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  •   塑性加工学 / Deformation Processing of Material  
      及川 勝成  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    目的

     工業製品の要素となる部品の多くは素材を加工成形して作られるが,これらの素材の製造、加工成形の多くは塑性変形を用いる加工(塑性加工)によってなされる.形を作り上げる方法としての塑性加工は切削や切断などの他の方法と異なり,加工時間が短く,材料のロスが少ない加工方法である.

     この授業では金属材料の塑性変形理論の基礎を解説し,代表的な塑性加工技術の知識習得と,基礎理論の応用についての知識を習得することを目的とする.

    概要

     各種の塑性加工技術の概略と塑性変形の理論の概略を説明し,「圧縮加工」,「圧延加工」の各技術の解説と,変形,負荷の解析方法について教授する.

    到達目標

    ・ 塑性加工法の位置づけと種類と特徴を理解できる.

    ・ 塑性加工に関する専門用語を理解できる.

    ・ 応力−ひずみの関係を理解できる.

    ・ 塑性力学の基礎を理解できる.

    ・ 初等解法による塑性加工プロセスの解析ができる.

    ・ 塑性加工プロセス中の応力,摩擦について理解できる.

    ・ 本学科の学習・教育到達目標のA、B、C、Kに関する能力を含めて習得する.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    Objective

      Many parts of industrial products are fabricated by forming process. Especially, the plastic deformation processes are used for many parts, owing to the short process time and high yield rate compared with other processes such as machining and shearing.

     In this course, we focus on the principle of theoretical background of the plastic deformation, basic knowledge of typical deformation processes, and application of basic theory to understand the deformation behavior of the real plastic deformation process.

    Outcomes

    Understand the characteristic of various plastic deformation process

    Understand the technical term of plastic deformation process

    Understand the relation between stress and strain

    Understand the principle of theoretical background of plastic deformation

    Understand the formulation, restrictions and applications of Slab-analysis for several plastic deformation processes

    Understand the influence of friction on force, power and energy requirements for metal forming process

    This course includes the our program outcomes of A, B, C, K

  •   応用塑性加工学 / Advanced Plastic Forming  
      及川 勝成  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    目的

     工業製品の要素となる部品の多くは素材を加工成形して作られるが,これらの素材の製造、加工成形の多くは塑性変形を用いる加工(塑性加工)によってなされる.形を作り上げる方法としての塑性加工は切削や切断などの他の方法と異なり,加工時間が短く,材料のロスが少ない加工方法である.

     この授業では塑性力学の基礎原理を理解するとともに、代表的な塑性加工技術の特徴と金属材料の加工特性を理解する.

    概要

     塑性力学理論の概略を説明し,「板成形」技術の解説と,板の成形の評価技術について教授する.また,熱間加工における再結晶現象やそれに伴う加工性の変化などについても説明する.

    到達目標

    ・ 塑性加工法の位置づけと種類と特徴を理解できる.

    ・ 塑性加工に関する専門用語を理解できる.

    ・ 応力−ひずみの関係を理解できる.

    ・ 塑性力学の基礎を理解できる.

    ・ 初等解法による塑性加工の解析ができる.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Objective

       Many parts of industrial products are fabricated by forming process. Especially, the plastic deformation processes are used for many parts, owing to the short process time and high yield rate compared with other processes such as machining and shearing.

      In this course, we focus on the principle of theoretical background of the plasticity of metal, basic knowledge of typical deformation processes, and application of basic theory to understand the deformation behavior of the real plastic deformation process.

    Outline

      This course provides an overview of the theory of plasticity, an explanation of the sheet metal forming technique, and an evaluation technique for formability of sheet metals. In addition, the recrystallization phenomenon during hot working and the associated change in workability will also be explained.

    Outcomes

    Understand the characteristics of various plastic deformation process.

    Understand the technical terms of plastic deformation process.

    Understand the relationship between stress and strain.

    Understand the principle of theory of plasticity.

    Understand the formulation, restrictions and application of elementary method for plastic deformation process.

