連関資料 :: 工学

資料:64件

  • 各種爆薬について(安全工学)
  • 1. 爆薬の成分について   硝安油剤爆薬、 ANFO(Ammonium Fuel Oil Explosive)爆薬または硝油爆薬ともいう。低コストで安全であり、爆速による動的効果と爆圧による性的効果から破砕効果を得る。水に溶けやすいので、水の出るような場所では、樹脂フイルムに硝安油剤爆薬を充填したピース品を使用することがある。比較的威力が小さく、単一の製品しか作れない。爆速は約3000m/sec。..... 液体酸素爆薬、 .......................... 液体酸素爆薬、 .......................... カーリット .......................... 2. 爆薬の用途について 推進用、 .......................... 破壊用、 .......................... 点火用、 .......................... 花火用、 .......................... 工業・産業用 金属容器などを作るとき、水中に爆薬を入れて爆発させて金型に押し付けたり、通常溶接できない種類の金属を、爆薬の力で溶接させる方法2 もある。 3. 各要素の詳細について   ピクリン酸、 2,4,6-トリニトロフェノールとも呼ばれる。淡黄色柱状結晶で、融点は 122.5 ℃。無臭で急加熱や衝撃によって爆発するが、ゆっくり加熱すると 昇華する。エタノール、ベンゼン、沸騰水などに溶け易く、フェノール の一種であるが、強い酸性と苦い味をもつ。炸薬として用いられていた が、感度が鋭敏すぎるのが欠点。爆発威力は強いが、感度が鋭敏なので殆ど用いられなくなった。皮膚吸収されると中毒を起こしやすい。 トリニトロトルエン、 .............................. ニトログリセリン、 .............................. ペントリット ニペリット、四硝酸ペンタエリトリットとも呼ばれる。白色の結晶性粉末 で、爆発威力が大きく、熱に対して鈍感で自然分解を起こしにくい優秀な爆薬である。TNT と混合してペントライトと称する炸薬、雷管の添装薬、伝爆薬などにも使用されている。また、医療用に血管拡張剤として用いられている。.....
  • レポート 爆薬 種類 用途 成分
  • 550 販売中 2005/10/12
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  • 有限要素法による工学解析
  • 1.実験の目的  本実験を通して、有限要素法による工学解析の基本的な流れ及び、使い方を習得する。また構造問題の例題として曲げ荷重を受ける梁の問題と有孔平板の問題を取り上げ、材料力学の理論解または参考文献による実験値と実験との結果を比較検討する。そして実用的な構造問題または、応用問題について有限要素法を用いて解析する。実験全体を通して、自らの手で問題を解いていく能力と有限要素法などのコンピューターを用いて問題を解く能力の両方を身に付けることが大切であることを理解する。そして実践的な問題にあたるとき両者をどのように組み合わせて活用していくとよいかを検討する。最終的に、コンピューター解析を利用し実践的な問題を解決していく能力を身に付ける。 2.解析プログラムの使用方法  構造解析を行う場合次のような手順で解析を行う。 ?解析の対象となるモデルを作成する。 モデルの形状入力→はり形状の入力 ?解析モデルの要素分割をする。 要素タイプの選択→寸法の入力→要素サイズの指定→要素の分割 ?境界条件、荷重条件を指定、入力する。 節点の表示→接点の表示拡大→拘束条件の入力→荷重条件の入力 ?縦弾性係数などの材料定数を指定、入力する。 解析に応じた材料定数(ポアソン比、密度、比熱・・・)を入力 ?解析を実行する。 ?解析結果を表示し、解析が正しく行われたかどうか検討する。 変異量、応力値などを表示→明らかに外れた値がないか確かめる。 3.有限要素法について 実際に設計を行うとき,材料力学で扱うような単純な形状をしていない。このとき、個々の部材を連続体として扱う必要がある。連続体は,無限の自由度を持っているのでそれを何らかの形で簡素化して有限の自由度にする必要がある.このときに用いられるのが有限要素法である。 まず、有限要素法を,構造力学的な観点から考えてみる。例えば,トラス構造を解析する場合には図1のようにトラスを各部材に分割し,その各々の力学的挙動を簡単な代数方程式で表し,それらを行列の形に組み合わせることによって全体 挙動を求める。 
  • レポート 理工学 有限要素法 数値解析 工学 実験
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 機械工学特論レポート
