[{"data":1,"prerenderedAt":103},["Reactive",2],{"C9yxmofKDg":3,"ifXqce1pVH":42},{"errors":4,"messages":5,"details":6},[],[],{"topics_id":7,"ymd":8,"contents_type":9,"subject":10,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":13,"update_ymdhi":14,"topics_group_id":15,"slug":16,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":21,"office":22,"group":25,"description":28,"keywords":29,"articles_category":30,"thumbnail":33,"body":38,"references":18,"related_information":39,"contact_group":27,"contact_name":18,"contact_tel":40,"contact_mail":18,"contact_url":41},5589,"2026-10-01",39,"ソーラーシミュレーター：模擬太陽光を利用した光電変換デバイスの特性評価",1,0,"2026-09-30T16:11:54+09:00","2026-10-01T09:40:59+09:00",31,"setsubi-2026-10-01","○TIRI NEWS WEB版","","TIRI NEWS WEB版",null,[9],{"key":23,"label":24},"1","本部",{"key":26,"label":27},"35","材料技術グループ","太陽電池や光電変換デバイスの性能を手軽に評価できる装置です。1時間単位でご利用いただける機器利用サービスです。I-V曲線やFFなどの評価パラメータを自動で取得できます。","模擬太陽光,太陽電池,変換効率,電気特性評価,光電変換デバイス",{"key":31,"label":32},"equipment","設備紹介",{"id":34,"url":35,"desc":36,"url_org":37},"5589_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1790756543/files/topics/5589_ext_1_0.jpg","トップ画像","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/5589_ext_1_0.jpg","\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>太陽電池や光電変換デバイスの性能を手軽に評価できる装置です。\u003C/strong>\u003C/li>\u003Cli>\u003Cstrong>1時間単位でご利用いただける機器利用サービスです。\u003C/strong>\u003C/li>\u003Cli>\u003Cstrong>I-V曲線やFFなどの評価パラメータを自動で取得できます。\u003Cbr>\u003C/strong>\u003C/li>\u003C/ul>\u003Ch2>装置の特徴\u003C/h2>\u003Cp>カーボンニュートラルの実現に向けて、太陽電池をはじめとする光電変換デバイスの研究開発が活発に進められています。都産技研では、三永電機製作所製ソーラーシミュレーター XES-155S1を用いた\u003Ca href=\"#term-kiki\">機器利用\u003C/a>サービスを提供しています。本装置は太陽光に近いスペクトルを持つ模擬太陽光を照射し、太陽電池のI-V特性や変換効率などを簡便に評価できます。研究開発用途だけでなく、市販製品の性能確認や品質評価にも活用できます。\u003C/p>\u003Cp>装置は、疑似太陽光源ユニットと電気特性評価ユニットを組み合わせた構成となっています。図1にサンプルステージ(155 mm×155 mm)の写真と照射光のスペクトルを示します。照射光のスペクトルは300～1100 nmの波長範囲で標準太陽光条件である\u003Ca href=\"#term-airmass\">AM1.5G\u003C/a>に対応するものとなっており、紫外から近赤外領域まで幅広い波長を含んでいます。ステージ上にはこの模擬太陽光を\u003Ca href=\"#term-sun\">1 sun(1000 W/m\u003Csup>2\u003C/sup>)\u003C/a>の強さで均一照射することができます。照射ユニットにはシャッターが組み込まれています。手動とはなりますが、任意のタイミングで、ステージ上に安定した強度の模擬太陽光を照射できます。\u003Cbr>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:90%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/384;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261001_01.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"384\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図1　疑似太陽光を照射した状態のステージ（左）と模擬太陽光のエネルギー分布（右）\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cp>電気特性評価ユニットは制御PCに接続されており、太陽電池の±端子を接続することで自動制御での評価が可能です。電池評価はExcelベースのソフトウェアにより簡単に実施できます（図2)。電池のI-V曲線はもちろん、開放電圧（Voc）、短絡電流（Isc）、曲線因子（FF）、変換効率（PCE）を自動算出でき、試作セルの性能確認や開発段階での性能比較やスクリーニングに活用できます。必要であれば掃引速度なども調整できるため、さまざまなタイプの太陽電池の評価に対応できます。