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      伊藤 高敏  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    Classroom code: ed7jmbr

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    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

    Classroom code: neaep6r

  •   材料力学Ⅱ / Mechanics of Materials II  
      内一 哲哉  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

      機械構造物や要素の設計・解析の基礎となる,はり理論,エネルギー法ならびに柱の座屈理論を修得することを目的とする.

    2.概要

     材料力学IIでは,材料力学Iで取り扱う引張(圧縮)とねじりに加えて,曲げの負荷モードによる力学的応答について学ぶ.特に,曲げモーメント等を受けるはりの応力や変形を解析するはり理論を修得する.さらに,カスチリアーノの定理等のエネルギー法ならびに圧縮負荷を受ける柱の座屈理論について学ぶ.

    3.達成目標等

      授業終了時には,はりやフレーム等でモデル化できる簡単な構造物や要素における応力ならびに変形を計算できること,ならびに座屈条件を求めることができることを目指す.

    本講義は、Google Classroomを利用する場合がある.その場合のクラスコードは "xfeq3r5" である。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class subject

    This course provides the fundamentals of the beam theory, energy methods and the buckling theory of columns which have a broad range of applications to design and analysis of structures and components.

    2. Object and outline of class

    Mechanics of Materials II discusses the loading mode of bending in addition to tension/compression and torsion treated in Mechanics of Materials I. In particular, beams subjected to bending moments are extensively analyzed. The topics covered in the course of Mechanics of Materials II includes; (1) the beam theory which allows us to calculate bending/shear stresses in beams and their deflections; (2) energy methods such as Castigliano’s theorem; and (3) compression-induced failure such as buckling.

    3. Goal of study

    At the end of the course, the students should be able to calculate the stresses and deformation in beams, and to determine the condition of buckling in simple structures/components such as beams and frames.

    This course may be delivered using Google Classroom, depending on the situation. The class code is "rj3raax".

  •   弾塑性力学 / Mechanics of Elasticity and Plasticity  
      成田 史生  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    この科目では Classroom を使用して講義情報を発信します。

    Classroom にアクセスし、クラスコードを入力してください。

    1.目的

     材料力学I・材料力学IIに引き続いて,材料・構造システム設計のための弾性論と材料の塑性力学に関する基礎的事項について学習する。特に,局所的に大きなひずみを受ける材料の応力状態や変形挙動,塑性領域の拡大に関する知識を習得し,それを数理解析に結びつけるための方法に加え,材料・構造システムのぎりぎりの性能維持能力を把握する方法を学ぶ。また,塑性加工の解析法などについて理解を深める。

    2.概要

     線形弾性論を修得して,弾性問題を解けるようにする。また,弾塑性論の数学的基礎について講述し,数値材料力学にも言及する。

    3.達成目標等

     この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・線形弾性体が,力を受けた時,弾性体内を力がどの様に伝わり,どの様に変形するかを数理的に明らかにすることができる。

    ・複雑な弾塑性力学問題をモデル化し,数理・コンピュータ解析して,解析結果を正しく評価することができる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Classroom will be used in this course.

    Please visit Classroom and enter the class code.

    1. Aim

    This lecture is aimed not only at the future structural engineer who of necessity must use this analysis in design, but at all future engineers in providing them with a basic introduction to the mechanical behavior of solid media.

    2. Outline

    Review of the basic equations of linear theory of elasticity. Fundamentals of theory of plasticity. Mathematical foundations of elastic-plastic materials. Numerical methods and design problems are included.

    3. Scope

    This lecture is intended to give students the mastery over the following skills:

    ・The ability to elucidate how a force is conducted through an elastic-plastic material, and how it deforms when it is subjected to force.

    ・The ability to model complex elastic-plastic problems, perform analysis with or without the help of computers, and interpret analysis results accurately.

