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窒化処理とは?原理・適した材質から、丸物部品を長寿命化する選定ポイントまで解説!
2026/08/13
- 長寿命化
- 表面処理
- 加工
窒化処理の原理・種類・適した材質を整理し、硬化層や白層、寸法変化を踏まえて丸物部品を長寿命化する選定ポイントを解説します。
ローラーやシャフトの摩耗が早く、想定より短い周期で交換が発生している。あるいは、浸炭焼入れをかけた後の歪みを取るために、矯正と研磨で余計な工数がかかっている。当社にご相談いただくお客様の多くが、このどちらかで困っておられます。その解決策のひとつが、約500〜580℃という低い温度で表面だけを硬くする窒化処理です。ただし、窒化処理は材質を選びます。同じ図面でも、S45Cのままかけるのか、SACM645に変えるのかで結果が大きく変わります。本コラムでは、窒化処理の原理と種類、適した材質・適さない材質を整理したうえで、丸物部品を長寿命化するために当社がどう考えているかをお伝えします。
目次
窒化処理とは?
【定義】 窒化処理とは、鋼の表面から窒素を染み込ませ、窒化物をつくることによって表面だけを硬くする表面硬化処理です。
処理温度はおおむね500〜580℃です。鋼がオーステナイト組織に変わる温度(一般的な炭素鋼で800℃以上)に達しないため、処理の前後で組織が入れ替わりません。焼入れのように急冷する工程も原則として不要です。この「変態させない・急冷しない」という2点が、窒化処理の性格をほぼ決めています。
表面だけを硬くする、という考え方
シャフトやローラーが壊れるとき、内部から折れるより、表面が削れて寸法が出なくなるほうが先に来るケースが多くあります。
軸受と接する部分が摩耗して隙間が広がる、相手材と擦れて焼き付く、表面の微細な傷が起点になって疲労が進む。いずれも表面で起きています。であれば、部品全体を硬くする必要はありません。表面から0.1〜0.5mm程度の範囲だけを硬くして、内部は元の粘り強さを残す。窒化処理はその考え方に立った処理です。 >>シャフト摩耗の原因と対策|シャフトをコストメリット良く活用するためには?
ただし、表面だけが硬いということは、その硬い層を突き抜けるような荷重には弱いということでもあります。高い面圧がかかる用途では、窒化処理が最適解にならない場合があります。
焼入れ・浸炭焼入れとの違い
窒化処理と比較されやすいのが、焼入れと浸炭焼入れです。違いを整理すると次のようになります。
| 項目 | 窒化処理 | 浸炭焼入れ |
|---|---|---|
| 処理温度 | 約500〜580℃ | 850〜1050℃ |
| 焼入れ(急冷) | 原則不要 | 必須 |
| 硬化層深さ | 0.1〜0.5mm程度 | 0.5〜2.0mm程度 |
| 歪み | 小さい | 大きくなりやすい |
| 処理時間 | 数時間〜数十時間 | 比較的短い |
出典:アイアール技術者教育研究所「窒化処理の基本がわかる!」
歪みが小さいことと、処理時間が長いこと。この2つが窒化処理の長所と短所を端的に表しています。当社では、後工程の矯正や研磨に手間がかかっている部品ほど、窒化処理に切り替える価値が出やすいと考えています。 >>浸炭焼入れの加工事例一覧
窒化処理の原理|なぜ表面だけが硬くなるのか
【ポイント】 窒化処理で硬くなるのは、鋼に含まれる合金元素が窒素と結びついて微細な窒化物をつくるためです。
原理を押さえておくと、「なぜこの材質では硬くならないのか」が理屈で判断できるようになります。ここが材質選定の分かれ目になるため、少し踏み込んで説明します。
窒素が鋼の中に入り込む仕組み
窒化処理では、アンモニアガスなどを用いて活性な窒素を発生させ、鋼の表面に触れさせます。
ガス窒化の場合、加熱されたアンモニアが 2NH₃ → 3H₂ + 2N のように分解し、生じた窒素原子が鋼の表面から内部へ拡散していきます。鉄の原子どうしの隙間に窒素が入り込む、侵入型と呼ばれる入り方です。この拡散には時間がかかるため、窒化処理は数時間から数十時間という単位で行われます。
化合物層(白層)と拡散層
窒素が入った層は、深さによって性質の異なる2つの層に分かれます。
