ボイラー入熱率の計算方法

ボイラー入熱率の計算方法

そのエネルギー源に応じて、ボイラーは、電流の流れまたは燃料の燃焼から熱を得る場合があります。これらの各ソースは、ボイラーの入熱率を計算する独自の方法を提供します。ただし、別の方法がすべてのボイラーで機能します。ボイラーの入熱速度は、ボイラー内の水の温度が上昇する速度に比例します。これらの割合に関連する要因は、水の比熱容量です。 入力レートを計算している期間の終わりの温度から水の初期温度を引きます...

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グラフを中断する方法

グラフを中断する方法

グラフ上のデータ番号は、常に密接にグループ化されるわけではありません。たとえば、フリーランサーの収入を記録するグラフは、月ごとに大きく変動する可能性があります。これらの数値の大きな違いにより、グラフに空白が残り、終了番号をマークするために使用されます。収入を示すグラフは、最初の月に2,000ドル、2か月目に8,000ドルを記録します。また、4,000ドルや5,000ドルなど、必要のないすべての数値...

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ドリルパイプのオーバープルを計算する方法

ドリルパイプのオーバープルを計算する方法

地球への掘削による資源の抽出は、サイトを見つけて適切な掘削機器を選択することから始まる複雑な取り組みです。エンジニアが機器を選択する際に考慮すべき1つの要素は、引っ張り過ぎです。これは、オペレーターが詰まったドリルパイプを取り外すために使用できる張力です。張力がオーバープルより高くなると、ドリルパイプが破損する可能性があります。 ドリルパイプの泥の重量、長さ、重量、および降伏強度を書き留めます。...

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アルミ製錬所の作り方

アルミ製錬所の作り方

自家製のアルミニウム製錬所を建設する際には、溶接機と切断装置の使用方法を知ることが不可欠です。アルミニウムの製錬とは、原料の鉱石または材料から金属を抽出することを意味します。酸化アルミニウムは、アルミナとも呼ばれ、アルミニウムを含む原料鉱石です。この鉱石を溶かすには大量の熱が必要であるため、製錬所の建設に使用される材料は、必要な極端な熱に耐えなければなりません。手作りできるアルミニウム製錬所の1つ...

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45ローリングオフセットの実行方法

45ローリングオフセットの実行方法

ローリングオフセットは、2つのばらばらのパイプを接続する長さです。 45ローリングオフセットは、最も一般的なコネクタタイプである45度コネクタを使用するときに必要なこの長さの配管です。この長さは、パイプ間の垂直対角線である真のオフセットである三角形の斜辺と、セットバックと呼ばれる3番目の測定値を形成します。ピタゴラスの定理と三角法を使用してローリングオフセットを計算します。 パイプオフセットを測...

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遮断容量の値を計算する方法

遮断容量の値を計算する方法

サーキットブレーカーの遮断能力は、それが運ぶことができる最大電流を表します。エンジニアが遮断定格とも呼んでいる値を下回ると、回路ブレーカーは回路を安全に短絡できます。これにより、電流が遮断され、回路コンポーネントが保護されます。値を超えると、ブレーカーにもかかわらず電流が回路を損傷する可能性があります。これにより、コンポーネントが燃焼し、危険な電気アークが放出される可能性があります。住宅用サーキッ...

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テスラコイルでバッテリーを充電する方法

テスラコイルでバッテリーを充電する方法

テスラコイルは、低電流、高電圧、または高交流の電気エネルギーを生成するために使用される変圧器の一種です。トランスは、コンデンサを充電するための高電圧電源を提供し、コンデンサは、電気エネルギーを蓄積して、一次コイルと二次コイルに転送します。バッテリーを充電するには、同じ目的に使用できるため、コンデンサーの代わりに充電式バッテリーを使用できます。 あなたの合板の左隅にステップアップ変圧器を設定します...

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リゴールモーティスと死体痙攣を区別する方法

リゴールモーティスと死体痙攣を区別する方法

死んだ人の体は、2〜4時間以内に死後硬直の状態になります。この間、体内の化学物質の変化により、手足と筋肉が最大4日間硬直します。死後のけいれんは、瞬間硬直とも呼ばれ、まれに死後に発生します。死体痙攣とは、死後硬直が起こる前に死体が早期硬化することを指します。死体痙攣を死後硬直と間違える可能性があります。 故人の体の近くまたは上で見つかった証拠を探して調べます。そのような証拠には、身体傷害、既往症...

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平行四辺形の面積を見つける方法

平行四辺形の面積を見つける方法

平行四辺形は、反対側が互いに平行な4面図です。直角を含む平行四辺形は長方形です。その4つの辺の長さが等しい場合、長方形は正方形になります。長方形または正方形の面積を見つけるのは簡単です。ダイアモンド型の四角形など、直角のない平行四辺形の場合、面積の計算はもう少し複雑です。 図の片側の長さを測定します。 隣接する辺の長さを測定します。 2つの測定値を乗算して面積を取得します。...

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リチウム3Vバッテリーの廃棄方法

リチウム3Vバッテリーの廃棄方法

古いアルカリ電池モデル(「レガシー」電池と呼ばれることもあります)と比較すると、リチウム電池は軽量で、より多くのエネルギーを供給し、過酷な環境で優れた性能を発揮します。再充電能力と組み合わせて、リチウム電池とその大容量の兄弟であるリチウムイオン電池が、リモコンからおもちゃ、時計、ラップトップ、タブレット、スマートフォンに至るまであらゆる用途に採用されているのも不思議ではありません。しかし、これらの...

