これらの材料は、金属、プラスチック、セラミックス・ガラス、複合体、その他の
それぞれどれに分類されるのでしょうか?あいまいな物が多くてよく解りません。
もし解る人がいらっしゃれば教えてください。

炭化タングステン、ニッケル合金、銅合金、鉄基超合金、
オーステナイト系ステンレス鋼、低合金鋼、軟鋼、フェライト系テンレス鋼、
炭化チタン、炭化ジルコニウム、アルカリハライド、炭化けい素、窒化けい素、
べリリア、カルサイト(大理石・石灰石)、アルミニウム合金、
PTFE(フッ素樹脂)、ボロン繊維強化エボキシ、ガラス繊維強化ポリエステル、
ポリイミド、エポキシ、ポリカーボネード、PMMA

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A 回答 (1件)

何かの試験orレポートの問題です?



ちょっと出題のレベル(分類の内容)と実際出てくる物質が離れている気がします。
ちなみに炭化~は酸化~ではないです?酸化に読み替えるととても有名な物質です。
それぞれの物質については自分で調べてくださいね。

金属
ニッケル合金、銅合金、鉄基超合金、オーステナイト系ステンレス鋼、
低合金鋼、軟鋼、フェライト系ステンレス鋼、アルミニウム合金

プラスチック
PTFE、ポリイミド、エポキシ(樹脂)、ポリカーボネート、PMMA

セラミックス・ガラス
炭化タングステン、炭化チタン、炭化ジルコニウム、アルカリハライド、炭化ケイ素、窒化ケイ素、ベリリア、カルサイト

複合体
ボロン繊維強化エポキシ、ガラス繊維強化ポリエステル
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
色々調べたのですが、あまりよく解らなかったのでとても助かりました。

お礼日時:2001/07/25 03:39

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QREGZA 32BC3でゲームダイレクトが出来ない

つい先日、REGZA 32BC3を購入しました。
PS3とHDMIで接続し、ゲームダイレクトを使おうと思ったのですが、その表示項目すらありませんでした。
もちろんPS3の出力は1080pにしてあります。
ゲームダイレクトの項目があって設定できないなら対処も出来るのですが、その表示項目すら無いとなると、対処のしようがありません。
東芝の製品情報ページには「ゲームダイレクト2対応」と明記されていたので、その機能が無いなんてことはないはずです。
初期不良でしょうか?
これを期待して買ったのに、全く意味がありません・・・
どうしたら良いのでしょうか?

Aベストアンサー

32BC3に複数附属している取扱説明書の内、[取扱説明書(操作編)]を
参照します。
この説明書の解説 (特にP23、P25、P56頁)を参考にして、次のような
作業を実行します。

(1)ゲーム機を外部入力端子(HDMI)に接続します。
(2)[外部入力]ボタンを押して、接続した端子記号(HDMI)に合わせた
[外部入力]に切り換えます。
(3)この状態にて[操作編]のP23、P25、P56頁を参考にしながら
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Q軟鋼と硬鋼

一般に軟鋼と硬鋼ではどちらのほうが値段が高いのでしょうか?炭素の分だけ硬鋼のほうが高いんでしょうか?

Aベストアンサー

一般的に鉄鋼材料の中で硬鋼・軟鋼ともどちらも安価な材料ですが、厳密に言えば硬鋼の方が価格が高いと言えます。

軟鋼の代表種SS400の場合
¥38~80/1kgあたり
硬鋼の代表種 S45C
¥60~100/1kg(熱処理等は含まず)

ステンレス鋼(特殊鋼の代表 クロム・ニッケル)
¥250~800/kg

炭素が多いからよりも、鋼(はがね)の炭素含有量やその他の微量金属類の含有量や特殊金属をどの程度含むかまた
これらの含有量をどの程度まできっちり管理するかの違いにより価格の差は大きくなるのです。

また軟鋼はあまり熱処理を施しませんが硬鋼は用途に応じた表面硬さやねばりを得るために熱処理条件を変えてその特性を調整する事もできます。
それら熱処理にかかる費用も考えると硬鋼の方が高いと言えます。

参考URL:http://www.isij.or.jp/

QREGZA 32BC3 について。

購入を検討している者です。

この液晶TVに外付けHDDを接続して録画した番組を、PCでブルーレイ、もしくはDVDに焼くことは可能でしょうか?

