熱間圧延と冷間圧延は、鋼を成形する2つの方法です。熱間圧延プロセスでは、鋼は加工中に融点まで加熱され、鋼の組成を変化させて展性を高めます。冷間圧延中、鋼は焼鈍されるか、熱にさらされて冷却され、延性が向上します。その後、スチールは室温で成形され、最終製品の硬度が大幅に向上します。 熱間圧延中、鋼は融点のすぐ下まで加熱され、その後圧延を繰り返して、薄くて長くなります。このプロセスにより、鋼の結晶構造...
読む科学
あなたの家には、あなたが知らないかもしれない多くの種類の磁石が含まれています。クレジットカードの磁気ストリップのように、はっきりと見えるものもあります。その他は、アプライアンス、スピーカー、おもちゃ、その他のデバイスの中に隠されています。磁石は永久に磁気を帯びていても、電力でのみ磁気を帯びてもよい。磁石が生み出す吸引力と反発力は、モーター、スピーカー、ドアラッチ、データストレージデバイスに役立ちま...
読むカエルのすべての種は両生類です。両生類は、南極大陸を除く世界のすべての大陸に住んでいます。これらの動物は尾とえらから生命を始めます。彼らは、脚と肺が成長し、陸地に移動するまで、水中で生き延びます。両生類は冷血で、生き続けるためには太陽などの外部熱源が必要です。角のあるカエルは、角に似た頭に隆起や隆起がある両生類です。 角のあるカエルの各種の頭には、角に似た隆起または隆起があり、その名前を呼び起こ...
読む立方ヤードは、材料の長さ、幅、深さを測定し、結果を27で割ったときの材料の体積によって決定される測定単位です。廃棄物の量を測定する場合など、材料は立方で与えられますポンドの代わりにヤード。これらの2つのユニットは、体積と重量の2つの異なるものを測定していますが、作業中の材料の密度がわかっている場合は、一方を他方に変換できます。 持っている材料の量を立方ヤードで書き留めてください。例として、3立方...
読む圧力スイッチは、圧力をピストンまたはダイアフラム(感知要素)に加えることでプロセスの圧力を監視し、力を生成します。次に、この力を、事前に圧縮された範囲のスプリングの力と比較します。圧力スイッチは、設定値、つまり以前に設定された設定圧力に達すると、アウトポイントを提供することになっています。各タイプの圧力スイッチはわずかに異なりますが、較正方法には十分な共通性があります。スイッチは、スイッチがトリッ...
読むクエン酸は、柑橘類によく見られる有機酸ですが、さまざまな動物や細菌にも含まれています。バッファーは、酸とその共役塩基または塩基と共役酸の組み合わせで構成されます。緩衝液は、多くの生化学実験で溶液のpHをほぼ一定の値に維持するのに役立ちます。クエン酸緩衝液は、クエン酸とその共役塩基であるクエン酸ナトリウムを混合することにより作成されます。クエン酸緩衝液のpHは一般に1.2から6.6まで変化します。...
読む典型的な幾何学的問題は、円の直径の長さがわかっているときに、円の内側に内接する正方形の面積を決定することです。直径は、円を2つの等しい部分に分割する円の中心を通る線です。 正方形は4辺の図で、4辺すべての長さが等しく、4角すべてが90度の角度です。内接正方形とは、正方形の四隅すべてが円に接するように円の内側に描かれた正方形です。 内接正方形の1つの角から円の中心を通る対角線は、正方形の反対側の...
読むトランジスタは、現代の電子時代の構成要素です。これらは、回路機能を促進するために必要に応じて電気信号を増幅する小型アンプとして機能します。トランジスタには、ベース、コレクタ、エミッタの3つの基本的な部分があります。トランジスタパラメータ「Vce」は、コレクタとエミッタ間で測定される電圧を示します。これは、コレクタとエミッタ間の電圧がトランジスタの出力であるため、非常に重要です。さらに、トランジスタ...
読むグレードロッドとしてよく知られているエンジニアのエレベーションポールには、フィートとインチを示す大きなマークがあり、遠くからでも読みやすくなっています。 Builderのレベルが設定されている場所よりもはるかに低い高度で測定値を取得するために、それらを拡張することもできます。標高を見つけるタスクは本質的に相対的であるため、ある標高での読み取り値は、別の場所での読み取り値と比較した場合にのみ意味を持...
読む航空機は、航空機のサイズと重量に応じて、ストレート、スイープ、デルタの翼など、いくつかの異なる翼の形状のいずれかを使用できます。先細りは、根元から先端への翼幅の変化を指します。先細の翼は胴体または飛行機の胴体に取り付けられ、翼の根元から先端に向かって幅が徐々に減少します。テーパー比の計算は、飛行機の翼の設計と性能における主要な考慮事項です。飛行機の設計者またはエンジニアの目標の1つは、飛行機の失速...
