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		<title>タグ“工学”の公開資料</title>
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		<description>タグ“工学”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[メカトロニクス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 14:26:04 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150365/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150365/thmb.jpg?s=s&r=1671168364&t=n" border="0"></a><br /><br />メカトロニクス
メカトロニクス英語mechatronicsとは、機械工学、電気工学、電子工学、情報工..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:34:44 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150173/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150173/thmb.jpg?s=s&r=1669775684&t=n" border="0"></a><br /><br />工学
工学こうがく、英:
engineeringまたはエンジニアリングとは、基礎科学である数学・化学..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信号 (電気工学)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:07:34 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150167/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150167/thmb.jpg?s=s&r=1669684054&t=n" border="0"></a><br /><br />信号 (電気工学)
信号しんごう・英:
signalは、電気通信や信号処理、さらには電気工学全般において、時間や空間に伴って変化する
任意の量を意味する。
実世界では、時間と共に測定可能な量や、空間において測定可能な量を信号という。また人間社会
では、人間の発する情報や機械のデータも信号とされる。そのような情報やデータ例えば画面上
のドット、紙上にインクで書かれたテキスト、あるいはこれを読んでいる人が見ている単語の列
は全て、何らかの物理的システムや生体的システムの一部として存在している。
システムの形態は様々だが、その入力と出力は時間または空間に伴って変化する値として表すこと
が可能である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[利得 (電気工学)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 14:16:48 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150110/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150110/thmb.jpg?s=s&r=1668748608&t=n" border="0"></a><br /><br />利得 (電気工学)
利得りとく、英語:
gainとは、電気回路における入力と出力の比のことである。英..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:10:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150094/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150094/thmb.jpg?s=s&r=1668561001&t=n" border="0"></a><br /><br />電気
電気でんき、英:
electricityは、電荷の移動や相互作用で起こる様々な物理現象の総称。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電子工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 09:59:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150093/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150093/thmb.jpg?s=s&r=1668560352&t=n" border="0"></a><br /><br />電子工学
電子工学でんしこうがく、英: electronicsは、電気工学の一部ないし隣接分野である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 14:11:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150046/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150046/thmb.jpg?s=s&r=1668143494&t=n" border="0"></a><br /><br />電気工学
電気工学でんきこうがく、英: electrical
engineeringは、電気や磁気、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電波工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150039/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150039/thmb.jpg?s=s&r=1668041977&t=n" border="0"></a><br /><br />電波工学
電波工学でんぱこうがく、英語RF
engineeringは、電波を工学的に利用する事に関する学問分野である。無線工学ともいう。
厳密な定義が存在する訳ではないが、電波という場合は無線通信、電波測位(航法無線)、のような
情報利用の応用分野で多く用いられ、
電磁波という場合は情報通信に加えて送電や加熱のようなエネルギー伝送を含めたより広い電磁現
象として学術分野で用いられることが多い。
応用利用分野では無線通信、電波測位(航法無線)等があり、それを実現する技術として電波計測、
電波伝播、電波障害等の技術分野がある。
機器としての実装に関する題材としてアンテナ・給電線等がある。
