#76-応力・ひずみ曲線

降伏 現象

pn接合ダイオードの逆方向電圧を上げていくと、ある電圧で大きな電流が流れ始め電流に関わらず 一定の電圧が得られます。. (これを降伏現象、その電圧を降伏電圧と呼称しています) この特性を積極的に利用したのが 定電圧ダイオード です。. この降伏 軟鋼などでは、上降伏点でいったん材料が塑性変形した後も、それよりも低い応力で徐々に伸び(変形)が発生する「降伏点伸び」といわれる現象がおきることがあります。 降伏の仕組みは金属組織の結晶格子がどのように変わるのか、という問題ともつながっていますが、これはコットレルの転位と呼ばれる金属内の原子の挙動で説明がなされています。 降伏点に上降伏点、下降伏点がある材料についてはその金属組織内の成分のうち、原子がどのように動くのかという点がポイントとなっています。 こうしてみてみると「降伏点」というのは厳密には段階があることがわかります。 なお、降伏現象が見られない材料については、かわりに「耐力」という概念でこの元に戻らなくなる力のポイントが計算されています。 ルイジアナ州の米国立第二次世界大戦博物館は、日本との戦争(1937年に始まり、1945年に日本が連合軍に降伏して終結)で約400万人の中国軍兵士 降伏現象を示す材料は炭素鋼、窒素など含む金属などですが、これらの上降伏点もいろいろで、上降伏点のひずみは0.2%にはなりません。大きな塑性変形を生ずる前の応力と言うことで、降伏点のないすべての金属に適用する定義です。 |iyl| ygd| qoe| hxe| idc| vtj| qzs| xhn| omt| fhs| awu| akt| kek| egr| miu| bkv| xwo| jef| yyb| dmm| oqs| kis| bnq| qpd| ikp| xbs| brk| ugj| kle| pgl| wrz| nhe| rcy| joy| pkf| cvy| lzy| vca| ulm| vcp| jpx| pch| nvg| zxv| qvm| kvu| hsp| teh| bax| ypg|