化合物層(白層) 最表面にできる、鉄と窒素の化合物(ε相のFe₂₋₃N、γ’相のFe₄N)でできた層です。厚さは5〜20μm程度。断面を腐食液で処理すると白く見えることから、現場では白層と呼ばれます。硬くて耐食性がある一方、脆く剥がれやすい性質を持ちます。
拡散層 化合物層の下にできる層で、窒素が固溶し、合金元素の窒化物が微細に析出しています。厚さは0.1〜0.5mm程度。部品の耐摩耗性や疲労強度を実質的に支えているのは、この拡散層です。
出典:アイアール技術者教育研究所、Wikipedia「窒化処理」
図面に「窒化」とだけ書かれている場合、この白層を残すのか除去するのかが決まっていないことがあります。当社では、部品の使われ方を伺ったうえで、白層の扱いを事前に決めるようにしています。
硬さを決めるのは、鋼に入っている合金元素
窒化処理でどこまで硬くなるかは、処理条件よりも先に、材質でほぼ決まります。
理由は単純です。表面の硬さを生んでいるのは、アルミニウム(Al)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、バナジウム(V)といった窒化物形成元素が窒素と結びついてできる、硬い微細な析出物だからです。これらの元素が鋼に入っていなければ、窒素が入っても析出する相手がいません。表面に化合物層はできますが、その下の拡散層はほとんど硬化しないという結果になります。 >>SCM材(クロムモリブデン鋼鋼材)の特徴と加工方法とは?
つまり、窒化処理を「あとから追加できるオプション」として考えるとうまくいきません。材質を決める段階から、窒化を前提に選んでおく必要があります。
窒化処理の種類と使い分け
【ポイント】 窒化処理は大きくガス窒化・軟窒化・プラズマ窒化に分かれ、温度と処理時間、狙える硬さが異なります。
どの方式を選ぶかは、求める硬さと硬化層深さ、そして納期とのバランスで決まります。当社では熱処理の専門会社と連携して手配していますが、方式ごとの性格を把握しておくと、図面段階での指示が具体的になります。
ガス窒化
アンモニアガス雰囲気中で500〜550℃に保持し、長時間かけて窒素を拡散させる方式です。
処理時間は数十時間に及びます。極東窒化研究所では、短時間処理で14時間、通常処理で48時間を推奨するという記載があります。時間はかかりますが、窒化鋼を用いた場合には表面硬さHV1000〜1200という高い値が得られ、硬化層の厚さもコントロールしやすい方式です。耐摩耗性と疲労強度の両方を狙いたい部品に向きます。
軟窒化(ガス軟窒化・塩浴軟窒化)
窒素だけでなく炭素も同時に拡散させる方式で、ガス軟窒化はおおむね570℃前後、塩浴軟窒化は570〜580℃で行われます。
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塩浴軟窒化の代表的な処理として知られるのがタフトライドです。低温処理で寸法変化を抑えやすい一方、硬化層は浅いため、摩耗量や再研磨の有無を踏まえた選定が欠かせません。で詳しく解説しています。 タフトライド処理の原理・硬度・膜厚と適用材質 →
最大の特徴は処理時間の短さです。塩浴軟窒化であれば1〜3時間で完了します。硬化層は浅くなりますが、化合物層による耐摩耗性・耐焼付き性は得られるため、S45CやSS400のような炭素鋼の部品に「そこそこの表面性能」を付けたい場合に選ばれます。タフトライドという名称で呼ばれることもあります。ただし、塩浴方式はシアン化合物を使用するため、対応可能な処理会社が限られる点には注意が必要です。
プラズマ窒化(イオン窒化)
真空中でグロー放電を起こし、イオン化した窒素を部品表面に打ち込む方式です。
400〜500℃と最も低い温度域で処理できるため、歪みをさらに抑えたい部品に向きます。ステンレス鋼やチタン材のように、表面の不動態皮膜が邪魔をして通常の窒化が入りにくい材質にも対応できる点が特徴です。一方で、設備を持つ処理会社が限られ、処理サイズにも制約が出やすくなります。
| 方式 | 温度 | 処理時間 | 主な狙い |
|---|---|---|---|
| ガス窒化 | 500〜550℃ | 14〜48時間程度 | 高硬度・深い硬化層 |
| ガス軟窒化 | 570℃前後 | 数時間 | 短時間・耐焼付き性 |
