機械的特性
- 吸音
- 体積弾性率:圧力と体積圧縮の比(GPa)、または微小圧力増加とそれに伴う体積の相対的減少の比
- 反発係数:2つの物体が衝突した後の、最終相対速度と初期相対速度の比。範囲:0~1、1は完全弾性衝突の場合。
- 圧縮強度:材料が圧縮破壊を起こす前に耐えられる最大応力(MPa)
- クリープ:時間とともに物体がゆっくりと徐々に変形すること。材料のひずみが降伏点を超えると、荷重の印加によって材料に生じたひずみは、荷重を取り除いても完全には消えません。材料に生じる塑性変形はクリープとして知られています。高温では、クリープによるひずみはかなり大きくなります。[ 3 ]
- 密度:単位体積あたりの質量(kg/m³)
- 延性:引張荷重下での材料の変形能力(伸び率)。これは、引張力の作用下で材料をワイヤー状に引き伸ばすことができる材料の特性です。延性のある材料は、材料の破壊や破断なしに大きな変形が起これるように、高い塑性と強度を備えている必要があります。延性伸長とは、高い塑性とともに一定量の弾性を示す材料のことです。[ 4 ]
- 耐久性:摩耗、圧力、または損傷に耐える能力。丈夫。
- 弾性:物体が変形させる影響やストレスに抵抗し、ストレスが取り除かれたときに元の大きさや形に戻る能力。
- 疲労限度:材料が繰り返し荷重に耐えられる最大応力(MPa)
- 曲げ弾性率
- 曲げ強度:材料が破壊する前に耐えられる最大曲げ応力(MPa)
- 破壊靭性:亀裂を含む材料が破壊に抵抗する能力(J/m²)
- 摩擦係数:表面に垂直な力のうち、接触する材料ペア間の相対運動に抵抗する力に変換される力の量。
- 硬度:表面のへこみや引っかき傷に対する耐性(例:ブリネル硬度)
- 可鍛性:熱間または冷間加工によって、強い圧縮力を加えた際に割れることなく薄いシート状に平らにできる材料の能力。この材料の特性により、破断することなくあらゆる方向に膨張することができる。[ 5 ]
- 質量拡散率:ある物質が別の物質を透過する能力
- 可塑性:材料が破壊や破断することなく、不可逆的または永久的な変形を起こす能力。脆性の反対。
- ポアソン比:横方向ひずみと軸方向ひずみの比(単位なし)
- 弾性:材料が弾性変形する際にエネルギーを吸収する能力(MPa)。強度と弾性の組み合わせ。
- せん断弾性率:せん断応力とせん断ひずみの比(MPa)
- せん断強度:材料が耐えられる最大せん断応力
- すべり:材料内部の転位運動により、材料粒子が塑性変形を起こす傾向。結晶によく見られる現象。
- 比弾性率:単位体積あたりの弾性率(MPa/m³)
- 比強度:単位密度あたりの強度(Nm/kg)
- 比重:単位体積あたりの重量(N/m³)
- 音の反射
- 音声伝送
- 音速
- 表面粗さ:実際の表面の法線ベクトル方向における、その理想的な形状からのずれ。
- 引張強度:材料が破壊する前に耐えられる最大引張応力(MPa)
- 三次弾性(音響弾性効果)
- 靭性:材料がエネルギーを吸収(または衝撃に耐え)て破壊(または破断)することなく塑性変形する能力。応力が加わったときの材料の破壊抵抗。強度と塑性の組み合わせ。
- 粘度:引張応力またはせん断応力による緩やかな変形に対する流体の抵抗。厚さ
- 降伏強度:材料が塑性変形を起こし始める応力(MPa)
- ヤング率:線形応力と線形ひずみの比(MPa)(物体の剛性と柔軟性に影響を与える)
参考文献
- ↑ 「ISO 80000-1:2022 数量及び単位 — 第 1 部: 一般」。iso.org。2023年 8 月 31 日に取得。
- ↑ 「磁気熱電発電:磁場と熱電効果の相互作用」。スタンフォード先端材料。2025年11月25日。 2026年6月23日取得。
- ↑ SS Rattan、「材料力学」(2016年6月17日)。「材料力学の本」。
- ↑ SS Rattan、「材料力学」(2016年6月17日)。「材料力学の本」。
- ↑ Rattan, SS (2016年6月17日). 「材料力学の本」。