Microsoft PowerPoint - 第1回 騒音・振動Q&A.ppt
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- みりあ いとえ
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1 第 1 回騒音 振動勉強会 ( 社 ) 静岡県計量協会環境計量証明部会技術グループ第 3 委員会 騒音測定時の留意点 騒音の測定は 精度の良い測定器を用いることは勿論のこと 測定者が騒音を測定する場合 いかに精度を保つか 正確に測るかの心構えが重要である 測定者の感覚がそのまま騒音測定値に反映され 誤差が大きく含まれる結果となることもある 騒音は全く目に見えない この目に見えないものを量として表わすために 騒音計を用いるわけであるが 音波がマイクロホンに到達して 電気信号に変換されるまでのいわゆる音波の伝搬によって生じる変動 測定者の技術に伴って生じる誤差 測定器誤差を念頭に置いた測定方法の配慮をしなければならない ここでは 騒音測定 特に問題となる防風スクリーンの使用方法 マイクロホン延長コード 測定環境条件 騒音計設置方法による測定値の差等測定者が専門家として理解しておかないといけないことなどについて記述する 防風スクリーン 1
2 防風スクリーン 風によってマイクロホン近傍で発生する雑音を軽減するため用いる 理想は マイクロホンに装着しても音響的に何ら変化を与えず かつ大幅な風雑音の減少効果を有するもの 一般的な防風スクリーンは 騒音測定時に容易に脱着し マイクロホンのチリやゴミに対する保護と 物理的な衝撃の軽減が可能な汎用形 ( ほとんどの場合球状のウレタンフォーム製 ) 防風スクリーンの性能 ある程度の風雑音減少効果を保つこと 騒音計への装脱着が容易であること 騒音計とのデザイン上のバランスがよいこと 防風スクリーンの風雑音減少効果とは マイクロホンに直接風が当たった時 その近傍で発生する雑音のレベルと 防風スクリーンをマイクロホンに装着したときに発生する雑音レベルの差で表わされる 風雑音減少効果は 防風スクリーンの大きさに左右されることが判っており スクリーンの直径が 2 倍になるとほぼ 6dB 効果は上昇する 使用上の留意点 1 防風スクリーンは 風があるとき風の影響を軽減し 目的とする音を測れるようにするものである しかし 風がある場合 防風スクリーンをマイクロホンに装着すれば風の影響が完全に無視できるというものではない 例として 風速 10m/s のところにマイクロホンを置いた場合風により発生する雑音が 90dB(A) あったとする この場合 防風スクリーンを使用しないときには 測定対象とする音のレベルは 約 100dB(A) 程度でなければ正確な値は得られない 一方 防風スクリーンを付けたとすると 風雑音は 60dB(A) となり 約 70dB(A) 以上の音が測れるようになる つまり 騒音測定時の風速により 測定できる騒音レベルの範囲は変化し 防風スクリーンを付けることにより その測定範囲が広くなることを意味している 一般的に測定時の風速は 5m/s 以下が望ましい 2
3 使用上の留意点 2 マイクロホンコード長と測定値 使用上の留意点 1 騒音計を使用する場合 常に騒音計本体とマイクロホンが一体になったままで測定するとは限らない 例として騒音の距離減衰特性の調査壁や塀による音の減衰特性の調査マイクロホン延長コードを用いて測定者が騒音計本体を多数集合させ 集中管理することにより人的 経済的 さらに読み取り精度を向上させることに有利となる マイクロホン延長コードを用いるとコード長さが影響し 特に高い周波数で減衰が生じることがある マイクロホン延長コードは各騒音計メーカが標準品として提供しているものの場合 その長さによる減衰特性が明確になっている 3
