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    <title>CAE技術情報サイト｜DISCOVER CAE</title>
    <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog</link>
    <description>テラバイトの「CAE技術情報サイト｜DISCOVER CAE」ページです。テラバイトのコーポレートサイトです。私たちは、自社で材料試験・物性計測を行える体制を持ち、実測に基づくデータとCAEを結びつけることで、解析結果の信頼性向上を支援しています。</description>
    <language>ja</language>
    <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:25:52 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-06-29T04:25:52Z</dc:date>
    <dc:language>ja</dc:language>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第36回「気液二相流体の見かけ粘度（体積流量率粘度）」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3908</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3908" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-22-39-0593-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第36回「気液二相流体の見かけ粘度（体積流量率粘度）」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;　樹脂成形品は断熱性、遮音性の確保や軽量化のために気泡を含むタイプのものが存在します。発泡のさせ方は樹脂にブレンドした発泡剤を減圧、加熱、化学反応などにより気化させる方法を用います。成形中は図1のように溶融樹脂と気体の二相流となって金型内を流動します。この流れは、機械工学便覧の定義によると「気体と液体が混ざった混相流で、両者の流量の割合で種々の流れのパターンが観察される。固液二相流や固気二相流に比べての特徴は気相と液相の界面が変化することである。さらに粒子状態となった気泡や液滴が分裂と合体を繰り返すため、微視的観点に立つと現象は極めて複雑である。」と記載されています。このため、特にプラント設計の分野では気体と液体の接触の仕方で分類し、それぞれで圧力損失の予測式を立てる方式を用いています。このように厳密にはかなり複雑な現象ですが、見かけ粘度を簡便に見積もる方法も提案されており、ここではその中で使いやすい「体積流量率粘度」について説明します。&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3908" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-22-39-0593-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第36回「気液二相流体の見かけ粘度（体積流量率粘度）」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;　樹脂成形品は断熱性、遮音性の確保や軽量化のために気泡を含むタイプのものが存在します。発泡のさせ方は樹脂にブレンドした発泡剤を減圧、加熱、化学反応などにより気化させる方法を用います。成形中は図1のように溶融樹脂と気体の二相流となって金型内を流動します。この流れは、機械工学便覧の定義によると「気体と液体が混ざった混相流で、両者の流量の割合で種々の流れのパターンが観察される。固液二相流や固気二相流に比べての特徴は気相と液相の界面が変化することである。さらに粒子状態となった気泡や液滴が分裂と合体を繰り返すため、微視的観点に立つと現象は極めて複雑である。」と記載されています。このため、特にプラント設計の分野では気体と液体の接触の仕方で分類し、それぞれで圧力損失の予測式を立てる方式を用いています。このように厳密にはかなり複雑な現象ですが、見かけ粘度を簡便に見積もる方法も提案されており、ここではその中で使いやすい「体積流量率粘度」について説明します。&lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3908&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3908</guid>
      <dc:date>2025-11-12T15:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第35回「せん断速度依存粘度式モデルのまとめ」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3894</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3894" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-07-41-7517-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第35回「せん断速度依存粘度式モデルのまとめ」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 溶融樹脂の粘度はせん断速度に依存します。このため、色々なモデル式が提案されてきました。本講座でもそれらの詳細を説明してきました。ここでは、各種モデル式を用い、その特性曲線を並べてみることにしました。これにより、粘度測定実験結果がどのモデルに合致するかという判断の一助になれば幸いです。&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3894" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-07-41-7517-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第35回「せん断速度依存粘度式モデルのまとめ」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 溶融樹脂の粘度はせん断速度に依存します。このため、色々なモデル式が提案されてきました。本講座でもそれらの詳細を説明してきました。ここでは、各種モデル式を用い、その特性曲線を並べてみることにしました。これにより、粘度測定実験結果がどのモデルに合致するかという判断の一助になれば幸いです。&lt;/p&gt;  
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      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 15:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3894</guid>
      <dc:date>2025-06-29T15:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第34回「降伏値を持つ擬塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3846</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3846" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-14-50-2853-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第34回「降伏値を持つ擬塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 通常の流体はせん断応力が加わるとそれに応じた速度で動き出します。しかし、所定の応力に達するまでは動くことができず、その応力を超えると流動を開始する物質も存在します。練り歯磨き、石鹸、バターなどの身近な材料がこれに該当します。前回はその例としてビンガム塑性流体を説明しました。この流体はせん断速度の増加とともに粘度は飽和値に漸近しますが、擬塑性流体の特性に近づくタイプも存在します。これはHerschel-Bulkleyモデル流体あるいは拡張オストワルド流体とよばれています。ここでは前者の名称にしてその特性を説明します。&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3846" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-14-50-2853-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第34回「降伏値を持つ擬塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 通常の流体はせん断応力が加わるとそれに応じた速度で動き出します。しかし、所定の応力に達するまでは動くことができず、その応力を超えると流動を開始する物質も存在します。練り歯磨き、石鹸、バターなどの身近な材料がこれに該当します。前回はその例としてビンガム塑性流体を説明しました。この流体はせん断速度の増加とともに粘度は飽和値に漸近しますが、擬塑性流体の特性に近づくタイプも存在します。これはHerschel-Bulkleyモデル流体あるいは拡張オストワルド流体とよばれています。ここでは前者の名称にしてその特性を説明します。&lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3846&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3846</guid>