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:85%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:750/376;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261001_02.jpg\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"376\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2　太陽電池評価結果のアウトプット例(エクセル出力)\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>機器利用のご案内\u003C/h2>\u003Cp>機器利用をご希望の場合は事前のお問い合わせおよびご予約が必要です。初回は担当研究員が利用方法を説明するため、専門知識の有無を問わず利用しやすいサービスです。実際、大学や電子機器メーカーの研究者・技術者様だけでなく、品質保証部門や営業部門の方にもご利用いただいています。\u003C/p>\u003Cp>利用可能なデバイスは、ステージに乗るサイズ(155 mm×155 mm)かつ重さ3 kg程度までという制限があります。評価対象の太陽電池と電気特性評価ユニットとの接続については、原則としてワニ口クリップで接合します(図3)。プローバーなどの準備はございませんので、端子出し等を事前に行った状態で評価デバイスをお持ち込みいただく必要があります。また、受光面以外を塞ぐ遮光マスク等も、必要であればお客さまがご準備ください。そのほか、特殊な条件等が必要な方は事前にお申し出ください。実績として太陽電池以外にも、模擬太陽光下での受光センサーの動作確認等にもご利用いただいた事例もございます。ご興味があればお気軽にお問い合わせください。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:60%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:800/700;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261001_03.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"700\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3　評価対象デバイスと装置の接続\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>おわりに\u003C/h2>\u003Cp>ソーラーシミュレーターは、模擬太陽光を用いて太陽電池や光電変換デバイスの性能を簡便に評価できる装置です。研究開発用途はもちろん、市販製品の性能確認や品質評価にもご利用いただけます。太陽電池評価をご検討の際は、ぜひ都産技研の機器利用サービスをご活用ください。\u003C/p>\u003Ch2>用語説明\u003C/h2>\u003Cdl>\u003Cdt id=\"term-kiki\">\u003Cp>機器利用サービス\u003C/p>\u003C/dt>\u003Cdd>\u003Cp>都産技研の提供する技術支援サービスの1つで、お客様が都産技研の保有する機器等をご自身で操作・利用して頂くことが可能です。なお、利用結果については、性能・成績証明などをしておりませんので、その点ご留意ください。\u003C/p>\u003C/dd>\u003C/dl>\u003Cdl>\u003Cdt id=\"term-airmass\">\u003Cp>AM1.5G (Air Mass 1.5 Global)\u003C/p>\u003C/dt>\u003Cdd>\u003Cp>中緯度地域（日本など）の地表付近における平均的な太陽光のスペクトルに相当します。都産技研では300～1100 nmの波長範囲でAM1.5G相当のスペクトル (JIS C 8912およびIEC 60904-3でA判定)の模擬太陽光を提供しており、お客様の機器利用毎に分光器によるスペクトル確認を実施しています。\u003C/p>\u003C/dd>\u003C/dl>\u003Cdl>\u003Cdt id=\"term-sun\">\u003Cp>1 sun (1000 W／m\u003Csup>2\u003C/sup>)\u003C/p>\u003C/dt>\u003Cdd>\u003Cp>日本の地表付近における真夏快晴時の太陽光の強さを表す単位です。都産技研では校正用の標準電池セル等で光の強さを調整しています。\u003C/p>\u003C/dd>\u003C/dl>","\u003Cp>\u003Ca href=\"/service/search/sentan-h24-solar/\">ソーラーシミュレーター\u003C/a>\u003C/p>","03-5530-2660",{},{"errors":43,"messages":44,"list":45,"pageInfo":96},[],[],[46,66,73],{"topics_id":47,"ymd":8,"contents_type":9,"subject":48,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":49,"update_ymdhi":14,"topics_group_id":15,"slug":50,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":51,"office":52,"group":55,"description":56,"keywords":57,"articles_category":58,"thumbnail":59,"body":63,"references":18,"related_information":18,"contact_group":54,"contact_name":18,"contact_tel":64,"contact_mail":18,"contact_url":65},5591,"LED照射恒温器（食品技術センター）","2026-09-30T16:13:36+09:00","setsubi-2026-10-02",[9],{"key":53,"label":54},"7","食品技術センター",{"key":53,"label":54},"食品技術センターではLED照射恒温器を新しく導入し、10月より機器利用を開始しました。光安定性評価や包装材料評価、新素材評価など幅広い試験に活用できます。","食品,LED,光照射,変色・退色,風味劣化,賞味期限,棚持ち評価",{"key":31,"label":32},{"id":60,"url":61,"desc":36,"url_org":62},"5591_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1790752416/files/topics/5591_ext_1_0.jpg","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/5591_ext_1_0.jpg","\u003Cp>\u003Cstrong>食品技術センターではLED照射恒温器を新しく導入し、10月より機器利用を開始しました。