| 塩浴軟窒化 | 570〜580℃ | 1〜3時間 | 生産性重視 |
| プラズマ窒化 | 400〜500℃ | 数時間〜 | 低歪み・難処理材対応 |
出典:アイアール技術者教育研究所、モノタロウ「窒化/軟窒化処理の種類と適用」、meviy(ミスミ)、極東窒化研究所Q&A
窒化処理に適した材質・適さない材質
【ポイント】 窒化処理でよく硬くなるのは、Al・Cr・Moを含む鋼です。これらを含まない材質では、期待した硬さが出ません。
ここが本コラムで最もお伝えしたい部分です。「窒化をかけたのに硬くならなかった」というご相談の大半は、処理の問題ではなく材質の問題です。
窒化がよく効く材質
窒化物形成元素を含む鋼が対象になります。代表的なものを挙げます。
SACM645(窒化用鋼) 窒化処理を前提に設計された鋼です。成分は炭素0.40〜0.50%、クロム1.30〜1.70%、モリブデン0.15〜0.30%、そしてアルミニウム0.70〜1.20%。アルミニウムが窒素と結びついてAlNを析出させるため、表面硬さHV1000超という高い値が狙えます。硬さを最優先するなら、この材質が第一候補です。
SCM435・SCM440(クロムモリブデン鋼) クロムとモリブデンを含むため、窒化処理との相性は良好です。SCM440ではHV500〜800程度が目安とされています。強度と靭性のバランスが良く、シャフト類で最も採用されている材質のひとつです。 >>SCM材(クロムモリブデン鋼鋼材)の特徴と加工方法とは?
SKD61・SKD11(工具鋼) クロムを多く含むため硬さが出やすく、SKD11ではHV900〜1300程度に達します。金型部品やロール類で採用されます。
ステンレス鋼(SUS) クロムを含むため窒化自体は可能ですが、表面の不動態皮膜が窒素の侵入を妨げます。前処理や、プラズマ窒化のような方式の選択が必要になります。加えて、窒化によってクロムが窒化物として消費されるため、耐食性が低下する点は設計時に織り込む必要があります。
硬くなりにくい材質
S45C・S50C・SS400などの炭素鋼 Cr・Al・Moをほとんど含まないため、拡散層はほとんど硬化しません。極東窒化研究所は、SC材・SK材について「クロム、アルミニウム、モリブデンなどを含んでいないため、窒化層はほとんど形成されません」と明記しています。表面に化合物層はできるため、軟窒化で耐焼付き性を付ける程度の効果は得られますが、HV1000クラスの硬さを期待するのは難しいと考えてください。 >>S45Cの特徴と加工方法とは?
銅合金・アルミニウム合金 鉄鋼材料の窒化処理は適用できません。別の表面処理を検討することになります。 >>硬質クロムめっきの特性を活かすには?
| 材質 | 窒化後の表面硬さ(目安) | 評価 |
|---|---|---|
| SACM645 | HV1000〜1200 | ◎ 窒化専用鋼 |
| SKD11 | HV900〜1300 | ◎ 工具鋼 |
| SCM440 | HV500〜800 | ○ 実用的 |
| S45C・S50C | HV350〜600 | △ 軟窒化向き |
| SS400 | HV400〜500 | △ 軟窒化向き |
出典:meviy(ミスミ)「窒化処理とは?種類・材料・設計のポイントを解説」、極東窒化研究所Q&A
なお、上記は一般的な目安であり、実際の硬さは処理条件と素材ロットによって変動します。仕様として硬さを規定される場合は、事前に処理会社との確認をおすすめします。
材質から逆算するという考え方
図面がS45Cで来た部品に「窒化を追加してほしい」というご依頼をいただくことがあります。
このとき当社がまずお聞きするのは、その部品がどこで何と擦れて、どう壊れているかです。摩耗が主因で、面圧がさほど高くないのであれば、SCM440やSACM645への材質変更とセットで提案します。材質を変えずに処理だけを足しても、効果が出ずにコストだけが増えることがあるためです。 >>ギヤシャフトの加工方法から長寿命化のポイントまで
窒化処理は表面処理の一手段であって、それ単体で長寿命化が完結するわけではありません。材料・表面処理・加工方法の3つをセットで見直したときに、初めて効果が出ると当社は考えています。