      <dc:date>2025-04-23T15:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第33回「ビンガム塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3776</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3776" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-08-58-7348-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第33回「ビンガム塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 通常の流体はせん断応力が加わるとそれに応じた速度で動き出します。しかし、所定の応力に達するまでは動くことができず、その応力を超えると流動を開始する物質も存在します。流動開始に必要な応力を降伏応力といいます。また、このような流れを塑性流動といいます。練り歯磨き、石鹸、バターなどの身近な材料がこれに該当します。ここでは塑性流動を生じる代表例としてビンガム塑性流体&lt;sup&gt;1)&lt;/sup&gt;を取り上げて特性を説明していきます。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3776" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-08-58-7348-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第33回「ビンガム塑性流体」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 通常の流体はせん断応力が加わるとそれに応じた速度で動き出します。しかし、所定の応力に達するまでは動くことができず、その応力を超えると流動を開始する物質も存在します。流動開始に必要な応力を降伏応力といいます。また、このような流れを塑性流動といいます。練り歯磨き、石鹸、バターなどの身近な材料がこれに該当します。ここでは塑性流動を生じる代表例としてビンガム塑性流体&lt;sup&gt;1)&lt;/sup&gt;を取り上げて特性を説明していきます。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3776&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 05:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3776</guid>
      <dc:date>2025-01-20T05:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>相似則を用いた準静的連成解析の高速化 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3660</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3660" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/img01-Apr-23-2026-01-17-40-3430-PM.jpg" alt="相似則を用いた準静的連成解析の高速化 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; プレス加工に代表される準静的現象は「慣性力が支配的にならない」との仮定の下、時間を縮めて解析する場合が有ります。これは、動的陽解法による計算を高速化するためです。しかしながら、ホットフォーミングに代表される構造－熱連成解析では、更に、冷却水の流れも考慮する構造－流体－熱連成解析では、現象時間をただ単に縮めると、解が変化してしまいます。以下では、どのようにすれば、時間を縮め、かつ、実時間で解析した場合と温度場が等価となるか、議論します。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #1e80c7;"&gt;構造-流体-熱連成問題の例&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3660" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/img01-Apr-23-2026-01-17-40-3430-PM.jpg" alt="相似則を用いた準静的連成解析の高速化 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; プレス加工に代表される準静的現象は「慣性力が支配的にならない」との仮定の下、時間を縮めて解析する場合が有ります。これは、動的陽解法による計算を高速化するためです。しかしながら、ホットフォーミングに代表される構造－熱連成解析では、更に、冷却水の流れも考慮する構造－流体－熱連成解析では、現象時間をただ単に縮めると、解が変化してしまいます。以下では、どのようにすれば、時間を縮め、かつ、実時間で解析した場合と温度場が等価となるか、議論します。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: #1e80c7;"&gt;構造-流体-熱連成問題の例&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3660&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>Hints &amp; Tips</category>
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 04:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3660</guid>
      <dc:date>2024-10-11T04:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第32回「Modified Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3626</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3626" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-03-50-3717-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第32回「Modified Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Modified Crossモデルを実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3626" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-03-50-3717-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第32回「Modified Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Modified Crossモデルを実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3626&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 15:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3626</guid>