  •   材料力学Ⅰ / Mechanics of Materials I  
      成田 史生  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    機械・構造物の設計を合理的に行うため,部材が外力の作用を受ける場合の強さ・剛性・安定性に関する固体系力学の基礎的事項を学習する。

    2.概要

     部材に生じる応力・変形解析,部材の寸法・形状決定に関する応用能力を養成し,複雑な問題の解析方法を習得する。基本的な部分は教科書を用い,演習を併用する。また,機械・構造物を設計する際の基礎となるものである。

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・本学科の学習・教育目標のA,B,C,D,Kに関する能力を含めて修得する。

    ・機械・構造物を構成している材料,すなわち部材の破壊に対する抵抗(強度),変形に対する抵抗(剛性),安定性に関する問題を理解し,説明することができる。

    ・外力を受ける部材の変形,内部に生じる力,それらの相互関係を理解し,説明することができる。

    ・機械・構造物が十分な機能を発揮し安全に長期にわたり使用できるかどうか等について,「材料力学」的判断を示すことができる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Aim

    In order to perform rational design of machines and structures, students study the fundamentals of solid mechanics such as strength, stiffness, and stability of members when subjected to external force.

    2. Outline

    To cultivate the ability to apply the concepts including: analysis of stress and deformation occurring in members, and determination of shapes and dimensions of members. Students will also master the method for analyzing complex mechanics of materials problems. Textbook will be used for the basics, and exercises will also be used as well. This will be the foundation when designing machines and structures.

    3. Scope

    This lecture is intended to give students the mastery over the following skills:

    ・Acquire the skills including A, B, C, D, K of learning/educational goals of the department.

    ・The ability to understand and explain problems in stability, resistance against deformation (stiffness), and resistance against fracture (strength) of members, which are the materials composing machines and structures.

    ・The ability to understand and explain the mutual relationship between deformation of members subjected to external force and force that forms on the inside.

    ・The ability to make decisions based on the “mechanics of materials” regarding the optimal performance of machines/structures, and whether they can be used safely for a long period of time.

  •   弾性力学 / Theory of Elasticity  
      燈明 泰成, 岡部 朋永  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1. 目的

      外力の作用を受けたときの弾性体の変形を数理的にとらえ、弾性問題に対して解析を行う場合の基礎事項について学ぶ。

    2. 概要

      主な授業内容は、1.変位,ひずみ、2.応力、3.ひずみエネルギー、4.構成方程式、5.弾性理論の基礎式、6.ねじり問題・曲げ問題・二次元問題の解析、である。

    3. 達成目標等

      本授業の主要な修得目標は以下の通りである。

      (1) 弾性体の変形を論理的・体系的に把握し,説明することができる。

      (2) 弾性問題に対して解析を行う場合の基礎事項を理解し,説明することができる。

    本講義は、Google Classroomを併用する。クラスコードは「ryrskte」である。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objective

      When an elastic body is subjected to a load, it deforms and stresses are caused. The basis of continuum mechanics called elasticity which treats these phenomena mathematically is explained.

    2. Overview

      The main contents of this course are: 1.displacement, strain, 2.stress, 3.strain energy, 4.constitutive equations, 5.fundamentl equations of theory of elasticity, 6. analysis of torsion, bending and two-dimensional problems.

    3. Achievement goal

      The main objectives of this course are as follows

      (1) To be able to grasp and explain deformation of elastic body logically and systematically.

      (2) To be able to understand and explain the fundamentals of analysis for elastic problems.

    Google Classroom is also used for this lecture. The class code is "ulsabwj".

  •   材料強度学 / Strength of Materials  
      関戸 信彰, 吉見 享祐  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    この科目は、原則対面で授業を行います。

    また、Google Classroomを使用して受講状況を確認したり、講義資料等を配布したりします。

    Google Classroomから授業に関する案内も届きますので、随時確認をしてください。

    1.目的

    物質の強さに関係する種々の現象を,ミクロの立場から理解するための導入的講義。

    2.概要

    マクロ的に観察される力学的(機械的)性質が,その材料を構成しているミクロ的構造要素(10^(-10) m~10^(-3) m)からどのように説明されるかについて概観し,結晶性材料を専攻するすべての者にとって共通の常識となる材料強度の基礎的事項を学ぶ。

    3.達成目標等

    本学科の学習・教育目標のA,B,C,Kに関する能力を含めて修得する。

    物質中の欠陥,塑性変形,力学特性について基本的事項を理解する。

    材料の強化について,基礎的事項を理解する。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    This class is taught face-to-face.