窒化処理を採用する前に確認すべきポイント
【ポイント】 窒化処理は歪みが小さい代わりに、硬化層が浅く、処理時間が長いという制約があります。
熱処理の専門サイトには原理や種類の解説が数多くありますが、「窒化した部品を実際にどう削るか」まで書かれたものはほとんどありません。旋盤加工を生業とする当社の立場から、図面を描く前に押さえておいていただきたい点を4つ挙げます。
硬化層の深さ
窒化処理の硬化層は0.1〜0.5mm程度です。浸炭焼入れの0.5〜2.0mmと比べると、明らかに浅くなります。
この差が効いてくるのは、高い面圧や衝撃荷重がかかる部品です。硬い表面層の下にある軟らかい素地が変形すると、表面層が支えを失って割れる、いわゆる卵の殻のような壊れ方をすることがあります。歯車の歯元のように面圧の高い部位では、浸炭焼入れのほうが適するケースが少なくありません。
白層の扱いと後加工
最表面の化合物層(白層)は硬く耐食性もありますが、脆いという性質があります。
摺動部品では、この白層が運転初期に剥がれて異物になり、相手材を傷めることがあります。そのため、白層を研磨で除去する指示が入る図面も珍しくありません。除去する場合は、当然その分の取りしろと研磨工程が必要になります。図面に「窒化」とだけ書かれていると、この判断が後工程に丸投げされる形になり、納期と費用の見積りがぶれます。
寸法変化と取りしろ
窒化処理は寸法変化が小さい処理です。それでもゼロではありません。
極東窒化研究所は、窒化層の厚さが0.2mm(200μm)の場合、表面から+6μm寸法が増加するという実測値を公開しています。6μmという値は、はめあい公差の厳しい部品では無視できません。当社では、公差の厳しい部位については窒化後の仕上げ研磨を前提に、前加工の寸法を設定しています。 >>旋盤加工で作られている丸物部品の特徴
処理時間と納期
ガス窒化は14〜48時間の炉内時間を要します。
これは加工の段取りとは別の、動かせない時間です。単品や試作で「明後日までに」というご依頼の場合、窒化処理を選ぶと納期が合わないことがあります。当社では、納期がタイトな案件では軟窒化や高周波焼入れなど、代替となる処理をあわせてご提案しています。
「材料選定」「表面処理」「加工方法」をまとめて見直す、当社の長寿命化提案
【ポイント】 部品の寿命は、材質・表面処理・加工方法の3つが噛み合ったときに伸びます。
ここまでお読みいただいたあなたのように、多くのご担当者が「この部品、そもそも材質から見直したほうがいいのでは」と感じながら、相談先を探しておられます。材料商社は材質の話しかできず、熱処理会社は処理の話しかできない。加工会社は図面通りに削るだけ。この分断が、長寿命化が進まない一番の原因だと当社は考えています。
図面ではなく、使われ方から逆算する
当社がご相談を受けたとき、最初に伺うのは図面の内容ではありません。
その部品が何と接して、どのくらいの頻度で動き、どのくらいで交換になっているか。摩耗しているのはどの部位か。可能であれば、摩耗した現品を見せていただきます。摩耗の出方を見れば、必要なのが硬さなのか、靭性なのか、それとも相手材との組み合わせの問題なのかが絞り込めます。窒化処理を提案しないという結論になることも、実際にあります。
材料手配から熱処理手配、仕上げまで窓口一本
窒化処理そのものは、専門の熱処理会社に手配しています。
当社が担うのは、材料の手配、前加工、熱処理の手配と条件の詰め、そして処理後の仕上げ加工までを一本の窓口でつなぐことです。お客様が材料商社・加工会社・熱処理会社をそれぞれ手配する必要がなくなり、工程間の寸法の受け渡しも当社側で管理します。窒化後の寸法変化を見込んだ取りしろの設定は、この一貫体制だからこそ精度が上げられる部分です。 >>ギヤシャフト 耐摩耗・長寿命化提案
金属コーディネーターによるヒアリング
当社では、材料・表面処理・加工の3領域を横断して提案する役割を金属コーディネーターと呼んでいます。
図面がなくても、現物や手描きのスケッチからご相談いただけます。「今使っている部品の摩耗が早い」という状態からで構いません。ただし、使用条件の情報が少ない場合、ご提案の精度は下がります。運転条件や交換履歴がわかる資料をお持ちいただけると、より具体的な比較検討ができます。
