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2020年6月10日 (水)

2020年6月25日(木)開催「溶接継手、ボルト締結部における破損メカニズムと強度増大法、CAE寿命設計法および強度設計基準」セミナーの再ご紹介!


◆本日再ご紹介セミナー◆

2020年6月25日(木)開催
溶接継手、ボルト締結部における破損メカニズムと強度増大法、
 CAE寿命設計法および強度設計基準」セミナー 

https://www.tic-co.com/seminar/20200606.html

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『紫陽花の季節ですね』
 
 
花の写真も撮っている私ですが、紫陽花も素通りはできません。
毎年、2か所程撮影に行っているのですが
思いの外人が多くて撮りにくい感じなんです。
 
多分、撮影に来られている方皆さん感じていると思いますが
鬱蒼としている所に、大きな機材を持った人達がうようよ...。
Img_20200510_101626

 Img_20200510_101738  
私とて例外ではありませんが、それでも皆さん譲り合って撮影されています。
 
知らない人とお話をしたり、撮影のコツ等を教えてくださる人も居て、
「あ、なんかこう言うのいいな...」と思いつつ楽しく撮影させて頂いております。
 
今はあまり思うように動けなくて、写真も撮りに行けてないのですが
また、色々撮りに行きたいと思ってます。
 
 
-とりあえず、飛行機かな...。
 


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本日も6月開催セミナーを再ご紹介!
 
 
 
2020年6月25日(木)開催
溶接継手、ボルト締結部における破損メカニズムと強度増大法、
 CAE寿命設計法および強度設計基準」セミナーです! 
 
 
●講 師
 
(株)日立製作所 日立事業所 工学博士
宇佐美三郎 氏
 
 
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による緊急事態宣言が解除されていない場合などには、
 会場受講ではなく、Web会議サービス(ZoomまたはMicrosoft Teams)を使ったライブ中継での
 開催とさせて頂く可能性がございます。
※会場(連合会館)での受講が難しい方は弊社(06-6358-0141)までご一報頂くか、
 お申込み時に通信欄にその旨お書き下さい。
 
 
●プログラム
 
 
1.事故例に学ぶ機械・構造物溶接継手の破壊メカニズム

 (1)破損事故防止の考え方
 (2)脆性破壊
 (3)応力腐食割れ、クリープ破壊
 (4)高サイクル疲労,低サイクル疲労破壊


2.金属疲労破壊のメカニズム

 (1)金属疲労のメカニズム
 (2)疲労限度のメカニズム
 (3)各種因子の影響
 (4)応力集中の発生メカニズムと切欠き係数
 (5)FEMによる集中応力の正確な求め方
 (6)圧縮残留応力付与による疲労強度増大法
 (7)低サイクル疲労
 (8)ミーゼス応力を用いる場合の問題点
 (9)はんだ接続部の熱疲労寿命


3.溶接構造物の疲労寿命

 (1)溶接継手止端部に集中する応力
 (2)余盛止端角度の影響
 (3)溶接による引張り残留応力の発生メカニズム
 (4)母材強度の疲労強度への影響とそのメカニズム


4.ボルト締結部の強度と緩み防止法

 (1)ボルトの応力集中と疲労強度
 (2)外力のうちボルトに流れる力
 (3)VDIのボルト締結部強度設計基準
 (4)トルク法締結の問題点
 (5)ボルト締結部の緩み防止法


5.疲労強度改善溶接構造の実例


6.破壊力学と溶接継手疲労問題への適用例

 (1)破壊力学入門
 (2)応力拡大係数の値とFEMによる算出法
 (3)疲労き裂進展速度と進展下限界値
 (4)溶接継手不溶着ルート部の疲労強度
 (5)材料欠陥や加工傷を有する部材の疲労強度
 (6)ボルトの疲労強度


7.最新疲労強度設計法

 (1)構造強度設計の体系
 (2)ASME,ENにおける応力集中部の疲労設計法
 (3)IIWにおける溶接継手の疲労強度設計基準
  ・等級別設計疲労強度線図
  ・FEMによるホットスポット応力の求め方
 (4)IIWにおける溶接継手の後処理による疲労強度改善法
  ・止端形状改善法とその効果
  ・ピーニングによる圧縮残留応力付与法とその効果


8.各種形状の応力解析集と材料強度データ集


9.例題、質疑応答(適宜)
 
  
 
詳しい内容、お申込みはこちらから↓↓
 
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2020年6月25日(木)開催
溶接継手、ボルト締結部における破損メカニズムと強度増大法、
 CAE寿命設計法および強度設計基準」セミナー 

https://www.tic-co.com/seminar/20200606.html
 
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担当:山口

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