その他に関する技術解説
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壊れないヒンジを設計する - 応力集中と繰り返し疲労の制御技術
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ヒンジ設計の原理と設計思想 - エンプラ&リビングヒンジで実現する“しなり”可動構造
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PEEK製ギアの耐久性を高める設計技術 ─ 摩耗・潤滑・荷重の最適バランスを探る
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PEEK製ギアが選ばれる理由 ─ 高温・薬液・クリーン環境での設計と評価指針
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トライボロジー総論:設計に活かす整理軸と次世代摺動材料の行方
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摺動部品設計における評価試験の活用術─データが語る摩擦・摩耗の真実
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射出成形摺動部品設計の『5大要素』─設計者が現場で押さえる摺動基礎
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射出成形部品のヒートショック対策:材料選定・設計・成形条件で実務に活かす指針
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ヒートショックの基礎:エンプラ部品に起きる割れの原因と評価試験の考え方
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スナップフィット不良の徹底対策 ─ 折損・外れを招く設計・成形の落とし穴と改善策
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スナップフィット設計の実務メリット ─ コスト削減・軽量化・リサイクル性を高める成功事例
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スナップフィットとは何か?射出成形設計で使われる構造と基本原理
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構造解析の精度はどこまで高められる?流動解析との連携・温度依存性・異方性をふまえた実務テクニック
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構造解析の結果はどう読む?応力分布・変形量から見る実践評価ガイド
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プラスチック部品の構造解析・設計者のためのCAE準備・実行ガイド
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構造解析って何をしているの?プラスチック部品におけるCAEの役割と基本プロセス
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プラスチックの強度特性を正しく見極める!信頼性設計の第一歩はここから
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ガラス転移点(Tg)を設計で活かす:安全マージン設定と用途別材料選びの実務指針
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ガラス転移点(Tg)を理解する:耐熱性・靭性・寸法安定性の設計指標とは ― HDTとの違いを押さえて、Tgを正しく活かす材料選定・設計判断の基礎 ―
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高PV条件に挑む!高速摺動部品のためのエンプラ選定
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エンプラの耐摩耗性をどう見極めるか?摺動部品に最適な材料選定
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