\u003C/strong>\u003C/p>\u003Ch2>高照度LED照射と高精度温度制御による評価試験\u003C/h2>\u003Cp>LED照射恒温器は、最大25,000 lxの高照度LED照射と、恒温器としての高精度な温度制御機能を兼ね備えています。光照射時の温度上昇による影響を最小限に抑えながら試験を実施できるため、光による影響と温度による影響を切り分けた、より信頼性の高いデータを取得することが可能です。また、プログラム運転機能により、照度や温度を段階的に変化させながらの長期試験にも対応しています。食品、化粧品、医薬品等の光安定性評価をはじめ、包装材料の遮光性能評価や、新素材の光応答評価など、幅広い用途にご活用いただけます。\u003C/p>\u003Ch2>LED光源による光劣化試験の重要性\u003C/h2>\u003Cp>食品は光にさらされることで、脂質酸化による風味劣化、色素分解による変色・退色、さらにはビタミンの分解による栄養価の低下などが生じることが知られています。このような光劣化の評価には、従来、蛍光灯を光源とした試験が広く行われてきました。しかし近年、店舗や流通現場、家庭内の照明の多くがLEDへと移行しており、食品を取り巻く光環境も大きく変化しています。そのため、店頭保管時の品質変化を把握するための棚持ち評価や、実使用環境を反映した賞味期限設定を行うためには、LEDを光源とした光劣化試験が重要となっています。\u003C/p>\u003Ch2>装置の特徴\u003C/h2>\u003Cdiv class=\"article_2col is-rightMini\">\u003Cdiv class=\"article_2col_item\">\u003Cp>&nbsp;\u003C/p>\u003Ch3>LEDは5面設置、各LEDは20～100％無段階調光\u003C/h3>\u003Cp>底面を除く5面に白色LEDが設置されています。全側面から均一に光を照射できるため、立体的な食品や飲料、油脂製品のボトル、また複数段の棚に試料を設置する場合でも影が生じにくく、試料全体に光を当てることが可能です（図1）。さらにLEDの照度は20～100 ％の範囲で無段階に調整でき、最大25,000 lxまで設定可能です。実際の店舗照明環境の再現から、高照度条件による加速劣化試験まで、試験目的に応じてご利用いただけます。\u003C/p>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_2col_item\">\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:70%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/700;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261003_02.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"700\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図1 LED照射のイメージ図\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003C/div>\u003Ch3>10～50 ℃の精密な温度制御\u003C/h3>\u003Cp>冷蔵条件から常温、加速試験に適した高温条件まで幅広い温度設定が可能です。また、試料へ風が直接当たらない構造で、乾燥や品質変化への影響を軽減します。優れた制御技術により、高照度のLED照射時でも熱影響を最小限に抑え、光劣化試験を高い再現性で行うことができます。\u003C/p>\u003Ch3>ゆとりのある庫内容量 240ℓ\u003C/h3>\u003Cp>大型ボトルや背の高い容器も余裕をもって収納できる庫内容量を確保しています。また、網棚を5枚まで設置可能なため、同一条件下で複数の試料を同時に評価できます。\u003C/p>\u003Ch3>多彩なプログラム運転\u003C/h3>\u003Cp>プログラムは最大24ステップまで設定可能です。照度および温度を段階的に変化させることで、実環境を想定した昼夜サイクル試験等を実施できます。また、任意のタイミングでLED照射を0 ％に設定できるため、夜間の消灯状態の再現や、試験終了時刻が夜間となる試験にも対応します。\u003C/p>\u003Ch2>活用事例\u003C/h2>\u003Cp>試料として抹茶粉末およびオリーブオイルを使用した例をご紹介します。試料はアルミシャーレに入れ、照射区はガラスのフタをしてパラフィルムを巻き、遮光区はアルミのフタ、パラフィルムを巻いた上からアルミホイルで包んでLED照射恒温器内に静置しました。装置の設定は25 ℃、25,000 lxとし、色差計により試料の色の変化を調べました。\u003C/p>\u003Cp>その結果、抹茶粉末は5時間のLED照射によって緑味、黄味が減少し、明度が上昇しました。また、オリーブオイルは3日間のLED照射によって緑味、黄色味が減少しました（図2、図3）。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:90%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/257;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261003_03.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"257\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2 LED照射による抹茶粉末（左A,B）およびオリーブオイル（右C,D）の外観変化\u003C/strong>\u003Cbr>\u003Cstrong>（A：抹茶、遮光5時間後、B：抹茶、照射5時間後、C：オリーブオイル、遮光3日後、D：オリーブオイル、照射3日後）\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:85%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1000/435;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20261003_04.