読むグリップの長さは、ボルトシャンクのねじ山のない部分の長さです。それは、多くの振動を伴う重要なアプリケーション、つまり航空機やレースを扱う際の重要な考慮事項です。原則として、振動によりねじが穴から連なり、ボルト穴内に複数のねじが入らないようにする必要があります。そのような用途に関しては、航空機のボルトを使用することが不可欠です。航空機のボルトは、仕事に最適なグリップ長を含むほぼすべての仕様を満たすの...
読む暑い日に沸騰したお湯でプラスチックスプーンを使用したり、ペットボトルの水を飲んだりすると、プラスチックが溶けてしまうのではないかと思うかもしれません。他のすべての物質と同様に、プラスチックには融点があります。融点は、固体から液体に変化する温度です。異なる種類のプラスチックは異なる化合物であるため、融点が異なります。 プラスチックの種類によって融点が異なります。たとえば、PVCは摂氏160〜210...
読む単純なグラフを使用すると、1つの部門内のデータを視覚化して解釈できます。たとえば、ある部門が数年間にわたって毎年もたらした収益額などです。一方、比較グラフは、多くの部門が毎年数年間にわたってどのくらいの収益をもたらしたかなど、多くの被験者で同じデータを比較します。最も一般的な2つのタイプの比較グラフは、個別に使用することも、一緒に使用することもできますが、棒グラフと折れ線グラフです。 テーブルの...
読む冷却水はチラーを通り、コイルまたはフィンから熱を吸収します。水がチラーをより速く流れるほど、チラーはより速く熱を伝達します。チラーの最小流量は、デバイスが100%の効率で動作する場合に望ましい冷却速度を生成する流量です。実際には、水は予想外の冷却領域を介して追加の熱を吸収して放出するため、通常はさらに高い流量がなければその速度で冷却されません。 水が入ったときの温度から、華氏で測定した冷却器を出...
読む山形鋼には、かなり多くの異なる用途があります。直角に作られたこれらのアイアンは、特にジョイントの固定やさまざまなコンポーネントの保持に関して、さまざまな構造上のニーズを満たします。山形鋼の弱点は、力が直角を押し、両端が一緒に曲がったり離れたりする場合に現れます。山形鋼を取り付ける前に、山形鋼の強度を知ることが重要です。 巻尺を使用して、山形鋼バーの深さと幅、およびバーの全長(両方の傾斜セクション...
読む熱電対は、センサーを使用して、物体を流れる電流の温度を測定します。熱電対は広い温度範囲を測定できるため、鉄鋼業界や製造工場など、さまざまな設定で使用されていることがわかります。熱電対はミリボルトを使用して温度を決定しますが、ミリボルトの測定値は表示されません。ミリボルトを確認するには、熱電対変換表が必要です。 熱電対の赤い線をマルチメーターの赤いポートに差し込みます。熱電対の黒い線をマルチメータ...
読むポリエチレンは可燃性の高いポリマーです。低分子量ポリマー(低密度ポリエチレン)は柔軟なプラスチックを形成し、高分子ポリマー(高密度ポリエチレン)はより強靭で剛性の高いプラスチックを形成します。 。難燃剤は、燃焼反応を妨げるか、炎の酸素源を遮断します。ポリエチレンに最も広く使用されている難燃剤または難燃剤は、リン含有化合物、臭素含有化合物、および三酸化アンチモンと一緒の臭素含有化合物です。ポリエチレ...
読むジオメトリの初心者は、一般に、立方体と直方体の体積と表面積を見つける必要があります。タスクを達成するために、学生はこれらの3次元図形に適用される数式の適用を記憶し、理解する必要があります。体積は、立方体単位で測定されるオブジェクト内のスペースの量を指し、表面積は、6つの面の各オブジェクトの合計量を平方単位で測定します。適切な単位を使用して答えを述べることも重要です。そうしないと、通常、質問が部分的...
読む間隙速度は、特定の方向に水が媒体を流れる速度の測定値です。間隙速度の計算方法を知ることは、水フィルターの効果の評価など、さまざまな状況で役立ちます。水の速度を決定する方程式は、透水係数、透水勾配、および水が通過する媒体の多孔度の値がわかっている場合に簡単に解くことができます。 数式V =(CG)/ Pを設定します。この方程式では、Vは侵入速度を表し、Cは透水係数を表し、Gは透水勾配、Pは媒体の多...
読む分子の形状は、それを構成する原子と中心原子に属する電子に依存します。原子が単一の2次元平面上に存在するように原子が中心分子の周りに配置される場合、分子は平面になります。それ以外の場合、分子は、四面体、八面体または双ピラミッドを含むいくつかの三次元形状のいずれかを形成する可能性があります。分子の形状は、物質の色や物質の相などの材料の物理的特性に影響を与え、他の分子との反応を決定します。 分子の中心...
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