4 使用上の留意点 メートル以上の長さになった場合は減衰に注意する 100 メートル長の場合 4000Hz では約 4 デシベル 8000Hz では約 10 デシベル減衰するものがあるとの報告もある このような延長コードを用いた場合 低い周波数成分が主成分の音源 ( 例えば打撃音 ) の測定や交通騒音のような測定ではほとんど問題がないものの周波数分析を行う時は注意をしなければならない いずれにしても 100 メートル以上のマイクロホン延長コードを用いる測定を行う場合 メーカに問い合わせて確認をするくらいの配慮が必要 使用上の留意点 3 騒音の測定には検定に合格した特定計量器を用いるが計量証明を行うに当たり延長コードの使用に関して制限がある 検定対象より長い延長コードを使用した場合は 検定対象外となり計量証明には使用できない 使用上の留意点 4 この欄を確認 4
5 環境の温度 湿度による測定誤差 温度 湿度に関する留意点 1 多くの一般的な測定では マイクロホンの温度係数は非常に小さいので無視できるが極端な温度環境では影響を受ける 日常の測定ではありうる湿度においても測定に大きな誤差を生じる可能性がある メーカーの湿度に対する仕様に注意しなければならない ( 取扱説明書の仕様を参照 ) より安定した状態で騒音計を使用するには定期的に検査を受ける事が望ましい 温度 湿度に関する留意点 2 急激な温度 湿度の変化のある環境 例えば梅雨 夏期の屋外から内へ移動した場合 冬場の寒冷環境から暖房の効いた室内へ移動した場合など 結露が生じマイクロホンおよび測定器全体に良くない このような環境下では騒音計はキャリングケースに入れ移動し 少しの時間放置 (30 分程度 ) したり マイクロホン部はデシケータや専用ケースに入れて持運ぶなどの配慮が必要である 5
6 騒音測定に関する Q&A 書籍 インターネットからいろいろな測定士が疑問に感じた質問を集めた Q&A 1 Q1 特定工場にある特定施設以外の施設から発生する騒音は 騒音規制法の規制基準が適用されるのか A1 工場騒音の規制は施設単位でなく工場単位で行われる 施設単位でなく工場単位でとらえる理由は 住民の立場から見ると 工場の外側に伝わってくる騒音が問是になるからである このように 工場騒音の規制は工場単位で行われるので 特定施設以外の施設に係るものも含めて 特定工場等から発生する騒音が適用の対象となる Q&A 2 Q2 騒音規制法の規制基準が適用されない工場 事業場から発生する騒音について 何らかの基準はあるのか A2 騒音規制法では 各都道府県知事が指定した地域内において特定施設を設置している工場 事業場に係る騒音を対象としているので 特定工場等以外の事業場や規制基準の設定されていない地域に立地している事業場については騒音規制法は適用されない ただし 各自治体で独自に定めている条例は 騒音規制法が適用されない工場 事業場についても規制の対象としている場合がある 6
7 Q&A 3 Q3 敷地境界線上に塀や建屋の壁体があるために測定地点を設置できない場合に どこで測定をおこなうべきか A3 生活環境保全の立場から 住居に最も近く騒音が最も大きい場所で測定を行うことが原則となる このことから塀がある場合の測定地点は 可能であれば塀の上方に設置する 塀の上方に測定点を設置できない場合や建屋の壁体がある場合には 壁から住居の側に1m 以上離れた所で 高さ1.2~1.5mに測定点を設け 騒音発生施設と測定点の距離から敷地境界線上の騒音を推定する方法が妥当である Q&A 4 Q4 工場の屋上から出ている騒音に対して隣接するマンションの住人から苦情が発生した場合に 測定地点をどこにすべきか A4 騒音の測定は一般的に地上 1.2~1.5mの高さで行うが 発生源と問題となっている受音点の位置及び高さの関係を考慮し 