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キー
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キーワード分析(KeywordMap)

ワードクラウド上位

重み
体心立方格子1
面心立方格子1
また0.890103
続きを動画で見る0.75
バリ残り0.75
バリかえり0.75
結晶構造0.5
オーステナイト0.5
充填率0.5
格子定数0.5
287nm0.5
8個0.5
焼入れ0.5
焼ならし0.5
肌あれ0.5
打こん0.5
欠肉0.5
このように0.296701
通常0.296701
従来は鋳鋼製でしたが0.285808
こちらの記事では0.25
熱間鍛造技術ナビの3つの鍛造事例をご紹介いたします0.25
鋳造からの鍛造化事例0.25
溶接構造の一体鍛造化事例0.25
64チタン型打鍛造事例0.25
鍛造加工は鍛流線0.25
メタルフロー0.25
が得られるため0.25
鋳造加工や溶接加工に比べて高い強度を得やすくなります0.25
鍛造により母材が最終形状に近い形になるので0.25
後工程の切削工程が省略でき0.25
コストダウンにつながります0.25
3つの鍛造事例それぞれに動画も用意しておりますので0.25
ぜひご覧下さいませ0.25
本製品はもともと鋳鋼で製作されていたものを鍛造化した製品です0.25
鋳鋼品の形状そのままに鍛造化を実現しております0.25
鋳鋼品はよく0.25
巣がある0.25
価格が高い0.25
調達先が少なく納期のコントロールも難しいと言われています0.25
しかし0.25
本製品はもともと溶接構造だったものを一体で鍛造化した0.25
製品です0.25
継ぎ目なく一体で鍛造することで強度は向上し0.25
溶接箇所が無くなるため0.25
非破壊検査も不要です0.25
納期の短縮0.25
コストの低減に大きく寄与します0.25
本製品は0.25
難加工材と呼ばれる64チタンの鍛造品です0.25

共起語上位

語1語2スコア共起ページ数
焼ならし焼入れ2.53683116
こちらの記事では熱間鍛造技術ナビの3つの鍛造事例をご紹介いたします2.0983618
上記でご紹介した事例以外にも山崎機械では2.0983618
主に金属材料に対し行われる加熱や冷却などのことで熱処理とは2.0983618
得られる性質が微妙に変化するため熱処理を行う際は2.0983618
今回のコラムでは鍛造品の調達で起こりえる品質上のトラブルについて2.0983618
オーバーヒート同様強度不足に陥る可能性があり2.0983618
比較的高価です鋳鋼の場合需要が少なく製作メーカーも少ないため2.0983618
オーステナイト面心立方格子2.07650616
バリかえり打こん2.01941514
熱間鍛造技術ナビの3つの鍛造事例をご紹介いたします鋳造からの鍛造化事例1.9994988
溶接構造の一体鍛造化事例鋳造からの鍛造化事例1.9994988
64チタン型打鍛造事例溶接構造の一体鍛造化事例1.9994988
64チタン型打鍛造事例鍛造加工は鍛流線1.9994988
メタルフロー鍛造加工は鍛流線1.9994988
が得られるためメタルフロー1.9994988
が得られるため鋳造加工や溶接加工に比べて高い強度を得やすくなります1.9994988
後工程の切削工程が省略でき鍛造により母材が最終形状に近い形になるので1.9994988
コストダウンにつながります後工程の切削工程が省略でき1.9994988
3つの鍛造事例それぞれに動画も用意しておりますのでコストダウンにつながります1.9994988
3つの鍛造事例それぞれに動画も用意しておりますのでぜひご覧下さいませ1.9994988
ぜひご覧下さいませ本製品はもともと鋳鋼で製作されていたものを鍛造化した製品です1.9994988
本製品はもともと鋳鋼で製作されていたものを鍛造化した製品です鋳鋼品の形状そのままに鍛造化を実現しております1.9994988
鋳鋼品の形状そのままに鍛造化を実現しております鋳鋼品はよく1.9994988
巣がある鋳鋼品はよく1.9994988
価格が高い巣がある1.9994988
価格が高い調達先が少なく納期のコントロールも難しいと言われています1.9994988
しかし調達先が少なく納期のコントロールも難しいと言われています1.9994988
本製品はもともと溶接構造だったものを一体で鍛造化した製品です1.9994988
継ぎ目なく一体で鍛造することで強度は向上し製品です1.9994988
溶接箇所が無くなるため継ぎ目なく一体で鍛造することで強度は向上し1.9994988
溶接箇所が無くなるため非破壊検査も不要です1.9994988
納期の短縮非破壊検査も不要です1.9994988
コストの低減に大きく寄与します納期の短縮1.9994988
本製品は難加工材と呼ばれる64チタンの鍛造品です1.9994988
64チタンの鍛造は一般的に難しいと言われています難加工材と呼ばれる64チタンの鍛造品です1.9994988
64チタンの鍛造は一般的に難しいと言われていますなぜかというと1.9994988
なぜかというと鍛造が可能な温度比が非常に狭いからです1.9994988
64チタンは材料温度が990鍛造が可能な温度比が非常に狭いからです1.9994988
64チタンは材料温度が990以上になると1.9994988
以上になると材料としての1.9994988
性質が全く変わり熱処理をしても元に戻らなくなるため材料としての1.9994988
以下で鍛造しなければならないと言われております性質が全く変わり熱処理をしても元に戻らなくなるため1.9994988
いかがでしたでしょうか熱間鍛造技術ナビを運営するISS1.9994988
山崎機械では熱間鍛造技術ナビを運営するISS1.9994988
主に金属材料に対し行われる加熱や冷却などのことで強度や靭性1.9994988
強度や靭性硬さといった性質を変化させるために行うものです1.9994988
一言に加熱硬さといった性質を変化させるために行うものです1.9994988
一言に加熱冷却と言っても1.9994988
どの程度の温度まで加熱するか冷却と言っても1.9994988

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