電波工学..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バイアス (電子工学)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150008/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:34:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150008/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150008/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150008/thmb.jpg?s=s&r=1667536481&t=n" border="0"></a><br /><br />バイアス (電子工学)
電子工学におけるバイアス英:
biasingとは、電子部品を適切な条件で動作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[伝熱]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149967/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:14:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149967/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149967/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149967/thmb.jpg?s=s&r=1666847670&t=n" border="0"></a><br /><br />伝熱
伝熱でんねつ、英: heat
transferとは、熱エネルギーが空間のある場所から別の場所に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[熱工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:13:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149966/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149966/thmb.jpg?s=s&r=1666847588&t=n" border="0"></a><br /><br />熱工学
熱工学ねつこうがく、英: thermal
engineeringとは、熱エネルギーを利用する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[伝熱工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149910/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:01:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149910/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149910/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149910/thmb.jpg?s=s&r=1666587683&t=n" border="0"></a><br /><br />伝熱工学
伝熱工学でんねつこうがくとは伝熱現象を工学的に扱う学問、あるいは工学的な立場から実際
の装..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生態工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 10:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148386/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148386/thmb.jpg?s=s&r=1652319340&t=n" border="0"></a><br /><br />生態工学
生態工学せいたいこうがくエコロジカルエンジニアリング (Ecological engine..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【組織工学】論文試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937430366992@hc16/125051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tsu_shin_kyo_iku]]></author>
			<category><![CDATA[tsu_shin_kyo_ikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 20:11:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937430366992@hc16/125051/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937430366992@hc16/125051/" target="_blank"><img src="/docs/937430366992@hc16/125051/thmb.jpg?s=s&r=1464174693&t=n" border="0"></a><br /><br />再生医療・組織工学の授業で合格と単位をいただいたレポートです。再生医療に関して英語で書かれた論文を読んで、図やグラフや表や写真から情報を読み取り、要約した上で、自分の意見を述べております。論文試験のために書いたので、非常に練られた内容となっ[360]<br />【リポート課題】今後の再生医療の展望について、論文を読んだうえで自分の意見を述べなさい。
骨移植は一般的医療行為となっている。組織移植行為の中で、骨移植は輸血に次いで多い。整形外科手術や歯科手術や頭蓋顔面手術の中で幅広く利用されている。何百万人もの患者が毎年世界中で、骨移植片を必要としていると推定されている。最も一般的に利用される骨移植片と骨移植代替物は、自家移植片や同種移植片や無生物材料移植片や合成骨移植片である。自家骨移植が今なお骨修復における王道であり、同種移植片が依然として自家移植片の魅惑的代替物に留まっているにもかかわらず、利用限界や骨採取部位での副作用や提供者から受容者への感染症伝播の危険性を含めた多くの特有の問題に悩まされる。足場材料は細胞外マトリックスの構造と機能を模倣し細胞接着や細胞増殖や細胞分化や組織再生を支持することができるので、三次元足場材料は足場材料を基盤とした骨組織工学の鍵となる必要がある。最も有効な足場材料は、生体適合性があり、生体分解性があり、骨形成性があり、力学的強固であり、十分な相互作用性のある細孔構造をもち、多孔性であり、利用しやすく、生産費用効率のよいという性質である。足場材料の製造法の一般技術は主に、溶液流延法、ポロゲンゲル流延法、溶媒流延法および微粒子浸出法、押出し鋳込射出成形法、電界紡糸法のような化学工学法に限定される。しかしながらこれらの方法では、細孔形状や大きさや空間分布を正確に制御することはできない。これらの方法の中には、移植後に足場材料の中に残存し得る有機溶媒も含むので、結果的に炎症反応や毒性副作用をもたらす。