生活環境保全の観点から事例ごとに合理的に判断する必要がある この場合の測定地点は 敷地境界線上の1.2~1.5mの地点よりも 苦情が発生している所と同じ高さに設定するのが合理的である Q&A 5 Q4 工場の屋上から出ている騒音に対して隣接するマンションの住人から苦情が発生した場合に 測定地点をどこにすべきか A4 騒音の測定は一般的に地上 1.2~1.5mの高さで行うが 発生源と問題となっている受音点の位置及び高さの関係を考慮し 生活環境保全の観点から事例ごとに合理的に判断する必要がある この場合の測定地点は 敷地境界線上の1.2~1.5mの地点よりも 苦情が発生している所と同じ高さに設定するのが合理的である 7
8 Q&A 6 Q6 騒音に係る環境基準の評価を目的として騒音の測定を行う場合 測定場所 季節 時間によっては除外すべき音の影響が大きくなり多大の労力を必要とすることが考えられる 除外音 異常音の処理はどのようにするべきか Q&A 6 A6 我が国においては 環境基準 規制基準等いずれも対象音源ごとにその基準値が定められており 他の音を除外して測定することが原則である 最も望ましい騒音の測定方法は測定地点に常時測定者を配置し 除外音処理機能 ( バックイレース ) を備えた騒音計を使用すると同時にレベルレコーダーに全測定時間帯のレベルを記録しつつ 解析時間内における実測時間毎の等価騒音レベルを測定し 除外した音の種類及びその発生時刻を記述することである しかしながら この方法は短時間の測定では可能でも長時間の場合 質問にあるように多くの人員を必要とし 結果コストアップとなり現実的ではない 最新の騒音計は指定時間毎の等価騒音レベルと最大値 最小値 時間率騒音レベルを演算できる機能を持ち かつ実音モニターも可能なものもある Q&A 6 A6 等価騒音レベルは短い測定時間になるほど瞬時的に発生する大きなレベルに影響されることから 例えば測定時間を60 秒間隔としてその間の等価騒音レベル 最大値 時間率騒音レベルを全て演算 メモリーしておき 測定終了後 それぞれの値を出力 その結果 60 秒間のレベル最大値 時間率騒音レベル90% レンジ上端値 さらには等価騒音レベルの値がその時間の前後の実測時間に対し極端に大きなレベル ( 例えば 10dB 以上 ) 特に最大値が10dB 以上大きな場合は何らかの突発的な音が混入しているとみなし 削除した後 残りの時間毎のレベルを用いて等価騒音レベルを算出することが望ましい また 実音モニター機能を備えている測定装置を用いる場合 突発音が発生したと思われ 削除すべき時間帯における音を再生聴取し上述の演算値と照合しつつ削除すべきか否かの判断をすれば更に測定精度が向上する なお この場合も除外音の種類とその発生時刻 ( 間 ) を明記しておくべきである 8
9 Q&A 7 Q7 騒音の測定を行う際に 原則として建物等の反射物から 3.5m 以上離れて測定することになっているが 住宅密集地帯でその距離が確保されない場合にはどのようにすべきか A7 JIS 等には 屋外での測定点は壁等の反射面から3.5m 以上離れることが望ましい旨記述している これは反射面が音のレベルの増加や干渉等により 騒音測定値に不安定な要因として影響をすることを最大限避けることを目的としたものである しかしながら 実際には反射面からそれだけの距離を取って測定できることが 不可能な場所が多いことも事実である このような場所においては 測定点と反射面 ( 物 ) との距離や反射物の大きさを明記した上で 敷地境界線上等で測定を行う Q&A 8 Q8 測定値が規制基準を満足しているか否かを判定する場合 測定器の検定公差をどのように扱うか? A8 測定器の検定公差を考慮した測定は 一般には行わない 検定公差は騒音計の検定時における最大の器差を定めているものであり 