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"435\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3 LED照射に伴う抹茶パウダー（左）およびオリーブオイル（右）の色調変化のグラフ\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>","03-5256-9251",{},{"topics_id":7,"ymd":8,"contents_type":9,"subject":10,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":13,"update_ymdhi":14,"topics_group_id":15,"slug":16,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":67,"office":68,"group":69,"description":28,"keywords":29,"articles_category":70,"thumbnail":71,"body":38,"references":18,"related_information":39,"contact_group":27,"contact_name":18,"contact_tel":40,"contact_mail":18,"contact_url":72},[9],{"key":23,"label":24},{"key":26,"label":27},{"key":31,"label":32},{"id":34,"url":35,"desc":36,"url_org":37},{},{"topics_id":74,"ymd":75,"contents_type":9,"subject":76,"topics_flg":11,"open_flg":11,"regular_flg":12,"inst_ymdhi":77,"update_ymdhi":78,"topics_group_id":15,"slug":79,"group_nm":17,"group_description":18,"contents_type_cnt":11,"contents_type_nm":19,"contents_type_slug":20,"contents_type_parent_nm":20,"category_parent_id":20,"contents_type_ext_col_01":20,"contents_type_ext_col_02":20,"contents_type_ext_col_03":20,"contents_type_ext_col_04":20,"contents_type_ext_col_05":20,"contents_type_list":80,"office":81,"group":84,"description":85,"keywords":86,"articles_category":87,"thumbnail":88,"body":92,"references":18,"related_information":93,"contact_group":83,"contact_name":18,"contact_tel":94,"contact_mail":18,"contact_url":95},5324,"2026-06-15","加工機械の紹介（城東支所 試作加工・評価）","2026-06-12T11:44:14+09:00","2026-06-15T09:40:59+09:00","setsubi-2026-06-02",[9],{"key":82,"label":83},"4","城東支所",{},"2025年11月4日に事業を再開した城東支所では、製品企画・試作から材料・製品評価までの総合的なものづくり支援を行っています。その中でも設計・試作はデジタル化を行うことで、製品加工の効率化を目指しています。また、デジタル技術の活用支援を目指して機器を新たに整備しました。これらの取り組みを通じて、MX（マシニング・トランスフォーメーション）の推進を図っています。","同時5軸マシニングセンタ,MX,マシニング・トランスフォーメーション,デジタルツイン,加工モニタリング,工程集約,省人化,加工準備時間の短縮,フライス盤,旋盤,切断機械,ボール盤",{"key":31,"label":32},{"id":89,"url":90,"desc":36,"url_org":91},"5324_ext_01_0","https://atch.iri-tokyo.jp/v=1781232254/files/topics/5324_ext_1_0.jpg","https://atch.iri-tokyo.jp/files/topics/5324_ext_1_0.jpg","\u003Cp>\u003Cstrong>2025年11月4日に事業を再開した城東支所では、製品企画・設計・試作から材料・製品評価までの総合的なものづくり支援を行っています。なかでも設計・試作の段階でデジタル技術を活用することは、製品加工の効率化に大きく寄与します。そこで、それらデジタル技術を活用できるフライス盤や旋盤といった加工機を導入しました。また、材料に切断や穴あけ加工等に用いる汎用機器を新たに整備しました。これらの取り組みを通じて、MX（マシニング・トランスフォーメーション）の推進を図っています。\u003C/strong>\u003Cbr>\u003Cstrong>これらは、主に樹脂・金属・機械部品、金型の試作や追加工、開発した材料や工具の評価（工具寿命、表面粗さ、切削抵抗など）などを行う企業にご活用いただけます。本記事では、機器の特徴と活用方法をご紹介します。\u003C/strong>\u003C/p>\u003Ch2>工作機械の加工・稼働監視システム\u003C/h2>\u003Cp>中小企業におけるDX推進を支援するため、工作機械の稼働監視システムを整備しました。本システムは、各種加工機の電流値を解析することで、稼働状況（加工中、アイドリング中、停止中）を分析・集計するものです。また、加工機の稼働状況時間を集計・分析する加工機稼働モニタリングシステムを整備しました。工場でストップウォッチを用いて行っていた工程時間計測を、自動で実施することが可能です（図1）。\u003Cbr>これまで実際に目で見て把握する必要があった設備の稼働状況や工程時間をデータとして取得・蓄積できるため、機械の停止時間などのロスの可視化、工程改善の検討に活用することが可能です。\u003Cbr>さらに、各種加工機に振動センサを取り付け、びびり振動などの加工状態を解析する加工モニタを設置しました（図2）。仕上がりを待たずに加工の状態を検知できるため、不良加工の削減が期待できます。