エンジニアリング

工学の専門家や学生のためのQ&A


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地面に穴を開けて砂利で埋める-何のために?
私の住んでいる場所の近くには、新しいスーパーマーケットの建設現場があります。先週かそこらで彼らは私がよく知らないことをした。 背景: 私たちの地域の地面(Ruhrgebiet)はかなり粘土質です 敷地は小さな丘の頂上近くにあり、一般的にこの地域はルール川に流れ込んでいます 敷地は深さ2m(地下)に掘られ、1.5mの砂混合物で埋められました。 今私が理解していない部分: 砂利とその下の土壌にドリルで掘削された掘削機、おそらく深さ3 m(地表より下)、直径0.5 m 穴は2m間隔で並んでいます 一見すると、各穴までドライブを備えた矢板の壁を設定し、パイプを挿入し、(見えて)砂利で穴を埋める-砂huge混合ではなく、かなり大きく、丸みを帯びた巨大な機械小さな充填材のない個々の石 砂利にバインダーや水を追加する方法はありません。砂利用の漏斗と、穴に入れるパイプがあります。杭の基礎のためではないと思います。 マシンの画像(「私の」サイトからではなく、ここから -悲しいことに究極の目的が何であるかについての説明はありません): 漏斗は、パイプの端近くで持ち上げたり、フロントローダーで充填するために下げたりすることができます。 私の理論では、これは地表水排水のためです-水は砂と砂利の混合物を浸透し、その後、非常に多孔質の砂利を通って下層に浸透します。近くに雨水を地面に浸透させる専用のサイトが他にもいくつかあるので、これは私の地域ではそうかもしれません。画像ソースには、 "Kieseleinbausäulen"(砂利インフィルパイル)用に構築されたマシンの目的を説明する人がいますが、他のどこにもその用語は見つかりません。 最終的に私は知りません(そして実際に知る唯一の方法は現場の人に尋ねることですが、私が来たときに彼らはフェンスから遠く離れていました)、私の質問は:穴を開けて砂利で埋めますか?私の勘は正しいですか、他の説明はありますか?

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溶接における溶け込み深さと溶着速度
アーク溶接の溶け込み深さと溶着速度に影響する要因は何ですか?極性は溶け込み深さと溶着速度にどのように影響しますか? 私の講師は、逆極性と比較して、まっすぐな極性を使用する場合、浸透深度がより高いと言いました。しかし、私は教科書でそれが逆であることを読みました。

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シリコーン射出成形-柔軟なリングの作成
私は趣味としてシリコーン射出成形を扱っており、リングを作りたいと思っています。 私は100%のシリコンで試しましたが、結果は明確なリングであり、私が望む一貫性ではありません。可能であれば、多かれ少なかれ伸縮性を持たせ、さまざまな渦巻き模様の色を試してみたいと思います。 シリコーンリングの弾力性をどのように変更できますか?また、どのように渦巻く色をリングに導入できますか? 他の既存のものを探してみましたが、このシリコンリングは私が作りたいものに近いものです。 https://groovelife.co/products/silicone_ring_breathable_groove?variant=13528608580&gclid=CjwKEAiAkajDBRCRq8Czmdj-yFgSJADikZggxMT5d91MuDELqOKU6eFGvRvJWKAbHWH1_Gxu9of58WCRo

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原子炉を搭載した船はシールドに水を使用していますか?
別のスタックで、私は原子力海軍の船と比較している答えに出会いました。使用されている物理的シールドは様々な種類の金属であると述べられました。これは...私には奇妙なようです。 おそらく、船舶の原子炉を冷却するために水が使用されていると思います。しかし、水はシールドにも優れています。海軍艦艇が動作する環境にとって水がどれほど豊富であるかを考慮して、船舶はシールドに水を使用していますか?そうでない場合、なぜですか?

