「材料力学」に関連した動画の一覧

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「材料力学」に関連した動画の一覧

 

20091123_材料力学猛勉強.mpg20091123_材料力学猛勉強.mpg 
たましゃんが、材料力学勉強を始めました。こないだまでは本が上下逆さまでしたが、今回はついに本の向きが合っています。まさに天才。 「一富士見ろや(122368)」だけ覚えておけば大抵の設計はできると豪語してます。
2009年12月27日再生回数 536
12国家総合職試験No.55材料力学12国家総合職試験No.55材料力学 
www.maru-will.com 国家総合職試験問題解説をしていきます
2012年05月24日再生回数 32
設計者CAE講座「解析工房」設計者CAE講座「解析工房」 
図研プリサイト事業部提案する、設計者CAE講座解析工房」のプロモーションビデオです。 講師栗崎彰による講座雰囲気ご確認いただけます。 「解析工房」についての情報はこちら↓をご参照ください。 www.presight.jp
2011年11月11日再生回数 428
大宮研究室 ナノストラクチャー構造制御による機能性薄膜の研究大宮研究室 ナノストラクチャー構造制御による機能性薄膜の研究 
慶應義塾大学 理工学部 機械工学大宮研究室では機械材料材料力学研究を進めています。中でも力を入れているのが、ナノスケールでの構造制御により光学的な特性機械的特性持たせ機能性薄膜開発です。 ナノストラクチャー構造呼ばれるこの構造は、基板回転させてその上に真空蒸着法により材料分子積層させて製作されます。 Q. "薄膜作る時には蒸着法というものを使いまして、電子ビーム材料当てる事によって材料気化しましてそれを真空中でやる事で基板ところに堆積させるといった様な方法やります。その堆積させる時にちょっと工夫をする事で色々な構造作る事が出来ます例え光学的な機能ですと、光の屈折率変わりますので表面に僅かですけど凹凸がある事で光が反射する屈折率変わります。ですので例えばこういったフィルターみたいなところに貼付ける事によって、よく携帯電話覗き込み防止フィルターってありますけども、ああいった形である角度からは見えないですけどもある角度からは見えるとか、そういったフィルター的なものを作る事が出来ます。あとは電機的な特性としては、小さですけどもそこに色々な穴を空ける事が出来ますので絶縁性高めながら強度持たせるといった様な事が出来ます具体的な応用としては、こういったコンピューターの中で使われている、ICといったところで使われている電気絶縁する膜として使おうという風に考えおります。" 機能性薄膜ベースとなる基材コーティングして利用される場合が多いため、製作と併せて薄膜基材との付着強度測定方法研究も進めています。 また別の研究として、イオン性質利用して非常に少な電力様々な形に変形するイオン導電性高分子アクチュエータ開発も進めています。 Q ...
2012年04月11日再生回数 153
清華大學開放式課程預告-----材料力學.mp4清華大學開放式課程預告-----材料力學.mp4 
歡迎您多利用國立清華大學開放式課程網站】讀取完整的影音課程進入課程平台moodle.nthu.edu.tw 課程說明材料力學係應用靜力學分析剛體( Rigid Body ) 時之理論方法,進一步延伸可變形體( Deformable body ) 之探討。材料力學為固體力學基礎課程,也是修習機械設計製造、微機電系統等課程必須先有之訓練,要成為好的工程不可或缺。
2010年09月05日再生回数 2242
How to Calculate Nejiri-Ori (Origami Theory) 円筒ねじり折の計算の仕方How to Calculate Nejiri-Ori (Origami Theory) 円筒ねじり折の計算の仕方 
Calculation of Nejiri-Ori. "Nejiri"(Japanese) means Torque. Because Nejiri-Ori based on Torque backling pattern of cylinder.
2011年04月04日再生回数 2961
Hybrid Deposition for NanostructureHybrid Deposition for Nanostructure 
Plasma donuts can be seen in this video! We will show you RF-generated methane plasma and sputtering. 我々が開発したハイブリッド型製膜装置説明致します。この装置発生するプラズマでMe-DLC膜を作ることができます続きはこちらwww.cat-vnet.tv
2010年12月13日再生回数 614
消しゴムのポアソン比消しゴムのポアソン比 
消しゴムの縦ひずみと横ひずみ
2008年07月16日再生回数 3884
三国志大戦 象キュンキュンVS五虎将三国志大戦 象キュンキュンVS五虎将 

2012年01月15日再生回数 751
計算機ナノマテリアルデザインによる次世代デバイス材料の実現を計算機ナノマテリアルデザインによる次世代デバイス材料の実現を 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 吉田研究室 , 大阪大学] 大阪大学大学院 基礎工学研究科 吉田研究室では新機物質デバイス材料デザイン新規物性探索解明をおこなっています。 現在産業発展していく上で様々な材料求められていますが、吉田研究室では量子力学使い実験が行なわれる前にその材料となる物性予言デザインする事で、より精度の高いデバイス材料設計に役立てているのです。 Q「今現在発見されてる材料というのはインジウムひ素とかガリウムひ素とかいう半導体中にマンガンっていう金属を入れた、磁性金属を入れたものなんですけど、それの違う組み合わせでより優れた特性を持っているものを見つけるというものをまず1つ考えおります。」 現在使われている電子電荷利用した集積回路微細化により発展続けてきましたが、近い将来その限界訪れる事をムーアの法則により明らかにされています。 その限界超える次世代デバイスのための研究電子の持つもう1つ特性であるスピン自由度を使った半導体スピントロニクス開発です。 しかし、現状では半導体スピントロニクスに必要な強磁性を持つ材料は非常に低温環境でしか確認出来ていません。 そこを吉田研究室では量子力学を用いた第一原理計算による計算機ナノマテリアル・デザインにより切り開こうと考えています。 Q「この方法のいいところはですねもの半導体であるとか金属であるとかそういうのに限らずですね、原子番号だけを入力してやるとその物質性質ある程度精度予測できる、そういう意味で、あの、これですと作る物質がどうなるかっていうのを前もって知ってなくても完全に知らない状態から計算をはじめて予測出来ますから、こういう我々のやりたいような物質探索みたいな ...
2010年04月05日再生回数 927



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