  • 1.硬さ試験 ①目的 ”硬さ”とは、”強さ”と同類で、材料の抗力を示す性質のことである。 ”強さ”は、引張り強さ・耐力・疲労限度など、それぞれ定義を持ち、強度計算に使用される。しかし、これらの測定には、試験片の大きさ・試験場所など、様々な制約があるため、簡単にはできない。 よってこれらの制約がなく、簡単に測定でき、尚且つ”強さ”と定量的な関係がある”硬さ”の測定が必要である。 ∴試験片を用いて硬さ試験を実際に行うことで、試験方法・”硬さ”についての理解を深める。
  • 実験 試験 機械 構造
  • 550 販売中 2009/03/12
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  • 機械工学実験報告書
  • オリフィスを利用し、圧縮性流体の熱力学的状態変化について理解する。オリフィス特性から基礎的ノズル理論を把握する。 2. 理論 図1に示すようにオリフィス(先細ノズル)中の完全ガス1次元流れとする。 ? 可逆断熱変化の場合(Pvκ=Const)   エネルギー保存の法則より                                    (1)            (2)    w1/w2
  • 論文 理工学 圧縮 オリフィス 流体 基礎
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 制御工学実験報告書
  • 1. 実験の目的     本実験では,振動工学における基本的な「1自由度振動系」を取り扱う。先端に集中質量を持った振り子(単振り子)を模した実験装置を用いて,その振動特性を把握することを目的とする。特に,固有振動数を求め,数値計算と実験結果との比較を行う。また、実験全体を通して制御工学や機械振動学への理解を深め、今後の講義等に役立てるようにする。 2.実験の背景(機械工学との関係)     振動と制御は,裏腹の関係にある。機械装置にとって,振動現象はなるべく発生させたくないものである。例えば,自動車や航空機などの乗り心地に影響を及ぼすし,騒音の原因ともなる。高速回転するような装置の場合,破壊に至る場合もある。ロボットアームなど高速駆動したい場合,その振動によって位置決め精度が劣化する。また,情報機器装置などの精度向上にも振動の影響を考慮する。このように,機械装置の振動と制御には密接な関係があるため,制御対象の振動特性を把握することは非常に重要である。特に共振振動数(固有振動数)はどのくらいか,制御したい周波数帯域の振動特性はどうなっているか,振動の発生原因は何なのか,どのようにしたら抑えられるのかなど制御系の設計時に非常に有効な情報となる。今回は,単振り子の振動系を例に振動の基礎を理解することを実験の目的とする。 3.実験の基礎理論 本実験において、図1 に示すように,全質量m [kg] が原点から長さl [m]の距離に集中していると仮定される振り子を考える。その運動は,1平面内に限られるものとする。 特に振り子の回転角度θが十分小さいとき,振り子の運動方程式は,次の微分方程式に近似されることが知られている。
  • レポート 理工学 ブランコ 制御 自由度 伝達関数
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 高電圧工学問題解答
  • 1.平行平板電極の静電界分布をポアソンの方程式を解いて求めよ。 平行平板電極の幅をaとする。 ポアソンの方程式 両辺をxで積分すると、 両辺をxで積分すると、 x=0のときV= 0であるので、C2=0 x=aのとき、V=V0であるので、 よって、 よって、平行平板電極の静電界分布は、 ここで、平行平板電極におけるρ=0とすると、 となる。 2.半径3cmの円筒電極が平行に中心間が50cm離れて置かれている。両電極間に1200Vの電圧を印加した場合に,電極間の中央の点の電界の強さはいくらか。またこの値は電界の最大値の何パーセントにあたるか。 平行な円筒電極の電界は、次式より求まる。  
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 工学的標本化の身近な例
  • 標本化とは、飛び飛びの時間間隔で信号を観測することを意味する。 目に見える標本化は、一定の動きをしているものを、飛び飛びに視ることによって観測できる。例えば下記の2つがある。 また、エイリアシングというのは、サンプリング周波数をfsとしたとき,入力信号の周波数(fin)がナイキスト周波数より大きいと,その信号周波数が|fs−fin|として標本化されてしまうことである。正しくサンプリングするためには、fs≧2*finでなければならない。
  • レポート 理工学 エイジアリング 標本化 身近な例 サンプリング
  • 550 販売中 2006/09/02
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