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物質移動の対流が自然か強制かを判断する方法は?
強制対流には外部バルクフローが必要であることは知っていますが、どの対流が支配的であるかを決定する方程式はありますか?私は周りを見て、リチャードソン数R i = G rを見つけましたが、数値の解釈方法がわからない場合や、大量転送に適用されるかどうかもわかりません。Ri=GrRe2Ri=GrRe2\mathrm{Ri}=\frac{\mathrm{Gr}}{\mathrm{Re}^2}

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戸外で使用するためにファンのサイズを決める方法は?
ダクトのない屋外に軸流ファンが置かれていると仮定します。ファンから距離xでの対気速度を計算するにはどうすればよいですか? ファンは、オープンスペースで地上約1 mです。ファンを使用して風力タービンから電力を生成したいので、タービンでの対気速度を知る必要があります。


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制御理論における動的方程式/伝達関数の線形化
私は制御理論のコースを経験しましたが、私たちがカバーしたことと主題が私たちにどのように教えられたかを振り返った後、私はまだかなりの質問を持っています(残念ながらクラスでは尋ねませんでした)。そのため、私は理解できないいくつかの点を整理するために、ここでそれらのいくつかを別々の投稿として尋ねると思いました。 古典的および状態空間制御を行うときに動的方程式/伝達関数を線形化するのはなぜですか?これは、実際の非線形システムが上記の方法で実際に正確に動作しないことがわかっている安定性を分析し、初期仕様設計(立ち上がり時間、オーバーシュートなど)を行えるようにするためだけですか?現実世界では一般に非線形システムを扱うので、実際のシステムにより類似したモデルで制御実装をテストする方が良いと考えていました。

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スチール製のI型梁がほとんど対称的であるのはなぜですか?
私が理解していることから、ほとんどの種類の鋼は張力と圧縮の両方に強いが、それでも通常は張力がかなり強い。一般的なIビームが両端でサポートされ、その上に負荷がかかっているとします。下部フランジは張力を受けますが、上部フランジは圧縮されますが、スチールは張力がやや強いので、下部フランジが上部フランジと同じくらい厚いのはなぜですか?対称的なものを製造する方が簡単だからですか、それとも他の理由がありますか? その場合、非対称のIビームを使用して重量とスチールを節約することは可能ですか、それとも私の考えは完全に外れていますか?

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かさ歯車の長所と短所
傘歯車の長所と短所は何ですか? これは私がすでに見つけたものです: 利点: 操作角度を変更する可能性 短所: 正確に取り付ける必要があります シャフトのベアリングは大きな力にさらされます 制限されたギア比<5 他に何か知っていますか?特に利点。

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「塑性降伏」、「塑性降伏強度」、「塑性強度」、「塑性応力」の違いは?
私はこれらの用語が定期的に使用されている文献を調べていますが、それらが異なっていると混同していますが、そうであれば各用語の意味は何ですか?また、岩(花崗岩など)の塑性強度と圧力の関係を知りたいです。私はどの方程式がこの関係を説明するのですか?


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線形振動子の動的応答における支配的パラメータ
私は非常に単純な3自由度減衰LTIスプリングマスシステムで作業しています。演習として、2つのパラメーター(質量1と質量2を結ぶ剛性と減衰係数)を同時に変更して、どの組み合わせが最小化するかを調べます。 整定時間 オーバーシュート 目的は、どのパラメータが性能、剛性または減衰のどちらに大きな影響を与えるかを判断することです。 私の質問は、剛性や減衰の変化が前述の基準にもっと影響を与えているかどうかをどうやって判断できるのでしょうか。パフォーマンスへの貢献度を定量化する方法はありますか?

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DN16フランジをDN10フランジ付きパイプに取り付けるにはどうすればよいですか?
私の3バールラインのバルブの1つがちょうど失敗しました。それがなければ、私達の生産は停止するところがあり、私達が私達が取り替えを得るまで私達は作動できない(私達は既に注文した)。期限を作るために、私は既存のDN 10配管に合うように(適切に定格された)DN 16フランジバルブを使用する方法を見つけようとしています。 これら2つのフランジを一時的に(安全に)接続する方法はありますか?
3 steam  piping 

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