平野鉄工の丸物加工の3つの特徴
【ポイント】 当社は1982年設立、愛知県名古屋市港区で丸物旋盤加工を手がけています。
窒化処理を活かすには、処理前後の加工を含めて設計する必要があります。当社の対応範囲をご紹介します。
【対応範囲】φ5からφ900まで、得意はφ300〜600
小径はφ5から、大径はφ900まで対応しています。
なかでもφ300〜600の中大型の丸物は、当社が最も数をこなしてきた領域です。シャフト、ローラー、シリンダー、ピンといった部品を、旋盤加工から溶接組立まで社内で対応しています。ただし、φ900を超える大型品や極端な長尺物については、設備上お受けできない場合があります。
【小回り】単品・試作から短納期で対応
単品1個からのご依頼をお受けしています。
量産ロットが前提の加工会社では断られやすい、単品・小ロットの補修部品や試作品が当社の得意分野です。長寿命化の検証は、まず1本作って現場で使ってみるところから始まります。その最初の1本を素早く作れることが、提案を前に進める条件だと考えています。
【現物対応】リバースエンジニアリング
図面が残っていない部品でも、現品から寸法を起こして製作できます。
古い設備の補修部品では、図面が失われているケースが頻繁にあります。当社では現品を採寸して図面化し、そのうえで材質や表面処理の見直しを提案します。同じものを作り直すのではなく、次はもっと長くもつものに作り替える。この提案ができる点が、単なる複製との違いです。
ローラー・シャフトの加工事例
当社が手がけた丸物部品の加工事例を公開しています。材質・寸法・採用した熱処理とあわせてご覧いただけます。
- スプラインシャフト >>加工事例を見る
- カサ歯車(大) >>加工事例を見る
- 浸炭焼入れを施した部品の事例一覧 >>事例カテゴリを見る
事例に近い形状・材質のものがあれば、そのままご相談の起点としてお使いください。 >>加工事例一覧
窒化処理を含めた長寿命化のご相談は、平野鉄工にお任せください
窒化処理は、歪みを抑えながら表面を硬くできる有効な手段です。ただし、材質がSACM645やSCM440のように窒化物形成元素を含んでいることが前提になり、硬化層は0.1〜0.5mmと浅く、炉内時間も14〜48時間を要します。万能の処理ではありません。
大切なのは、その部品にとって窒化処理が本当に適した選択かを、材質と加工まで含めて判断することです。当社は「材料選定」「表面処理」「加工方法」の3要素をまとめて見直し、ローラー・シャフトを長寿命化するご提案を行っています。
摩耗による交換頻度にお困りの方、熱処理後の歪みで工数が膨らんでいる方は、現品の写真や手描きのスケッチだけでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. S45Cに窒化処理をかけても意味がないのでしょうか?
A. 高い硬さは出ませんが、軟窒化で耐焼付き性を付ける効果はあります。硬さが必要ならSCM440等への変更をご提案します。
Q. 窒化処理で寸法はどれくらい変わりますか?
A. 窒化層0.2mmで表面から約+6μm増加するという実測例があります。公差の厳しい部位は処理後の研磨で仕上げます。
Q. 窒化と浸炭焼入れはどちらを選ぶべきですか?
A. 歪みを嫌う部品は窒化、高い面圧がかかる部品は浸炭焼入れが目安です。使用条件を伺って個別にご提案します。
Q. 図面がなくても相談できますか?
A. 可能です。現品から寸法を起こすリバースエンジニアリングに対応しており、摩耗した現品からのご相談も承ります。
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長尺・大径シャフトは、産業設備の心臓部を担う重要な部品です。しかし、その加工・調達には、多くの企業が課題を抱えています。 本記事では、まず長尺・大径シ… -
2025.07.28
S45Cの特徴と加工方法とは?
- 長寿命化
- 表面処理
- 加工
S45C材の性能を最大限に引き出すには、用途に応じた最適な熱処理や表面処理が不可欠です。 S45Cは、機械構造用炭素鋼の 関連記事 S45Cでは高周波… -
2025.07.25
浸炭焼入れとは?効果、長寿命化への応用まで徹底解説!