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水中のアンモニアの解離方程式

水中のアンモニアの解離方程式

一部の物質が水に溶解すると、溶媒と反応せずにイオンに分解します。たとえば、塩化ナトリウムは、水中で水性の形で存在するナトリウム(Na +)イオンと塩化物(Cl-)イオンに分解されます。アンモニア(NH3)などの他の物質は解離します。つまり、化学的に反応して新しいイオンを形成します。物質がアンモニアのように水からプロトンを受け取るとき、それは塩基として機能します。プロトンを水に供与すると、酸として機...

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薬物投与量の計算方法

薬物投与量の計算方法

薬物投与量の計算は、医療従事者にとって非常に重要なスキルです。線量を適切に計算する方法を知ることが重要です。不適切な用量は、患者を癒すだけでなく、大きな合併症を引き起こし、さらにはそれらを殺す可能性があります。投与量を計算する際の主な関心事は、急いで行うことなく慎重に行うこと、および測定単位を適切に変換することです。ユニットを不適切に変換することは、薬物を不適切に投与する主な原因の1つです。ただし...

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ARCフラッシュの計算方法

ARCフラッシュの計算方法

アークフラッシュは、電気や変圧器などの機器を扱う人にとって、仕事中に発生する可能性がある危険な電気の爆発です。適切な安全対策の代わりになることはありませんが、アークフラッシュ計算機は、発生する可能性のあるアークのサイズとエネルギーを判断するのに役立ちます。この情報に基づいて、ジョブについて既に知っていることと併せて、何に注意し、どのように保護するかを知ることができます。 オンラインアークフラッシ...

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エンジニアリング定規の読み方

エンジニアリング定規の読み方

工学定規は、建築計画上のオブジェクトを測定してスケールするように設計された直線的なエッジです。エンジニアリング定規には、プロングに6種類のスケールがあります。各スケールは異なる変換係数を表します。各数字行の左端にある小さな2桁の数字edは、インチで表​​されるフィートの数を示します。番号線上の整数間の小さな目盛りは、そのスケールの個々の足を表します。エンジニアリングルーラーを使用する場合は、青色の...

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鉛の重量を体積で計算する方法

鉛の重量を体積で計算する方法

各要素と化合物には、その材料の重量と体積に関連する密度があります。温度や圧力などの要因によって密度が変わる可能性がありますが、固体材料を扱う場合、これらの要因は無視できます。鉛の密度は1ミリリットルあたり11.3グラムです。この密度は、その部分の体積に基づいて、その部分の重量を決定するために使用できます。同じ体積の鉛の2つの部分は、形状に関係なく同じ重量になります。 ビーカーを半分ほど水で満たし...

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1時間の100分の1でタイムクロックを読み取る方法

1時間の100分の1でタイムクロックを読み取る方法

企業はタイムクロックを使用して、時間単位で支払われる従業員の賃金を追跡します。多くのタイムクロックは、時間を分単位や秒単位ではなく、100分の1単位までの小数として機能することを報告しているため、労働者に支払う金額を簡単に判断できます。ただし、必要に応じて、10進数の時間から時間、分、秒に簡単に変換できます。 時間の小数部分に60を掛けて、分数を決定します。たとえば、近い読み値が8.53だった場...

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倉庫保管コストの計算方法

倉庫保管コストの計算方法

実際の倉庫保管コストを適切に計算して報告する機能を持つことは、財務計画とロジスティクスおよび在庫計画の鍵です。これらの費用を計算する際に考慮しなければならない多くの要因があります。このデータの取得は困難な場合がありますが、企業が真のコストと利益を把握し、どこで改善を行うことができ、どのように改善すべきかを判断することが重要です。 倉庫の外壁を測定します。これには、家賃を払っており、倉庫の一部とみ...

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ダイオードの方向を確認する方法

ダイオードの方向を確認する方法

電子回路は、他の回路と連携して、指定されたタスクを完了するユニットを形成するように設計されています。電力調整回路などの多くの回路は、電力の「スパイク」や偶発的な極性反転から保護する必要があります。ダイオードは、潜在的に有害な反転が敏感な回路に到達するのを防ぎながら、電気を一方向にのみ流す電子部品です。電気はダイオードの「カソード」(マイナス側)に流れ、次に「アノード」(プラス側)から保護回路に向か...

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電解コンデンサの極性を知る方法

電解コンデンサの極性を知る方法

コンデンサには、コンピューティングアプリケーションで使用したり、回路で電気信号をフィルタリングしたりするためのさまざまな設計があります。それらの構築方法と使用目的の違いにもかかわらず、それらはすべて同じ電気化学的原理で機能します。 エンジニアがそれらを構築するとき、容量値、定格電圧、逆電圧、漏れ電流などの量を考慮して、それらが用途に最適であることを確認します。電気回路に大量の電荷を保存する場合は、...

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4年生のサイエンスフェアプロジェクトのアイデア

4年生のサイエンスフェアプロジェクトのアイデア

4年生のサイエンスフェアプロジェクトは、9歳と10歳の生徒が実行し、科学の重要な側面を説明し、科学の仕組みの理解を促進するのに十分簡単で興味深いものでなければなりません。最適なプロジェクトのアイデアは、十分なガイダンスを提供する一般的な概念であるため、生徒は何をすべきかを知っていますが、自分で解決するために詳細を公開したままにします。その後、生徒は興味のあるプロジェクトを開発できます。 4年生の...

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