検定に合格した騒音計が常に検定公差の器差があるというものではないからである Q&A 9 Q9 騒音計がフィールド測定中に 定格の温湿度測定可能条件から少しはずれてしまった場合 どのような対策をとればよいのか? A9 JISで規定されている騒音計の使用温湿度範囲は -10 ~50 90% 以下となっている 温度による器差の変化が0.5dB 以上ある場合には補正値を取扱説明書に記載することになっている しかし 補正が必要な性能では測定者の利便性に問題が生じるため 現実にこの範囲で補正が必要な騒音計は 実在していない 9
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騒音 振動測定 Q&A 集 平成 21 年 3 月 社団法人日本環境測定分析協会 騒音 振動技術委員会 -1 - -2 - はじめに 社団法人日本環境測定分析協会騒音 振動技術委員会では 常に会員の皆様へのサービス第一を念頭に活動しております サービスとしましてこれまでに騒音 振動 低周波音の基礎理論の解説 測定器の管理方法及び測定の実習 低周波音問題対応の解説などを行ってきました この度は法令 規格
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(2) 測量器機の性能差による誤差につい (1) 多角 ( 混合 ) 測量における誤差について,(2) 測量器機の性能差による誤差につい, (3) 多角 ( 混合 ) 測量の計算方式による誤差について,(4) 多角 ( 混合 ) 測量における相対誤差についてのなかの (2) です 現在, 境界測量に使われている測量器機はトータルステーション (TS) と言いまして距離と角度を同じ器機で測定出来るものです,
θ の中心 次に 開口直上部分等から開口部の中心線までの距離 :( 垂直距離 ) ( 上図参照 ) を求めます. この を で割った値 = = θ θ の値が大きいほど採光に有利 上式が 採光関係比率 となります. 採光関係比率というのは, 水平距離 : が大きくなるほど大きくなり, 垂直距離 :
05-2. 採光計算 の解説 ( 令 20 条 ) 数年後... 日当たりいいな なんか建っちゃったムカツク 図 A 図 B 上の図を見てください. ある建物が建っていて ( 図 A), 数年後, 建物の南側にビルが建ってしまったとしましょう ( 図 B). その場合, の大きさ, 位置は変わりませんが日当たりは明らかに図 B の方が悪くなりますね. これを基準法的に 有効採光面積 が小さくなったと考えます.
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フィードバック ~ 様々な電子回路の性質 ~ 実験 (1) 目的実験 (1) では 非反転増幅器の増幅率や位相差が 回路を構成する抵抗値や入力信号の周波数によってどのように変わるのかを調べる 実験方法 図 1 のような自由振動回路を組み オペアンプの + 入力端子を接地したときの出力電圧 が 0 となるように半固定抵抗器を調整する ( ゼロ点調整のため ) 図 1 非反転増幅器 2010 年度版物理工学実験法
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数値計算入門 武尾英哉. 離散数学と数値計算 数学的解法の中には理論計算では求められないものもある. 例えば, 定積分は, まずは積分 ( 被積分関数の原始関数をみつけること できなければ値を得ることはできない. また, ある関数の所定の値における微分値を得るには, まずその関数の微分ができなければならない. さらに代数方程式の解を得るためには, 解析的に代数方程式を解く必要がある. ところが, これらは必ずしも解析的に導けるとは限らない.
