工学

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皿モミ加工の寸法とその意味について

「4サラ」といった表記がある場合、これは皿モミ加工における寸法や処理の指標を示すものです。この言葉を理解するためには、皿モミ加工の基本とその寸法がどのように定義されているかを知ることが重要です。皿モミ加工とは?皿モミ加工は、金属の表面を摩擦...
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簡易的なカラーチェック(浸透探傷試験)でパーツクリーナーを使用しても良いか

カラーチェック(浸透探傷試験)を行う際、使用する洗浄液が重要です。今回は、パーツクリーナーを代わりに使用することについて、どのような影響があるかを解説します。カラーチェック(浸透探傷試験)の基本カラーチェックは、金属などの表面に微細なひび割...
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ツェナーダイオードの逆方向電圧と回路での使用方法

ツェナーダイオードは電圧を安定させるために広く使用されていますが、その特性や使用方法については少し複雑です。特に逆方向に電圧を加えたときに、ツェナーダイオードがどのように動作するか、そしてその結果、回路上での利用方法について疑問に感じること...
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サーボモーターと慣性モーメントの関係:初心者向け解説

サーボモーターは一般的なモーターとは異なり、精密な制御が可能で、特に慣性モーメントに対応できる特徴を持っています。この特性がどのように制御に影響を与えるのか、また初心者が理解すべき点について詳しく解説します。サーボモーターの基本的な特徴サー...
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直流0V出力線とマイナス端子の関係について解説

直流電流(DC)において、0V出力線がどのような意味を持つのか、特に「マイナス端子」との関係について理解することは、電気回路の基礎を学ぶ上で非常に重要です。この記事では、0V出力線が何を意味するのか、そしてそれがマイナス端子とどのように関連...
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SSLBと金ナノ粒子合成の意義、限界、将来の応用に関する考察

SSLB(固体支持膜におけるリポソーム)の意義と限界、ならびにペプチドを利用した金ナノ粒子合成の特徴について議論することは、現代の材料科学や生体適合性材料の研究において非常に重要です。これらの技術が持つ特性や、将来の応用可能性について、各観...
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なぜ日本の在来線は交流20,000Vを使用しているのか?高電圧の理由とその利点

日本の在来線では、交流20,000Vが一般的に使用されていますが、その理由について疑問を持つ方も多いでしょう。交流6,600Vと比較して、なぜより高い電圧が選ばれているのか、またその利点について解説します。1. 高電圧が選ばれる理由電車が使...
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エジソン スマートの人感センサーとデータ転送の仕組みについての解説

エジソン スマートの人感センサーは、製造国が中国であることが多く、スマート機器がどのようにデータを扱い、転送するのかに関心を持つ人も多いです。特に、センサーが検知した情報がどのようにスマートフォンに送信されるのかについては、プライバシーの観...
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エアガンによる吹き付け塗装で膜厚1μmは可能か?塗装の技術と注意点

エアガンを使用した吹き付け塗装で、非常に薄い膜厚を実現することは可能なのでしょうか?特に、膜厚1μmの塗装が可能かどうかに焦点を当てて、実際の技術や方法、さらには注意点について解説します。1. 吹き付け塗装の基礎吹き付け塗装は、エアガンやス...
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電験2種理論科目のレベルについて解説:学部レベルの内容と難易度

電験2種(第二種電気主任技術者試験)の理論科目の難易度について疑問を持つ方は少なくありません。特に、その問題が高専レベルを超えているように感じられることがあります。この疑問について、実際に電気系の学部を卒業した経験者からの視点を交え、理論科...