      <dc:date>2024-09-11T15:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第31回「Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3583</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3583" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-12-59-21-6128-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第31回「Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Crossモデルを実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3583" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-12-59-21-6128-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第31回「Crossモデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Crossモデルを実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3583&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 15:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3583</guid>
      <dc:date>2024-07-11T15:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA出展レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3569</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3569" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/img01-Apr-23-2026-01-11-07-1340-PM.jpg" alt="人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA出展レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;テラバイトは人とくるまのテクノロジー展2024YOKOHAMAに出展しました。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3569" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/img01-Apr-23-2026-01-11-07-1340-PM.jpg" alt="人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA出展レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;テラバイトは人とくるまのテクノロジー展2024YOKOHAMAに出展しました。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  
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      <category>イベントレポート</category>
      <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 04:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3569</guid>
      <dc:date>2024-06-17T04:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>樹脂成形とレオロジー第30回「Carreau（カロー）モデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3526</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3526" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-12-58-48-9896-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第30回「Carreau（カロー）モデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Carreauモデル&lt;sup&gt;1)&lt;/sup&gt;を実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3526" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-12-58-48-9896-PM.jpg" alt="樹脂成形とレオロジー第30回「Carreau（カロー）モデルの実材料への適用例」 ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt; 高分子溶融体は一般的にせん断速度が大きくなると粘度が低下する性質を持ちます。この状況を表すモデル式が色々と提案されています。ここでは、Carreauモデル&lt;sup&gt;1)&lt;/sup&gt;を実材料へ適用した例を示します。&lt;br&gt; &lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3526&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>樹脂成形とレオロジー</category>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 04:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3526</guid>
      <dc:date>2024-04-23T04:00:00Z</dc:date>
      <dc:creator>株式会社テラバイト</dc:creator>
    </item>
    <item>
      <title>AnyBodyサミット2024 開催レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析</title>
      <link>https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3490</link>
      <description>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3490" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-23-20-1940-PM.jpg" alt="AnyBodyサミット2024 開催レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;筋骨格解析ソフトAnyBodyのユーザ会、『AnyBodyサミット2024』を開催しました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
      <content:encoded>&lt;div class="hs-featured-image-wrapper"&gt; 
 &lt;a href="https://www.terrabyte.co.jp/blog/post-3490" title="" class="hs-featured-image-link"&gt; &lt;img src="https://www.terrabyte.co.jp/hubfs/Imported_Blog_Media/featured_image-Apr-23-2026-01-23-20-1940-PM.jpg" alt="AnyBodyサミット2024 開催レポート ｜ DISCOVER CAE｜株式会社テラバイト｜CAE・解析" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"&gt; &lt;/a&gt; 
&lt;/div&gt; 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;筋骨格解析ソフトAnyBodyのユーザ会、『AnyBodyサミット2024』を開催しました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  
&lt;img src="https://track-na2.hubspot.com/__ptq.gif?a=244623129&amp;amp;k=14&amp;amp;r=https%3A%2F%2Fwww.terrabyte.co.jp%2Fblog%2Fpost-3490&amp;amp;bu=https%253A%252F%252Fwww.terrabyte.co.jp%252Fblog&amp;amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "&gt;</content:encoded>
      <category>イベントレポート</category>
      <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 05:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2024-02-27T05:00:00Z</dc:date>
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