構造解析
力学の一般原理を用いて、構造物に荷重が作用した場合の各部の応力や変形を解析すること。対象となる構造物としては、建築物、橋梁などの土木構造物、自動車、飛行機、船舶などの輸送機器、工場、プラント、工作機械などの生産設備、電気製品などの身近な大量生産品など多岐にわたる。自動車の開発においては、設計段階でエンジン、ボディ、足まわりなど多くのユニットや部品の強度、剛性、変位を解析し、それらの設計目標を満たし、かつ軽量な構造をつくり上げるのに寄与している。解析手法としてはごく単純な形状の構造物を除いて、一般にはNASTRAN、I-DEAS、MARC、ABAQUSなどの汎用有限要素法ソフトを用いた解析が行われる。
構造解析
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/24 08:57 UTC 版)
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構造解析
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 01:17 UTC 版)
11Bは3/2の核スピンを持つため、核磁気共鳴分光法によって構造解析を行うことができる。11Bは天然存在比がおよそ80 %と高いため、S/N比の大きな高感度な測定結果が得られるが、スピン数が1より大きな四極子核であるため幅広かつ複雑なスペクトルとなり分解能は低い。また、10Bは熱中性子吸収能が高いため通常はホウ素の中性子回折は行えないが、同位体分離によって11Bのみからなる分析試料を作成することで中性子回折による構造解析を行うこともできる。ホウ素化合物の分子構造解析には赤外分光法やラマン分光法が利用される。例えば赤外分光法では、B-H結合は2500 cm−1に、B-N結合は1400 cm−1にそれぞれ吸収が現れる。
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「構造解析」の例文・使い方・用例・文例
- 私はそれを構造解析する。
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