ラピッドプロトタイピング(RP法)は、複雑な細胞内外創製技術を用いて複雑な幾何学的足場材料を精密に制御し創製することができるので、多くの注目を集めている。レーザー粉末焼結造形法(SLS法)はRP技術法の一つであり、粉末材料と放射暖房機とCO2 レーザーとコンピューター制御システムが必要である。先ず、設計前見積もりのコンピューター支援設計(CAD)のファイルをコンピューターにアップロードしなければならない。それから、3D 足場材料は選択領域内の交互積層法によって創製されなければならない。各粉末層はその下層に急速に溶解し融合される。このように、非常に複雑な足場材料は有機溶媒の必要性なしで創製され得る。これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本大学　基礎化学実験ⅠⅡ　酵素反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940490739148@hc15/119867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by そるてぃ]]></author>
			<category><![CDATA[そるてぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 03:29:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940490739148@hc15/119867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/940490739148@hc15/119867/" target="_blank"><img src="/docs/940490739148@hc15/119867/thmb.jpg?s=s&r=1429468180&t=n" border="0"></a><br /><br />H26年度の基礎化学実験　酵素反応についての実験レポートです。結果は人それぞれですので、実験手順、考察、設問などを参考にしてください。実験手順に関しては、大学院生のサポートもあり、完成度の高い出来となっております。[315]<br />【目的】
デンプンを用いて、アミラーゼの働きを観察する。また、分光光度計の使い方を学び、酵素の反応速度を測定する。
【原理】
・アミラーゼの働き
　デンプンはグルコースが重合した高分子化合物である。&alpha;、&beta;グルコースなどアミラーゼの種類によってデンプンの切断する部位が決まっている。実験では、&alpha;-アミラーゼを使用する。
・酵素活性測定
　デンプンはヨウ素とヨウ素デンプン反応を起こし、青紫色を示す。色の濃度はデンプンの濃度に比例し、分光光度計を用いて吸光度を測定することで数値として知ることが可能となる。デンプンが分解されると、分子が短くなりヨウ素デンプン反応は起こらなくなる。
　今回の実験では、デンプンの減少速度を測定することで酵素の反応速度を測定する。デンプン溶液とアミラーゼ溶液を混ぜた後、一定量ずつ時間経過ごとに採取し、ヨウ素デンプン反応の示す青紫色を測定してその減少速度を酵素の反応速度とする。
【実験手順】
ルゴール液 各2.7 ml
ルゴール液 各2.7 ml
ルゴール液
ルゴール液
試験管1~6
試験管1~6
図1　デンプン濃度の経時変化1
速やかに撹拌する
速やかに撹拌する
30..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112982/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112982/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112982/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112982/thmb.jpg?s=s&r=1401558071&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />TCP/IPにおいては、第1層から第3層までを下位層(the lower layers)、第4層を上位層(the upper layers)としている。
　層とは、第1層が最も機械に近い電気信号においてのプロトコルなどを扱う部分であり、第4層は最もユーザーに近いアプリケーションのプロトコルを扱う部分として機能する。各層にはさまざまな機能をもったプロトコルが存在している。これらのプロトコルがそれぞれ機能することにより、1つの通信が成り立つ。
　なお、データ通信の世界ではコンピュータ同士が通信をすることをシステム間通信(intersystem communication)、またコンピュータ上で稼働するプロセス同士が通信することをプロセス間通信(interprocess communication)と呼ぶ。TCP/IPの場合、下位層がシステム間通信のプロトコル群、上位層がプロセス間通信のプロトコル群ということができる。
　TCP/IPの上位層は、OSI参照モデルにおける上位層、つまり、アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層が、アプリケーション層(application la..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学-----2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112981/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112981/thmb.jpg?s=s&r=1401558069&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のＨＰを作成することを想定し、できるだけ様々な仕掛けＣＧＩ、ＳＳＬ等を取り入れたページの設計案を作成せよ。
　利用する仕掛けについてはその技術的な内容を説明し、完成したホームページでどのような効果が期待されるか述べよ。ソースコード[358]<br />①利用する技術の仕組みおよびその技術の利用により得られる効果の解説
フレームによるページレイアウト
　フレームレイアウトを利用することで画面を分割して表示することができる。よく見る例としては、左側がメニューで右側がメインのページの場合や、上下で分割されたページもある。フレームレイアウトされたページは　常にメニューが表示されているので利用者にやさしいと言える。