と 測定を繰り返した時のばらつき の和が 全体のばらつき () に対して どれくらいの割合となるかがわかり 測定システムを評価することができる MSA 第 4 版スタディガイド ジャパン プレクサス (010)p.104 では % GRR の値が10% 未満であれば 一般に受容れられる測定システムと
.5 Gage R&R による解析.5.1 Gage R&Rとは Gage R&R(Gage Repeatability and Reproducibility ) とは 測定システム分析 (MSA: Measurement System Analysis) ともいわれ 測定プロセスを管理または審査するための手法である MSAでは ばらつきの大きさを 変動 という尺度で表し 測定システムのどこに原因があるのか
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計測コラム emm182 号用 計測に関するよくある質問から - 第 9 回パワースペクトル密度の計算方法 当計測コラムでは 当社お客様相談室によくお問い合わせいただくご質問をとりあげ 回答内容をご紹介しています 今回は FFT 解析により得られたパワースペクトルからパワースペクトル密度 (PSD) を計算する方法をご紹介します ランダム信号などの周期的ではない信号 ( 連続スペクトルをもつ信号 )
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DEQX 設定術 -SP 較正 Page1/8 Measure Speakers Configure Measure Room ( スピーカーの較正 ) キャリブレイト スピーカー DEQX 設定 4 つのステップ ( ) の 2 番目です 測定データーから部屋の影響を除去し スピーカーの補正データーを作り出す工程です 補正データーはスピーカーから固有のクセを取り除き 特性を改善して性能を向上します
(3) E-I 特性の傾きが出力コンダクタンス である 添え字 は utput( 出力 ) を意味する (4) E-BE 特性の傾きが電圧帰還率 r である 添え字 r は rrs( 逆 ) を表す 定数の値は, トランジスタの種類によって異なるばかりでなく, 同一のトランジスタでも,I, E, 周
トランジスタ増幅回路設計入門 pyrgt y Km Ksaka 005..06. 等価回路についてトランジスタの動作は図 のように非線形なので, その動作を簡単な数式で表すことができない しかし, アナログ信号を扱う回路では, 特性グラフのの直線部分に動作点を置くので線形のパラメータにより, その動作を簡単な数式 ( 一次式 ) で表すことができる 図. パラメータトランジスタの各静特性の直線部分の傾きを数値として特性を表したものが
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5.3 音声を加工してみよう! 5.3. 音声を加工してみよう! 129 この節では 図 5.11 の音声 あ の離散化された波 (x n ) のグラフおよび図 5.12 の音声 あ の離散フーリエ変換 ( 周波数スペクトル密度 ) の絶対値 ( X k ) のグラフを基準に 離散フーリエ変換および離散フーリエ積分を使って この離散化された波の検証や加工を行なってみましよう 6 図 5.11: 音声
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RMS(Root Mean Square value 実効値 ) 実効値は AC の電圧と電流両方の値を規定する 最も一般的で便利な値です AC 波形の実効値はその波形から得られる パワーのレベルを示すものであり AC 信号の最も重要な属性となります 実効値の計算は AC の電流波形と それによって
入門書 最近の数多くの AC 電源アプリケーションに伴う複雑な電流 / 電圧波形のため さまざまな測定上の課題が発生しています このような問題に対処する場合 基本的な測定 使用される用語 それらの関係について理解することが重要になります このアプリケーションノートではパワー測定の基本的な考え方やパワー測定において重要な 以下の用語の明確に定義します RMS(Root Mean Square value
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端子正定電圧電源 概要 は Io=mA の 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および.V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 ma max. 出力電圧精度 V O ±.% 高リップルリジェクション セラミックコンデンサ対応 過電流保護機能内蔵 サーマルシャットダウン回路内蔵 電圧ランク V,.V,
