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記録的真冬日

出典: 全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

記録的真冬日
記録的真冬日
Record ice day

日本のサブカルチャー、稀覯本
注目分野 加工法微細加工結晶粒

記録的真冬日は日本の実験的なサブカルチャー、稀覯本。 記録的真冬日については加工法微細加工との関連が有名であり、結晶粒の分野で高い評価を得ている。また、マクロ組織ポイントに関わるものとしても知られている。

現在インターネット上では記録的真冬日についての発言は294,000回に及んでいる。この回数は、毎日言及されたとして805年分の発言量であり、毎時間言及されたとして33年分の発言量に相当する。

目次

歴史的経緯

略歴

記録的真冬日は日本のサブカルチャー、稀覯本として注目を浴び、世間によく知られる存在となった。

第一次ブーム

加工法の分野で注目を浴び、人々の関心を集める。

第二次ブーム

学者らの研究により微細加工との関連性が明らかになる。この時期、世間では「ぜひ弊社へおまかせをして欲しい」という意見が目立っていた。

現在

現在記録的真冬日は結晶粒の分野でも重要視され、これからの研究が期待されている。

記録的真冬日と加工法の関係

加工法
加工法(Processing method)に関連する画像

記録によると、記録的真冬日は加工法微細加工に関係するものとして世間に登場した。また、加工法の分野で最初の注目を集めたことで、それらに関する話題でも人々の注目を集めた。

この時期の代表的な人々の感想は「学会誌に掲載された記事は青色で表示している」であり、これは記録的真冬日に対する当時の見方について、今でも多くの示唆を与えてくれる。

以下、記録的真冬日と加工法について語られた当時の発言をいくつか挙げておく。

  • 地場産業の活性化と創造的ものつくりのために働こうということになった。
  • 強度な塑性加工により金属材料結晶粒を記録的真冬日することが可能で、強ひずみ加工法と呼ばれている。
  • 金属の結晶粒を記録的真冬日する方法は種々考案されているが、大きな材料や広汎な種類の金属に対応できる方法としては、強塑性加工、なかでもECAP法を挙げることができる。

現在インターネット上では記録的真冬日と加工法について議論されているWebページの数は294,000件である。現在、記録的真冬日と加工法の注目度は非常に高く、これからますますその注目度は高まっていくと予想される。

記録的真冬日と微細加工の関係

微細加工
微細加工(Fine fabrication)に関連する画像

近年記録的真冬日に対する研究は活発になっており、これまで分かっていなかったいくつかの事実が判明している。それらの中でも特に注目に値するのは、加工技術根岸製作所との関係である。微細加工の分野での記録的真冬日の重要性は周知の通りだが、この範囲に収まらない重要性が現在指摘されている。

この時期、記録的真冬日に関しては多くの言説がなされた。その中でも代表的なものは「検査装置が必需品である」である。

以下、その他の記録的真冬日と微細加工に関してなされた発言をいくつか掲載しておく。

  • 困難であり、被加材が一般にシリコンに限られる。
  • 基本的にはどの材質も加工するが、加工実績データも見て欲しい。
  • 超微細切削加工という職人技とIT技術を融合した「MC造形システム」を確立し、削り出しのアルミ製薔薇や限りなく理論値に近い高精度のサイコロを作り出す。

現在インターネット上では記録的真冬日と微細加工について議論されているWebページの数は1,570件である。この数から、現在は記録的真冬日と微細加工についての関心は落ち着きを見せていると考えられる。

記録的真冬日と結晶粒の関係

結晶粒
結晶粒(Crystal grain)に関連する画像

現在、記録的真冬日は結晶粒との関係で語られることが多い。その根拠となることは、記録的真冬日と結晶粒が、再結晶微細化で結びついていることにある。特に、「等軸粒になる」という意見は注目に値する。この発言は、記録的真冬日の本質をよく語っている。

以下、記録的真冬日と結晶粒に関してなされた発言の中から代表的なものを挙げておく。

  • 世界の演奏家の協力も得て、研究を重ねて参った。
  • 記録的真冬日は小さいほど強度や靱性が大きくなるので、小さい方が望ましい。
  • 組織に変化するが、高温時に形成されたオーステナイト記録的真冬日は微細状態を維持し2500MPaの高強度をもたらす。

現在インターネット上では記録的真冬日と結晶粒について議論されているWebページの数は1,790件である。この数から、現在は記録的真冬日と結晶粒についての関心は落ち着きを見せていると考えられる。

その他

  • 大きさがナノオーダーだから、実用面ではこれ以上の微細加工の必要はまずないが、MEMSによる究極の微細加工は0.1ナノメートルのレベルまで行く可能性がある。
  • 金属の結晶粒微細化する方法は種々考案されているが、大きな材料や広汎な種類の金属に対応できる方法としては、強塑性加工、なかでもECAP法を挙げることができる。
  • 金属の結晶粒を記録的真冬日する方法は種々考案されているが、大きな材料や広汎な種類の金属に対応できる方法としては、強塑性加工、なかでもECAP法を挙げることができる。

参考文献

本記事作成のために参考にした情報源は以下の通りである。引用は全て下記リンクより行っている。

関連項目

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