Aベストアンサー

BC3はレグザリンク・ダビング(LAN/HDMI)にも対応していませんし、アナログ経由でのダビングにも対応していません。また、SDカードスロットもありませんので、BC3にHDDを外付けしてそこに録画を行った場合、そのHDDから録画した番組を外部へ持ち出す方法はありません。
すなわち「そのHDDを接続したTVで視聴する」以外の方法は一切取れません。

以上、ご参考まで。

Q太陽光発電の蓄電池問題を水素吸蔵合金が解決する! 水素吸蔵合金は容量の1000倍の水素を蓄積出来る

太陽光発電の蓄電池問題を水素吸蔵合金が解決する!

水素吸蔵合金は容量の1000倍の水素を蓄積出来るらしいです。

トヨタのミライの蓄容量と効率はどのくらい上ですか?

あと従来の太陽光発電から電気を蓄積するパナソニック?の蓄電池が世界ナンバーワン効率って言ってた気がしますがこれもこの清水建設が開発した水素吸蔵合金に比べるとどれくらいの倍率になってますか?

清水建設が開発して製造元はどこに発注してるとか分かりますか?

これからは水素ビル、水素シティの時代ですね!

Aベストアンサー

ここ「その他(学問・教育)」で聞く内容か?
お前の質問は常にカテ違いだが、私は過去の質問で、それについて「Gooのアプリ」を使わずにスマホから↓に行けるか聞いている。

【カテゴリー一覧】
https://oshiete.goo.ne.jp/category/list/

それに対して、お前は「アプリの方が質問が楽」だと言っている。
(しかし、私が聞いているのは「可能か否か」であって、お前が楽かどうかではない)




>太陽光発電の蓄電池問題を水素吸蔵合金が解決する!

水素=電力ではないと思うが。

お前が言っていることは、以下の事か?

現在の蓄電池は効率が悪い。(それが自然エネルギーのネックになっている)
その電力で水素を作って水素吸蔵合金に貯めておけば問題は解決する。



>水素吸蔵合金は容量の1000倍の水素を蓄積出来るらしいです。

「容量」の意味が不明。
(言っておくが「体積」と「容量」は全く違う意味だぞ)

出来るというソースを要求する。
「~らしい」という推測や願望による論理を考察させるな。



>トヨタのミライの蓄容量と効率はどのくらい上ですか?

トヨタの「ミライ」とは、車の事か?
自分がたまたま知った知識=世間の常識 と思うな。

そもそも、何の蓄容量と効率と比較しているんだ?



>あと従来の太陽光発電から電気を蓄積するパナソニック?の蓄電池が世界ナンバーワン効率って言ってた気がしますがこれもこの清水建設が開発した水素吸蔵合金に比べるとどれくらいの倍率になってますか?

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この場合、問題は「その水素でどれだけの発電ができるか」であり、それは発電システムを無視しては語れないと思うが。


それから、お前の文章は話の順序がおかしい。
(まず最初に「清水建設が水素吸蔵合金を開発した」という「事実」を話せ)

それに、お前は「清水建設の水素吸蔵合金」について何の情報も出していないんだが、そもそも製品化されているのか?



>清水建設が開発して製造元はどこに発注してるとか分かりますか?

製造しているというソースを要求する。
開発=製品(販売&実用化)ではないぞ。

ここ「その他(学問・教育)」で聞く内容か?
お前の質問は常にカテ違いだが、私は過去の質問で、それについて「Gooのアプリ」を使わずにスマホから↓に行けるか聞いている。

【カテゴリー一覧】
https://oshiete.goo.ne.jp/category/list/

それに対して、お前は「アプリの方が質問が楽」だと言っている。
(しかし、私が聞いているのは「可能か否か」であって、お前が楽かどうかではない)




>太陽光発電の蓄電池問題を水素吸蔵合金が解決する!

水素=電力ではないと思うが。

お前が言っていることは、以下...続きを読む

Qアメリカ(AISI)でのscm415(JIS)の材料規格について

アメリカで部品の製作を検討しています。
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手元にある規格対応表の資料には記載がありませんでした。
もし、アメリカでSCM415と同じものが無い場合は、相当品で結構ですので教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

肌焼鋼であれば、AISI 8620 あたりでしょうかね。

http://www.tlw.co.jp/lostwax/lostwax2.html

Qセラミックス系複合材料について

セラミックス系の複合材料の場合に、靭性が向上する機構を3つ教えてください。

Aベストアンサー

なんだかレポート然としたお尋ねですが・・・いや、違っていましたら失礼。

セラミックスのような脆性材料の破壊は、材料中のき裂が進展することで進みます。従って壊れにくく、すなわち靭性を上げようと思ったらき裂の進展を食い止めることを考えなくてはなりません。
例えば土壁を塗る時には土だけでなく、ワラを練り込んだものを塗りますよね。土壁にひびが入ってもワラがき裂進展を食い止めようとします。このようにき裂になんらかの方法で架橋を行い、直接的にき裂進展を抑止する方法を「ブリッジング」と呼びます。具体的にはウィスカーを混入させたり、あるいは焼結中に発現する棒状の粒子を利用したりします。
材料中に第二相が存在すると、それによりき裂が曲げられたり分岐したりします。トータルでのき裂の長さは長くなりますからそれだけ余分にエネルギーがいることになります。「クラックディフレクション」などと呼ばれます。