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加振装置の性能に関する検証方法 Verification Method of Vibratory Apparatus DC-X011-2012 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法 ( 光学式 ) 発行 一般社団法人カメラ映像機器工業会 Camera & Imaging Products Association 目 次 1. まえがき ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Committing to the future testo 350 C O NO NO HS HC ダストフィルターは簡単に交換 ワンタッチでコントロールユニットの装着 排ガス測定ボックス背面には開口部が ありメンテナンスが容易 蓋を外した状態 コントロールユニットは裏返しでも装着 可能 輸送時の衝撃から保護 ドレンタンクがついているので 長時間 測定でも安心 コントロールユニットの接続部分 現場でのさまざまな使用環境に対応
2) 環境騒音 事業実施区域周囲における環境騒音の測定結果は, 表 に示すとおりであり, 測定地点は図 に示すとおりである 表 環境騒音の測定結果 番号 地点名 環境基準時間測定結果 (db) 環境類型区分区分平日休日基準 A 榎田 1 丁目 C
(3) 騒音 1) 道路交通騒音 事業実施区域周囲における道路交通騒音の測定結果は, 表 4.1.1-21 に示すとおりであ り, 測定地点は図 4.1.1-10 に示すとおりである 道路交通騒音が環境基準値を上回っている地点は, 一般国道 3 号, 福岡空港線, 檜原比 恵線及び上牟田清水線 2 号線の交通量の多い幹線道路に出現している 表 4.1.1-21 道路交通騒音の測定結果 番号路線名測定地点の住所車線数
線形システム応答 Linear System response
画質が異なる画像例 コントラスト劣 コントラスト優 コントラスト普 鮮鋭性 普 鮮鋭性 優 鮮鋭性 劣 粒状性 普 粒状性 劣 粒状性 優 医用画像の画質 コントラスト, 鮮鋭性, 粒状性の要因が互いに密接に関わり合って形成されている. 比 鮮鋭性 コントラスト 反 反 粒状性 増感紙 - フィルム系での 3 要因の関係 ディジタル画像処理系でもおよそ成り立つ WS u MTFu 画質に影響する因子
テレコンバージョンレンズの原理 ( リアコンバーター ) レンズの焦点距離を伸ばす方法として テレコンバージョンレンズ ( テレコンバーター ; 略して テレコン ) を入れる方法があります これには二つのタイプがあって 一つはレンズとカメラ本体の間に入れるタイプ ( リアコンバーター ) もう一つ
テレコンバージョンレンズの原理 ( リアコンバーター ) レンズの焦点距離を伸ばす方法として テレコンバージョンレンズ ( テレコンバーター ; 略して テレコン ) を入れる方法があります これには二つのタイプがあって 一つはレンズとカメラ本体の間に入れるタイプ ( リアコンバーター ) もう一つはレンズの前に取り付けるタイプ ( フロントコンバーター ) です 以前 フロントコンバーターについて書いたことがありました
つがる市小形風力発電 (20kW 未満 ) 設備建設に関するガイドライン 平成 29 年 11 月 15 日公表 1 目的本ガイドラインは つがる市 ( 以下 市 という ) において小形風力発電 (20kW 未満 ) 設備及び設備建設に伴う送電線等の付帯設備 ( 以下 小形風力発電設備等 という
つがる市小形風力発電 (20kW 未満 ) 設備建設に関するガイドライン 平成 29 年 11 月 15 日公表 1 目的本ガイドラインは つがる市 ( 以下 市 という ) において小形風力発電 (20kW 未満 ) 設備及び設備建設に伴う送電線等の付帯設備 ( 以下 小形風力発電設備等 という ) の建設 ( ただし 自家用かつ高さ10m 以下のものは除く ) にあたって つがる市民の安全 安心
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1 リアルタイム伝搬測定にもとづく MIMO 固有モード間相関解析 Correlation Analysis of MIMO Eigenmodes Based on Real-Time Channel Measurement 水谷慶阪口啓高田潤一荒木純道 Kei Mizutani Kei Sakaguchi Jun-ichi Takada Kiyomichi Araki 東京工業大学 発表内容 研究背景