\u003Cbr>加工モニタは、マシニングセンタ、半自動旋盤・NCフライス盤・普通旋盤に設置しています。解析結果は65インチモニターに表示され、各機器の稼働状況や稼働率を一目で把握することができます（図3）。この稼働監視システムを用いて、中小企業におけるDXを見据えた実証・実験に取り組んでいきます。\u003C/p>\u003Cp>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/675;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_05.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"675\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図1　各加工機の状態を時間集計した結果\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cp>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/645;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_06.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"645\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図2　加工モニタ（異常加工）\u003C/strong>\u003Cbr>中段の赤い表示が異常加工状態を示しています。\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Cp>&nbsp;\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/676;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_04.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"676\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図3　65インチモニターに表示される各加工機の状態\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>同時5軸マシニングセンタ\u003C/h2>\u003Cp>マシニングセンタとは、自動で工具を交換する機能を搭載したNCフライス盤のことです。複数の工具を切り替えながら、形状加工から穴あけまでの工程を自動で行えます。また、ドリルやエンドミルなどの工具を回転させて材料を削ることもできます。\u003Cbr>今回導入したマシニングセンタは、同時5軸マシニングセンタ（図4）です。上下・左右・前後に加え、回したり傾けたりしながら加工することが可能です。3軸加工機としても利用可能で、回転テーブルを備えているため、バイス（治具）に固定された材料の底面以外の面を加工することも可能です。また、主に加工関連商品の加工性能試験、複雑形状の部品・治具等の試作ができます。\u003Cbr>本機は、デジタルツイン（デジタル上で実物と同じ状態を再現したもの）に対応した高度なCAM（コンピュータ支援製造）と連携ができます。また、制御装置に搭載された対話式プログラミング機能により、表形式で数値を入力するだけで、簡易的なプログラム加工が可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/945;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_01.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"945\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図4　同時5軸マシニングセンタ\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>NCフライス盤\u003C/h2>\u003Cp>NCフライス盤（図5）は、ドリルやエンドミルと呼ばれる回転工具を用いて、テーブルに固定した材料を前後左右に動かし切削する機械です。手動操作による平面加工、側面加工、穴あけ加工に対応しています。また、対話式プログラムを備えており、手動では加工が難しい円形（ポケット、島残し）の加工も、円弧モード、ポケットモード、島残しモードなどを活用し、加工方法や条件などの情報を画面に従い入力することで自動加工を行うことができます。樹脂・金属・機械部品、金型などの製作に活用されているほか、CAMなどで作成したプログラムの外部入力にも対応しており、工具交換を必要としない自動加工が可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:75%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/1048;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_09.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"1048\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図5　NCフライス盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>半自動旋盤\u003C/h2>\u003Cp>半自動旋盤（図6）は、材料を回転させながらバイト（刃物）で削る機械です。外径加工、内径加工、溝加工、ねじ加工などに対応しており、円柱形状やパイプ形状の部品加工に適しています。手動による加工だけでなく対話式プログラムに対応しており、加工形状、加工方法、加工条件などの情報を画面に従い入力することで、プログラムを自動作成し、手動では手間のかかる加工（サイクル加工）や難易度の高い加工（倣い加工）を自動化できます。また、CAMなどで作成したプログラムの外部入力についても、自動加工が可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/800;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_08.