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3次元におけるこれらのひずみの定義は変形勾配を参照のこと。 岩盤(プレート)が変形すること、またはその大きさをひずみという。地下の岩盤の一部においてもプレート運動の影響で応力が発生しており、これによりひずみが蓄積されて岩盤の耐力の限界に達すると、地震が発生する。 ひずみテンソルは2階の対称テンソル
中ぐり主軸、主軸ユニット、フライス主軸、カッタスピンドル、ドリルスピンドル、ホブ主軸、といし軸、バフ軸、工作主軸、ワークスピンドル、ワークアーバ、創成研削主軸などは主軸と呼ばれることがあるが、多くの場合1台の工作機に対して主軸はひとつである。
環ひずみは角ひずみや配座ひずみ(ピッツァーひずみ(ドイツ語版))、渡環ひずみ(英語版)(ファンデルワールスひずみ)の組み合わせに起因する。角ひずみの最も単純な例はシクロプロパンやシクロブタンといった小さな環状アルカンである。そのうえ、環系には緩和できない重なりひずみがしばしば存在する。
ひずみエネルギー (Strain energy) とは弾性体に外力が仕事をした場合、弾性体に蓄えられるエネルギー。単軸引張状態では、応力σ、ひずみεが生じている体積V の物体に蓄えられるひずみエネルギーU は、 U = ∫ V ( ∫ 0 ϵ σ d ϵ ) d V = ∫ V ( 1 2 σ ϵ )
ひずみ計(英語: strainmeter)とは、地殻や岩盤に生じるひずみ(収縮や膨張など)を精密に測定する装置のことである。主に地震や火山噴火などの地殻変動の観測に使用されている(地球潮汐などを観測することもできる)。日本では、気象庁が東海地震や南海トラフ地震などの予測をするための装置として使用されている。
ひずみゲージ(英語: strain gauge)またはストレインゲージは、物体のひずみを測定するための力学的センサである。ひずみ測定を利用して間接的に、応力計測や荷重計にも用いられる。 等方性導体を用いたひずみゲージのことを、下記の半導体ひずみゲージなどと区別して金属ひずみゲージと呼ぶ。線型ひず
ピストンエンジンにおいて、主軸受(しゅじくうけ)またはメインベアリング(英語: main bearing)は、クランクシャフトを適切な位置で支え、エンジンブロック内で回転できるようにする軸受(ベアリング)である。 主軸受は大抵すべり軸受であり、エンジンブロックと軸受
化学において、分子は、その化学構造がひずみの無い基準化合物と比較してその内部エネルギーを上昇するようなある種の応力を受けた時にひずみ(英: Strain)を受ける。分子の内部エネルギーはその内部に蓄えられる全てのエネルギーから成る。ひずんだ分子は、ひずんでいない分子が持っていない追加の内部エネルギー