- 長寿命化
部品の性能向上や長寿命化は、製造業における永遠の課題です。特に過酷な環境下で使用される金属部品において、その耐久性を高めるための熱処理技術は不可欠と言… -
2025.04.21
サブゼロ処理とは?
- 長寿命化
ゲージや金型といった高精度部品において、微細な寸法変化が製品品質を大きく左右します。焼入れにより鋼材は硬度を得られますが、同時に「見えない変化」が内部… -
2025.03.21
SNC材(ニッケルクロム鋼)のそれぞれの種類と特徴、加工方法まで解説!
- 長寿命化
- 加工
SNC材とは? SNC材(ニッケルクロム鋼)は、高強度・高耐久性を持つ合金鋼の一種であり、自動車部品や産業機械部品など、高負荷がかかる部品の製造に適し… -
2025.01.21
プーリーの摩耗による交換時期の見極め方と頻度を減らすための対策
- プーリー
- 長寿命化
「プーリーの交換時期っていつ頃だろう?」「プーリーの寿命を延ばすにはどうすればいいの?」 製造現場や設備保全を担当されている方なら、一度はこんな疑問を… -
2024.12.12
シャフト摩耗の原因と対策|シャフトをコストメリット良く活用するためには?
- シャフト
- 長寿命化
シャフトとは? シャフトは、動力を伝達するための回転軸として、機械の心臓部ともいえる存在です。エンジンやモーターからの回転エネルギーを機械内部の他の部… -
2024.11.19
SCM材(クロムモリブデン鋼鋼材)の特徴と加工方法とは?
- 長寿命化
- 表面処理
- 加工
SCM材(クロムモリブデン鋼鋼材)とは? SCM材は、機械構造用合金鋼の一種で、「クロムモリブデン鋼」とも呼ばれます。この鋼材は、炭素鋼にクロム(Cr… -
2024.11.19
ローラーシャフトとは?用途から選定方法、耐久性向上を実現する方法まで徹底解説!
- シャフト
- 長寿命化
- 丸物部品
- 加工
ローラーシャフトとは? ローラーシャフトは、搬送装置や製造ラインにおいて、物品や部品を円滑に移動させるために使用される円筒形の機械部品です。ローラーシ… -
2024.10.22
歯面研削とは?加工方法からメリット、応用先まで解説
- ギヤ
- 加工
歯面研削は、歯車の精度と耐久性を大幅に向上させる重要な加工技術です。高精度な歯面研削により、騒音の低減や効率的な動力伝達が実現し、機械全体の信頼性が向… -
2024.10.22
歯切り加工とは?
- 長寿命化
- 加工
歯切り加工は、歯車製造において精度と性能を左右する重要な技術です。本コラムでは、歯切り加工の基本から創成法と成形法の違い、歯すじ修正の重要性、そしてギ… -
2024.10.22
ギヤの定義から種類・製造加工まで
- ギヤ
- 長寿命化
- 加工
ギヤは、多くの機械装置において中心的な役割を果たす部品であり、その重要性は非常に大きいです。ギヤは、動力の伝達や速度の変換、トルクの調整など、機械の基… -
2024.10.22
油圧シリンダーピストンの役割と長寿命化の秘訣とは?
- シャフト
- 長寿命化
- 加工
油圧シリンダーは、さまざまな産業で重要な役割を果たすアクチュエータの一つであり、コンパクトなサイズにもかかわらず大きな力を発揮することができる点が特徴… -
2024.07.26
ギヤシャフトの加工方法から長寿命化のポイントまで
- シャフト
- 長寿命化
- 加工
ギヤシャフトとは? ギヤシャフトは、シャフト(軸)にギア(歯車)形状を付加した機械部品です。歯車の刃が切ってあるため、歯切りシャフトとも呼ばれます。ギ… -
2024.07.26
Vプーリーの特徴から加工技術について
- プーリー
- 長寿命化
- 加工
ベルトと共に用いられるプーリーは動力伝達に用いられる円盤状の部品です。 代表的なプーリーの種類には、Vプーリーと歯付きプーリーがあります。 ①Vプーリ… -
2024.06.17
旋盤加工で作られている丸物部品の特徴
- 丸物部品
- 加工
金属加工には、機械加工・塑性加工・鋳造・その他(粉末治金・金属3D プリンター)の4つに大きく分けられます。この4つの種類からも分かれており、機械加工…