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		<title>ひかるエンジニア養成所</title>
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		<description><![CDATA[ひかるエンジニア養成所]]></description>
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			<title>【破壊力学 III-3】Griffithの式は特別な公式ではない   エネルギー解放率 G から自然に導かれる破壊条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 21:52:17 +0000]]></pubDate>
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			<title>【破壊力学II-1】延性破壊の出発点は「引張試験」にある｜公称応力・真応力と塑性不安定（ネッキング）を実務目線で整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:36:00 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/【破壊力学-入門④・最終回】なぜ破壊強度はばら/]]></guid>
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			<title>【破壊力学I-4】なぜ破壊強度はばらつくのか― Griffith条件・寸法効果・最弱リンク説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:01:40 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/【破壊力学-入門③】欠陥から「き裂」へ応力集中/]]></guid>
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			<title>【破壊力学I-3】欠陥から「き裂」へ応力集中と破壊が進展する本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:00:15 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/第2回：【破壊力学の本質】なぜ理想的破壊強度は/]]></guid>
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			<title>【破壊力学I-2】なぜ理想的破壊強度は現実では達成されないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:59:39 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/第1回：【破壊力学の本質】原子面を切り離す「究/]]></guid>
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			<title>【破壊力学I-1】原子面を切り離す「究極の力」と、私たちが直面する現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 20:58:19 +0000]]></pubDate>
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			<title>【破壊力学II-2】多軸応力と塑性拘束とは何かTresca条件・Mises条件を設計者の言葉で整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 21:27:44 +0000]]></pubDate>
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			<title>【破壊力学II-3】時間が支配する破壊現象とは何??&#8211;ひずみ速度・衝撃・疲労の本質を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 21:27:11 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/【破壊力学-第3章入門①】き裂は力で進むので/]]></guid>
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			<title>【破壊力学 III-1】き裂は“力”で進むのではない。エネルギー平衡で理解する破壊の出発点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 21:26:25 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/【破壊力学ii-4】s-n曲線とminer則を設計にどう使うか/]]></guid>
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			<title>【破壊力学II-4】S–N曲線とMiner則を設計にどう使うか&#8211;疲労寿命評価の考え方を実務目線で</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 21:25:39 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/【破壊力学-第3章⑤】き裂はどれくらいの速さで進/]]></guid>
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			<title>【破壊力学 第3章⑤】き裂はどれくらいの速さで進むのか　　エネルギ解放率Gとき裂進展速度の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:33:04 +0000]]></pubDate>
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			<title>【破壊力学 第3章④】エネルギー条件を満たしても壊れない理由　　き裂先端曲率とGriffithき裂の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:01:59 +0000]]></pubDate>
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			<title>【破壊力学 III-2】負荷のかけ方が違っても答えは同じ｜コンプライアンスとエネルギー解放率Gの正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 21:45:56 +0000]]></pubDate>
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			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 21:14:42 +0000]]></pubDate>
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			<guid><![CDATA[https://mechanical-engineer.pro/企業技術者のための「破壊力学」再入門-―-現場ト/]]></guid>
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			<title>【破壊力学I-0】技術者のための「破壊力学」再入門 ― 現場トラブルを理論で突破する技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 21:09:36 +0000]]></pubDate>
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			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 06:31:38 +0000]]></pubDate>
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