特殊な例では「応力誘起変態」というのがあります。この機構が働く材料は限られています。
き裂先端に応力がかかるとその部分で体積膨張を伴う結晶相の変化が起こり、その膨張がき裂を閉じようとする方向に働くことで靭性が向上します。この材料の名前は伏せることにしますので(有名です)自分で調べてみて下さい。でも「複合材料」とは言わないかな?

この辺の話はセラミックスの入門書を読めば書いてあります。
もしレポートでなく、tarepannyaさんが何か具体的にお困りで質問されたということでしたら補足にその旨書いて下さい。もう少し詳しく説明します。

なんだかレポート然としたお尋ねですが・・・いや、違っていましたら失礼。

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Q鋼管材料の口径規格

鋼管材料の口径規格で、75Aと80Aは実際同じ口径を表しています。(と思います)
どのような使い分け方をしているのでしょうか?

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 鋼管の規格に75Aというのは無いはずです。塩ビ管などの呼び径75mmと接続する場合、同口径の鋼管として80Aが使われます。
 一部の配管材料などで鋼管75Aと表記されている場合があるようですが、80Aの間違いでしょう。鋼管80Aと塩ビ管φ75mmの外径はともに89mmです。
 尚、実際の内径は若干異なります。80Aとかφ75とかいうのは、あくまでも呼び径で、内径は管種によって違ってきます(塩ビ管でもVPとVUは外径は同じだが内径は違う)。

Q【機械設計】軟鋼板を曲げた時の最大応力

軟鋼板を半径2000mmに曲げた時、厚さが3mmであると最大応力はいくらになるか教えて下さい。ただし、E=205GPaです。
公式や途中計算も教えていただけると幸いです。

Aベストアンサー

普通の曲げの公式では解けませんので、材料力学の、はりのたわみを定義するときに出てくる図で、幾何学的な関係から、軸方向ひずみεと曲率半径ρの関係式
  軸方向ひずみε=dd'/cd =ydθ/dx=ydθ/ρdθ=y/ρ
     ここに、ab=cd=dx, dd'=ydθ, dx=ρdθ
を使います。材料力学の教科書で詳しく書いてあると思います。

応力σ=Eε=Ey/ρとなります。
この式に,ρ=2000mm,E=20.5×10^4MPa, y=1.5mmを代入し
σ=154MPa

Q銅や真鍮のRHOS規定施行後の材料名称

質問致します。

銅や真鍮材料にはC1100,C1220,C1020,C2801,C2700,C3604等、様々な種類があります。
鉛フリーやカドミフリー材等のRHOS対応材料名称は各メーカーの材料名称以外に規格的なものはないのでしょうか?
例えば、図面にあるメーカーの材料名を記入しますと材料指定となりコストが高くなってしまいます。
以前のようにC3604等の共通規格名称みたいなものは存在せず、対応策としては【C3604(RHOS規格対応)】のように表記するしか方法がないのが現状だと私は理解しております。

ご回答のほど、お願い致します。

Aベストアンサー

回答を持ってないので静観してましたが、
こちらもご利用になってはいかがでしょう。

技術の森
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&event=TE0001

カテゴリに「材料・素材」→「金属」というのがあります。

母体は OKWave と同じ?っぽいですが内容が更に濃いようです。

ちなみに

> RHOS規定

RoHS 指令のことでしょうか

Q今年で3年生になる商業高校生です。 私は、ガラス工芸の勉強がしたいと思い、富士ガラス造形研究所という

今年で3年生になる商業高校生です。
私は、ガラス工芸の勉強がしたいと思い、富士ガラス造形研究所という所に進学しようと思っています。そこで2つほど質問があります。
1.商業高校からでも進学できるのか
2.入試に実技試験(立体・平面)があるが、今から練習しても間に合うか
私はこういった事を全くやったことがなく、1から始めることになるので心配です。
どうしたらいいでしょうか?

Aベストアンサー

どんな職業も、みーんな初めから♪どれだけ吸収していけるかです♪研究所とどこかの同種の会社にバイトして勉強をする。大丈夫(^_^)v逆に1から始めるからこそ好奇心、勉強心が芽生えるのでは?石の上にもなんとやら~


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