Al-Ge系合金の繰返し負荷による微細組織変化
- Al-1.2%Si合金の析出初期段階の微細組織変化
- 448Kで時効した6000系アルミニウム合金の機械的性質
- Al-1.2%Si合金の機械的性質に及ぼすCu添加の影響
- Al-1.2%Si合金の時効に及ぼすGe添加の影響
- Al-4%Ge合金の疲労強度に及ぼす熱処理条件の影響
- マグネシウム部材への環境調和型陽極酸化処理の開発
- マグネシウム合金の環境調和型陽極酸化処理
- 開発裏話電子機器用マグネシウム製品への導電性陽極酸化技術の開発と実用化
- Al-4%Ge 合金の時効組織と疲労強度
- 特集企画にあたって
- 工業用純アルミニウムへの無電解ニッケル-りんめっきに対する前処理の影響
- 工業用純アルミニウムへの亜鉛置換条件と無電解ニッケル-りんめっき皮膜の密着性
- 2017アルミニウム合金へのジンケート処理と無電解ニッケル-リンめっきの密着性
- 1050アルミニウム上のジンケートおよび無電解ニッケル-リンめっき皮膜の形成過程
- アルミニウム合金へのジンケート処理と無電解ニッケル-リンめっき皮膜の密着強度
- アルミニウム合金への無電解ニッケルーリンめっきと密着強度評価
- 中国四国学生会の活動(中国四国学生会)(学生会だより)
- Al-Ge合金の析出硬化に及ぼす原子空孔の影響
- Al-Ge合金の析出硬化に及ぼす焼入れ条件の影響
- AZ91Dマグネシウム合金の疲労強度に及ぼす表面処理の影響
- Al蒸着したAl-Zn合金の疲労強度
- Al-Zn合金の時効硬化と疲労強度に及ぼす微量Si添加の影響
- Al-Mg-Si系合金のセレーションに及ぼす時効処理の影響
- Al-Ge系合金の機械的性質に及ぼす熱処理の影響
- Al-Mg-Si系合金T6材の疲労強度
- Al-Zn系合金の機械的性質に及ぼす微量Cu添加の影響
- Al-Zn 系合金の機械的性質に及ぼす微量 Fe 添加の影響
- Al-2%Ge合金の引張特性に及ぼす時効の影響
- Al1.2%Si合金の時効処理による粒界近傍の組織変化と疲労強度
- Al-1.2%Si合金の疲労強度に及ぼす熱処理の影響
- 高濃度のZnを含有するAl-Zn合金の時効硬化と疲労強度
- 時効硬化したAl-Zn合金の疲労強度に及ぼす試料厚さの影響
- 2017アルミニウム合金上への無電解Ni-Pめっきの密着性に及ぼすジンケート処理の影響
- アルミニウム合金上への無電解Ni-Pめっきとレーザ表面処理
- 表面処理技術 アルミニウムへのめっき技術
- ナノ粒子分散Zn-Ni-シリカ複合めっきのシリカ共析挙動とシランカップリング処理
- AZ91Dマグネシウム合金への導電性陽極酸化処理
- AZ91Dマグネシウム合金への環境調和型陽極酸化処理とそのキャラクタリゼーション
- マグネシウム製品への環境調和型陽極酸化処理の開発
- マグネシウム合金の環境調和型陽極酸化処理と皮膜構造
- AZマグネシウム合金材の機械的性質に及ぼす陽極酸化処理の影響
- AZ91Dマグネシウム合金の疲労強度に及ぼす陽極酸化処理の影響
- AZ91Dマグネシウム合金の機械的性質に及ぼす陽極酸化処理の影響
- AZ91D マグネシウム合金の疲労特性に及ぼす陽極酸化処理の影響
- Al-0.3%Ag合金の時効に及ぼす溶質クラスタの影響
- Al-0.3%Ag 合金の初期時効に及ぼす溶質クラスタ生成の影響
- 巨大ひずみ加工により作製された超微細粒Al合金からの時効析出
- 特集「自動車用材料の開発」によせて
- 各種アルミニウム合金へのジンケート処理に及ぼす合金化元素の影響
- 低温時効硬化したAl-2mass%Cu合金の疲労強度
- 集合組織を有する金属材料の降伏曲面に関する研究
- Al-3mass%Mg合金の疲労強度に及ぼす表面層の影響
- 低濃度Al-Zn合金中のクラスターについて
- Al-Zn-Mg_2Si,Al-Zn-Mg_2GeおよびAl-Ag-Mg_2Si合金の初期時効
- 環境調和型ウエット表面処理技術の最近の展開 : クロムフリー亜鉛系ハイブリッドめっき技術を中心に
- マグネシウム製品への有害化学物質フリー陽極酸化処理(トピックス)
- 時効硬化Al-12mass%Zn合金の疲労強度に及ぼす復元処理の影響
- Al-6%Zn合金のセレーションの出現に及ぼす熱処理条件の影響
- Al-6mass%Zn 合金の Portevin-Le Chatelier 効果に及ぼす熱処理の影響
- マグネシウム合金へのリン酸塩浴からのプラズマ電解処理による表面熱処理
- 2段焼入れ処理したAl-Zn合金の疲労強度
- 切削及び研削加工材の残留応力に関する研究
- Al-Mg-Si系合金の時効と疲労特性
- Al-Zn 系合金の疲労強度に及ぼす軟らかい表面層の影響
- 金属切削における切削油剤の新しい効果"塗布効果" : セミドライ切削は実現可能
- 岡山理科大学工学部機械システム工学科金谷研究室