情報・知能・精密機器部門 : 高度情報化社会の未来(機械技術の未来予測)
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〔294〕平均応力および過大荷重の効果を考慮した軟鋼における疲れ被害の評価〔P. Watson and T.H. Topper, Exp. Mech., 1972-1,Vol. 12,No. 1,p. 11〜17,図8,表4〕
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〔291〕残留応力の集中〔R.H. Todd and H.O. Fuchs, Exp. Mech., 1971-12,Vol. 11,No. 12,p. 548〜553,図8,表1〕
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〔205〕低サイクル疲れに有利な材料の選択法〔C.E. Feltner and R.W. Landgraf, Trans. ASME, Ser. D, 1971-9,Vol. 93,No. 3,p. 444〜452,図19,表8〕
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〔517〕延性材料の疲れに対する確率にもとづく破壊の理論〔F. Orbeck, Int. J. Fract. Mech., 1969-2,Vol. 5,No. 2,p85〜99,図5,表3〕
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〔411〕構造用鋼の平面ひずみき裂じん性に影響をおよぼす因子〔A.K. Shoemaker, Trans. ASME, Ser. D, 1969-9,Vol. 91,No. 3,p. 506〜511,図9〕
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〔405〕繰返し荷重による平板切欠き試験片の応力-ひずみ再分布について〔D.F. Mowlray & T. Slot, Trans. ASME, Ser. D, 1969-9,Vol. 91,No. 3,p. 379〜382,図7〕
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〔154〕Al-Cu合金の疲れ挙動におよぼす応力の2軸性の影響, 〔J.R.Croby, D.J.Burns, & P.P.Benham, Exper.Mech., 1969-7,Vol.9,No.7,p.305〜312,図11,表2〕
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〔152〕き裂先端の塑性ひずみ分布の測定, 〔J.H.Underwood & D.P.Kendall, Exper.Mech., 1969-7,Vol.9,No.7,p.296〜304,図12,表1〕
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〔14〕応力振幅-ひずみ振幅曲線の決定〔R.W. Landgraf, J. Morrow, & T. Endo, J. Materials, 1969-3,Vol. 4,No. 1,p. 176〜188,図8,表1〕
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