    Google Classroom will be used to check the course status, distribute lecture materials, etc.

    You will also receive information about the class from Google Classroom, so please check it as needed.

    1. Purpose

    This lecture is an introductory one to understand various phenomena related to material strength from the microscopic viewpoint.

    2. Brief overview

    This lecture overviews how macroscopic mechanical properties is interpreted by microstructural elements of 10^(-10) to 10^(-3) m that makeup materials is overviewed, and therefore you learn the basics of material strength that is common sense for all students studying crystalline materials.

    3. Achievement target etc.

    To master learning and educational goals, including A, B, C and K capabilities for this department.

    To understand fundamental issues regarding atomic defects, plastic deformation and mechanical properties in materials.

    To understand fundamental issues regarding the mechanism of material strengthening.

  •   塑性力学 / Mechanics of Plasticity  
      青栁 吉輝  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    塑性力学は材料力学や弾性力学,連続体力学,固体力学などの延長にあり,本講義では,材料の強度や破壊,成形加工,トライボロジーといった現象の基礎となる「塑性変形」の力学的記述を理解し,それに基づく変形解析の手法を修得することを目的としている。特に,1)塑性変形の基礎的概念,2)塑性変形の力学的記述,3)有限要素法による解析手法,4)解析事例を通しての工学への応用を講義する。

    <重要>

    本講義は,Google Classroomを用いて開講する。クラスコードは「wwmyoqk」である。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Mechanics of plasticity is an extended subject of mechanics of materials, mechanics of elasticity, continuum mechanics, and solid mechanics. This lecture aims to understand the mechanical description of “plastic deformation,” a fundamental phenomenon such as the strength and fracture of materials, forming process, and tribology, and to master a deformation analysis method based on plasticity. This lecture covers 1) basic concepts of plastic deformation, 2) a mechanical description of plastic deformation, 3) a simulation method using the finite element method, and 4) applications to engineering through examples.

    <Important>

    This lecture will be given using Google Classroom. The class code is "wwmyoqk".

  •   弾性体力学 / Theory of Elasticity  
      寺田 賢二郎, 山川 優樹  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割 (https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1. 目的

    鋼・コンクリート・地盤など,土木工学で対象とする材料の力学挙動の評価には連続体モデルが用いられることが多い.この授業では,材料の変形や応力に関する基本事項と,連続体モデルのうち最も基礎となる弾性体モデルについて学ぶ.

    2. 概要

    2次元や3次元的な広がりをもつ材料におけるひずみや応力の定義と数学的とり扱い方,弾性体のひずみと応力の関係式とその材料パラメータ,及びこれらにつり合い方程式を加えた境界値問題が主な内容である.

    3. 達成目標:

    この授業では,主として以下の事項を達成することを目標とする.

    1) 応力やひずみなどの力学諸量の定義と性質を理解し,その数学的取り扱い方法を習得する.

    2) 材料の力学的挙動をモデル化する数学的プロセスを理解し,それを適切に応用できる.

    3) 弾性体の力学挙動に関する支配方程式系について理解し,これを簡単な問題の解析に応用できる.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objectives

    This course provides the theory of elasticity, which is the most important and fundamental theory in continuum mechanics and is used as an inevitable tool in evaluating the mechanical behavior of materials, such as soil, rock, concrete, and steel, in civil engineering.

    2. Overview

    The main contents are the definition and mathematical treatment of strain and stress in materials, the equations relating strain and stress in elastic bodies and their material parameters, and equilibrium equations to define boundary value problems.

    3. Goal of Study

    This course aims for students:

    1) to understand the definitions and properties of mechanical variables such as stress and strain and to master their mathematical treatments;

    2) to understand the mathematical process of modeling mechanical behavior of materials and to become able to use them correctly;

    3) to master the governing equations related to the mechanical behavior of elastic materials and to become able to apply them to simple analysis of mechanical problems.

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