0.5NbC (mass-%)形状記憶合金による実験
鉄基形状記憶合金(形状記憶合金協会の講演予稿)
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HOKUGA: 風洞実験手法による建築物の屋根雪偏分布形状の推定について
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視覚的バッファー・メモリーの容量限界と画像記憶優位性との関係に関する実験的検討
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と比較して より安価な合金系としている (5) 既存の青銅合金と比べ低融点の合金系とすることで 溶解時間の短縮による省エネ効果やリードタイム短 縮が期待できる 2.2 化学成分 クリカ LN の JIS 化された化学成分範囲および代表成 分を表 1 に示す 成分は Zn を 12 ~ 17 mass
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溶湯発泡法によるポーラスZn-22Al超塑性合金の開発
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JAXA Repository AIREX: チタン合金及びCFRPに種々の表面処理を施した場合の濡れ性と表面形状評価及び接着接合継手強度
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質感認知研究のための実験手法:テクスチャ合成による3次元形状の生成
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1. 実験方法 実験では,β トランザスが約 965 の Ti 合金ビレ ットを用い,β 単相域に加熱後, 一軸のアップセット鍛造 を行い, パンケーキ状鍛造材を得た 圧下率は 0 %, 33%,50%,67%, および 83% の 5 条件とし, 圧下率が 67% までの条件は, 鍛
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角度 130 超硬合金製を使用した 以下の実験では 先端 3 スクライブ時の亀裂伸展挙動 角度以外は同じ形状である 3 1 ガラスにおける亀裂伸展 474 このホイールを用いて 速度 10 mm/s 荷重 24.6 N でスクラ 高速度カメラを用いて ガラスをスクライブした際の亀裂伸展 イブ実験を行
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TiNi形状記憶合金の変態誘起クリープ回復におけるひずみ回復速度と変態帯の進展挙動
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第 3 号 Ti Ni Zr 合金の形状記憶特性と加工性に及ぼす Zr 濃度の影響 ),Zr( 純度 99.9 ) および Ni( 純度 ) を用いた. 溶解後インゴット内の組成均質化を図るため, 石英管に真空封入し,3 K で 7. ks の熱処理を施した. その後,
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日本人クラウドワーカーによるオンライン実験と大学生による実験室実験における認知課題成績の比較
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形状 構造及び原理等 [ 形状 構造 ] ステントグラフトは 自己拡張型ニチノール ( ニッケルチタン合金 ) ワイヤーフレーム ( ステント ) に支持され eptfe/fep( フッ素化エチレンプロピレン ) フィルムで補強された延伸ポリテトラフルオロエチレン (eptfe) チューブで構成され
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粉末冶金と塑性加工による傾斜機能形状記憶合金の作製
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形状記憶合金を応用したヒートエンジン
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高機能形状記憶合金の開発
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超音波ショットピーニングによるTiNi形状記憶合金ワイヤの疲労特性向上
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TiNi形状記憶合金の曲げ疲労特性
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形状記憶合金テープにより駆動する回転アクチュエータ
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TiNi形状記憶合金のサブループ負荷における応力緩和
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