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Acceleration / G 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Damping : 1. Period / s XY.1.1 1. 6533 283 3333 423 155 15 (X) 26.12 Hz 15 12 (Y) 28.32 Hz (Z) 43.98 Hz GS Yuasa Technical Report 211 年 6 月 第8巻 水平方向 X_3G 1.7e+7
Kumamoto University Center for Multimedia and Information Technologies Lab. 熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI 宮崎県美郷
熊本大学アプリケーション実験 ~ 実環境における無線 LAN 受信電波強度を用いた位置推定手法の検討 ~ InKIAI プロジェクト @ 宮崎県美郷町 熊本大学副島慶人川村諒 1 実験の目的 従来 信号の受信電波強度 (RSSI:RecevedSgnal StrengthIndcator) により 対象の位置を推定する手法として 無線 LAN の AP(AccessPont) から受信する信号の減衰量をもとに位置を推定する手法が多く検討されている
(Microsoft PowerPoint - M83R \222\264\211\271\224g\224Z\223x\214v\216\221\227\277.ppt [\214\335\212\267\203\202\201[\203h])
超音波濃度計 UAM-4 MKⅡ AM1S AC-F5/AM1P AE4G 図書番号 :M83R1-0074 超音波工業株式会社 1. 超音波濃度計とは 超音波濃度計とは 超音波の減衰を利用して 液体中の含有物や浮遊物などの濃度を測定する計測器です 光やレーザ方式が不得意とする高濃度の測定にも優れており それらを用いるより安価であることから汎用性に優れています 低濃度から高濃度まで広い測定レンジを持っているため
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I/O SN 1A RoHS CPU DC AC DC AC 52017mm3.5g I/O NY 2,500 V rms RoHS PLC SN - A 100 B F SN A AC D DC 100 100VAC 200 200VAC 12/24 12/24VDC AC B DC B AC AC 100VAC F DC 252 2 ma rms SN 1A SN - 12 D 01 HZ C
新事業分野提案資料 AED(自動体外式除細動器) 提案書
エコミスト冷却効果測定結果資料 ( エコミスト SS エコミスト FS 他 ) 平成 23 年 3 月 株式会社イマギイレ 1 エコミスト SS 冷却効果測定結果 エコミスト SS( システムタイプ ) を自社整備工場に設置し 夏期の冷却効果 = 気温低減効果を任意の条件下で実測した結果を示したものです 2 エコミスト SS 冷却効果 ( 大宮工場デモ機 : 測定概要 ) 測定期間 :2009 年
株式会社イマダロードセル LMU/LU/ZD シリーズ ロードセル LMU/LU/ZD シリーズ 小型 軽量で狭いスペースにも対応 センサー両端にねじ留め可能で 設備への組み込み サンプルの固定が容易 表示器 ZT シリーズと組み合わせて使用します P.3 をご参照ください 型式 超小型 :LMU
ロードセル LMU/LU/ZD シリーズ 小型 軽量で狭いスペースにも対応 センサー両端にねじ留め可能で 設備への組み込み サンプルの固定が容易 表示器 ZT シリーズと組み合わせて使用します P.3 をご参照ください 型式 超小型 :LMU シリーズ 小型 :LU シリーズ 高荷重型 :ZD 最大荷重値 50N~500N 50N~2000N 1000N~20kN 力の方向 圧縮 引張両用 圧縮 引張両用
形式 :AER 直流出力付リミッタラーム AE UNIT シリーズ 測温抵抗体リミッタラーム主な機能と特長 直流出力付プラグイン形の上下限警報器 リニアライズ バーンアウト ( 断線時出力振切れ ) 付 定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は 200Ω まで可能 サムロータリスイッチ
直流出力付リミッタラーム AE UNIT シリーズ 測温抵抗体リミッタラーム主な機能と特長 直流出力付プラグイン形の上下限警報器 リニアライズ バーンアウト ( 断線時出力振切れ ) 付 定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は 200Ω まで可能 サムロータリスイッチ設定方式 ( 最小桁 1%) 警報時のリレー励磁 非励磁が選択可能 出力接点はトランスファ形 (c 接点 ) リレー接点は
ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝
ダンゴムシの 交替性転向反応に 関する研究 3A15 今野直輝 1. 研究の動機 ダンゴムシには 右に曲がった後は左に 左に曲がった後は右に曲がる という交替性転向反応という習性がある 数多くの生物において この習性は見受けられるのだが なかでもダンゴムシやその仲間のワラジムシは その行動が特に顕著であるとして有名である そのため図 1のような道をダンゴムシに歩かせると 前の突き当りでどちらの方向に曲がったかを見ることによって
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1 RJ45 プラグ付の Cat.7 と表記されたパッチコードが販売されておりますが これについて教えてください これは Cat.7 の性能はあるのでしょうか カテゴリ 7 性能を満足するプラグは 一般的に TERA GG45 ARJ45 コネクタであり よって Cat.7 と表記された RJ45 プラグ付コードは カテゴリ 7 の性能を満足しておりません 規格的には カテゴリ 7 に適合したコードと明記するためには
強度のメカニズム コンクリートは 骨材同士をセメントペーストで結合したものです したがって コンクリート強度は セメントペーストの接着力に支配されます セメントペーストの接着力は 水セメント比 (W/C 質量比 ) によって決められます 水セメント比が小さいほど 高濃度のセメントペーストとなり 接着
コンクリートの強度 コンクリートの最も重要な特性は強度です ここでは まず コンクリート強度の基本的特性について解説し 次に 呼び強度および配合強度がどのように設定されるか について説明します 強度のメカニズム 強度の影響要因 強度性状 構造物の強度と供試体強度 配合 ( 調合 ) 強度と呼び強度の算定 材料強度のばらつき 配合強度の設定 呼び強度の割増し 構造体強度補正値 舞鶴市および周辺部における構造体強度補正値
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振動分析計 VA-12 を用いた精密診断事例 リオン株式会社 振動分析計 VA-12 を用いた精密診断事例を紹介します 振動分析計 VA-12 は 振動計と高機能 FFT アナライザが一体となったハンディタイプの測定器です 振動計として使用する場合は加速度 速度 変位の同時計測 FFT アナライザとして使用する場合は 3200 ライン分解能 20kHz の連続リアルタイム分析が可能です また カラー液晶に日本語表示がされます
形式 :KAPU プラグイン形 FA 用変換器 K UNIT シリーズ アナログパルス変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 直流入力信号を単位パルス信号に変換 オープンコレクタ 5V 電圧パルス リレー接点出力を用意 出力周波数レンジは前面から可変 ドロップアウトは前面から可変 耐電圧 20
プラグイン形 FA 用変換器 K UNIT シリーズ アナログパルス変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 直流入力信号を単位パルス信号に変換 オープンコレクタ 5V 電圧パルス リレー接点出力を用意 出力周波数レンジは前面から可変 ドロップアウトは前面から可変 耐電圧 2000V AC 密着取付可能 9012345678 ABCDEF SPAN ZERO CUTOUT CUTOUT ADJ.
機器仕様構造 : プラグイン構造接続方式 入出力信号 供給電源 :M3.5 ねじ端子接続 ( 締付トルク 0.8N m) NestBus RUN 接点出力 : コネクタ形ユーロ端子台 ( 適用電線サイズ :0.2~2.5mm 2 剥離長 7mm) 端子ねじ材質 : 鉄にクロメート処理ハウジング材質
形式 :SML スーパー M UNIT シリーズ リモート入出力ユニット (NestBus 用 ) 主な機能と特長 NestBus 接続用のリモート入出力ユニット 分散設置 増設が簡単なオールインワン構造 伝送路はより対線 伝送端子は脱着可能なコネクタ式を採用 自己診断機能内蔵 接点入出力ユニットは入出力状態表示ランプ付 SML-R2 以外 SML-R2 R3:Ai4 点 +Ao4 点 150,000
基礎講座 (騒音・振動)
平成 4 年度公害防止管理者等国家試験受験講習会 基礎講座 ( 騒音 振動 ) 0 年 6 月 3 日 ( 水 ) 3:00~7:00 講師 : 藤井圭次 ( 藤井環境コンサルタント ) . 音とは 騒音とは 音波空気中を伝搬する弾性波 ( 空気の振動 ) 圧縮された密の部分と膨張した疎の部分が次々と伝わっていく縦波 粗密波 圧力の変化 空気の振動 とも呼ばれる 音音波によって引き起こされる聴感覚
