Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers > Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers (HUSCAP) contains peer-reviewed journal articles, proceedings, educational resources and any kind of scholarly works of Hokkaido University. News & Topics Deposit your research data sets into HUSCAP Now Available: 『Japanese Journal of Veterinary Research』Volume 1,Number
一般的に販売されているアクリル素材は、ソーセージ作りのように、 ノズルから樹脂が押し出されて成形された押出し成型品と、 金型に樹脂を流し込んで固めた注型品(キャスト品)があります。 押出し品の利点は、軟らかい状態の樹脂を力(ローラー・ノズル)で成型するため、 樹脂が固まるのに掛かる時間が短く、製造コストも掛からず、結果的に商品価格も安くあがります。 欠点と致しましては、成型時に力で成型するため、完成後の製品にもストレスが残留しており、 時間が経つにつれ徐々に残留ストレスが発散され、材料が変形したり細かいひび割れ等が発生したりします。 (水槽等のアクリル製品でも、安価な物と高価な物がありますが、安価な物は全て押出し品で製造されてます) 注型品(キャスト品)の利点は、完全に液体の樹脂を金型に流し込み、 時間を掛けて凝固・成型を行うため、ほとんどストレスが残留せず、本来の分子構造を構成するため、
製品情報 2024.01.26 ST#596「全ねじキャッチャー」製品交換のお願いとお詫び 展示会情報 2024.01.11 「第10回 ウェアラブルEXPO」に出展します コーポレート 2023.12.26 年末年始休業のお知らせ 展示会情報 2023.09.21 「緑十字展2023-働く人の安心づくりフェア- in名古屋」に出展します コーポレート 2023.09.21 ソーシャルボンド「第72 回日本学生支援債券」に投資 コーポレート 2023.08.10 夏季休業のお知らせ コーポレート 2023.07.24 仙台営業所移転のお知らせ 展示会情報 2023.06.26 「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023」に出展します コーポレート 2023.05.23 茨城工場のバラが満開 展示会情報 2023.01.12 「第9回 ウェアラブルEXPO」に出展します
自然対流場の3次元性,非定常性に関する研究 自然対流は身近な熱現象の一つです.例えば,静かな室内における煙草の煙の上昇などは,典型的な自然対流現象の一例です.では煙草の煙に代表されるような上昇流はなぜ起こるのでしょうか. 自然対流による上昇流は熱せられた流体が膨張することにより密度が低下し,その上方の熱せられていない流体に比べて軽くなるために起こります.つまり,上が重く下が軽いという不安定な状態に起因するものです. 自然対流では,この密度差により生じる浮力のみが流体を駆動する力となり,流れ場と温度場は互いに強く影響しあいます.また,煙草の煙を見ていると初め一筋に上昇しますが,ある程度上昇すると急に流れが不安定となり,自然対流の層流から乱流への遷移を経て乱れた不規則な流れに変化します.この遷移後の流れの性状は実は決定論的(支配方程式が存在)であるにもかかわらず不規則な変動を示すカオス(混沌と
あるベクトル場Aに対して、ナブラを外積によって作用させた 結果出来るのはベクトルである。 こうしで出来るベクトルはローテーションと呼ばれ、rot Aと書く。 Aのローテーションの計算は以下のように行う。 外積の計算は複雑で間違えやすいが、この形はよく出てくるので よく練習しておくとよい。 ベクトルAは位置の関数だったため、rot Aも 位置の関数になる。 よって、このベクトルはベクトル場になっている。 rot Aがどのようなベクトル場になっているか 考えよう。 まず、外積であることの特徴として、 z成分にはAのz成分やzによる微分は含まれない。 そこで、まずrot Aのz成分について考える。 これはxとyに関する要素のみにより出来ているので、 xy平面で考えればよい。 この成分を偏微分の定義を用いて書き直すと、以下のようになる。
流体力学の進展 富田幸雄「流体力学序説」より アルキメデス Archimedes (B.C. 287-212) 浮力の法則の発見 パスカルPascal (1623-1662) パスカルの原理 ニュートン Newton (1642-1727) 流体の粘性に関するニュートン法則 ベルヌイ Bernoulli (1700-1783) 流体の運動を扱う科学の一分野を流体力学hydrodynamicsと名づける。ベルヌイ式。 オイラー Euler (1707-1783) 流体圧なる概念により、理想流体の運動方程式を誘導し、基礎ずける。流体力学の始祖と呼ばれている。 理想流体(粘性なし)に関する数学的な理論の進展 ダランベール d'Alembert (1717-1783), ラグランジェ Lagrange (1736-1813), コーシー Cauchy (1789-1857)
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