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"800\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図6　半自動旋盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch2>汎用機器\u003C/h2>\u003Ch3>普通旋盤\u003C/h3>\u003Cp>普通旋盤（図7）は、材料を回転させ、その回転する材料にバイトを当てて削る機械です。外径加工、内径加工、溝加工、ねじ加工などが可能であり、シャフト、フランジ、リングなど円柱形状やパイプ形状の部品加工が行えます。ただし、手動による加工のため円弧形状や自由曲線の加工には適していないという特性があります。\u003Cbr>この加工機の送り機構は人力で操作する構造であり、加工時に発生する振動や力をダイレクトに操作部で感じることができます。そのため、作業者の技能や感覚を加工品質に直接反映することが可能です。\u003C/p>\u003Cfigure class=\"image image-style-align-center image_resized\" style=\"width:80%;\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:1200/800;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_07.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"800\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図7　普通旋盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003Ch3>\u003Cbr>その他の機器\u003C/h3>\u003Cp>そのほか、材料の切断を行うコンターマシン（図8）、弓のこ盤（図9）、マイクロカッタ（図10）や穴あけ加工を行うボール盤（図11）、タッピングボール盤（図12）、端面処理などができるグラインダ（図13）なども整備しています。\u003C/p>\u003Cdiv class=\"article_3col\">\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/900;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_10.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"900\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図8　コンターマシン\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/900;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_11.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"900\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図9　弓のこ盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/900;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_12_2.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"900\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図10　マイクロカッタ\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col\">\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/900;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_13.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"900\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図11　ボール盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:533/800;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_14.jpg\" alt=\"\" width=\"533\" height=\"800\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図12　タッピングボール盤\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003Cdiv class=\"article_3col_item\">\u003Cfigure class=\"image\">\u003Cimg style=\"aspect-ratio:600/900;\" src=\"https://atch.iri-tokyo.jp/files/user/attachment/2026/management_planning_office/tirinews/fig_20260602_15.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"900\">\u003Cfigcaption>\u003Cstrong>図13　グラインダ\u003C/strong>\u003C/figcaption>\u003C/figure>\u003C/div>\u003C/div>","\u003Cp>\u003Ca href=\"/about/organization/joto/\">城東支所\u003C/a>\u003C/p>","03-5680-4632",{},{"totalCnt":97,"perPage":98,"totalPageCnt":99,"pageNo":11,"firstIndex":11,"lastIndex":98,"path":100,"param":101,"startPageNo":11,"endPageNo":102},69,3,23,"/rcms-api/36/tirinews_list","?filter=articles_category+%3D+%22equipment%22&cnt=3&data_format=json",6,1790867534377]