フレームによるページ構成について
　フレームは複数のページで構成されるので、1ページを表示するには最低3枚のページが必要になる。例えば、フレームを使ってページを横に2分割したとすると、上と下の領域を担当するページ2枚の他に、この2ページを関連づける設定用のページ（上下を2分割させ、どのファイルを読み込むかと言った内容）の合計3ページが必要となる。
フレーム上下2分割した場合のページ構成例
ファイル名の例
役割
main.html
2分割の情報と、top.htmlとbottom.htmlの関連づけ
top.html
2分割された画面の上の領域を担当
bottom.html
2分割された画面の下の領域を担当
次にメリット・デメリットをまとめたい。
メリット
１　メイン画面だけスクロールできる 
フレームでページを分割することで、例えば左側に配置したメニューはスクロールせず、右側の本文のページだけスクロールさせることができる。分割していないページの場合　は縦にスクロールすると、全てがスクロールしてしまい、メニューのリンクを使いたいときに上に戻ってリンクをクリックする必要がでてくることを考えると効率が良い。
２　更新が容易である
フレームで分割されてないページではページ数が増えた場合、各ページのメニュー部分にリンクを入れ足していかないといけないが、フレームで出来たページの場合はメインページの部分だけ作っていけば、あとはメニューのページにリンクを一項目付け足せばいいだけで手軽である。
３　ページの構成がわかりやすい
メニューのフレームでページの構成がわかりやすく示され、閲覧者の要求するページがどこにあるかわかりやすい。
デメリット 
１　URLの表示が変わらない
トップページからどのページにリンクしてもURLが変わらないので、お気に入り（ブックマーク）等に追加したいときに時間がかかる。
２　検索エンジン対策に不利
フ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学-----1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112980/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112980/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112980/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112980/thmb.jpg?s=s&r=1401558069&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />私達が使用しているメールの仕組みについて考える。まず、メール（e-mail）とはインターネット上で電子メールの送受信を行うためのアプリケーションである。インターネットではデータ・メールをやり取りするために、TCP/IPというものが使用されている。これは、「TCP」と「IP」の組み合わせで、TCPは Transmission Control Protocol の略で、伝道制御プロトコルという意であり、一方、IPは Internet Protocol の略で、ネットワーク間プロトコルという意味だ。双方にP、Protocolという文字がある、プロコトルはデータをやり取りするための約束事であり、「ネットワーク上のコンピュータ間でやり取りするための手順やしくみを定めた規約」のことだ。さまざまな種類のコンピュータが混在するネットワーク上でやり取りするためには、共通の約束事・プロコトルにならってデータを送受信しなければならないのである。インターネットに接続されているコンピュータには有名どころではWindowsやMacなど様々な種類があるが、自由にデータ通信を行えるのは、それらのコンピュータがすべてTCP/IPという共通のプロトコルを使っているためである。IPは主にデータを送る役目でTCPは送られたデータを伝道制御という言葉から連想できるように整理する役目と考えるとわかりやすい。TCPとIPがそろって適切なデータのやり取りができるのである。
　ではメールはTCP/IPのみで送ることが出来る仕組みなのか、そうではなく他に「メールサーバ」というものがある。そもそも自分が利用しているメールサービスを思い返してみると、メールソフトとよばれるソフトでメールメッセージを作成し、送り先の「メールアドレス」を指定して送信を実行すれば、目的の相手のメールボックスにそのメールが届くという仕組みだ。この電子メールを目的の送り先に送信したり、受け取った電子メールを管理したり、といった処理はすべてメールサーバが行っている。このようなメールメッセージでのプロコトルは送信では「SMTP」受信では「POP3」が使用されている。
　SMTPには2つの側面がある。一つは、一般のユーザが電子メールアプリケーションを利用してメールサーバにメールデータを送信するという使われ方、もう一つは、メールサーバから別のメールサ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学----1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112979/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112979/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112979/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112979/thmb.jpg?s=s&r=1401558067&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />人々は、インターネット上で様々なツールを用いて、コミュニケーションを行うことができる。電子メールは、その代表的なアプリケーションの一つである。
ディレクトリサービスとは
　　　ネットワーク上のユーザや組織に関する情報とその属性とを記憶し、検索できるようにしたシステムである。インターネットでホスト名とIPアドレスを結び付けているドメインネームサービスや、メールサーバでのユーザ管理情報（ユーザ名とパスワードなど）も一種のディレクトリサービスといえる。
ドメインネームシステム（以下ＤＮＳ）
　　　インターネットシステムには大きく4つのアドレスが存在する。データリンクアドレス、ＩＰアドレス、ポート番号、ＦＱＤＮである。
　ＦＱＤＮは、階層的に定義されたドメイン名と、ホスト名の組み合わせで表現される。これはＩＰアドレスのネットワーク部と、ホスト部に対応する。
tako.hongo.wide.ad.jpというコンピュータの場合は、jpという日本ドメインの中にadというサブドメインが存在し、さらにその中にwideというサブドメインが存在する。さらに、wide.ad.jpの中にhongoというサブドメ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[インターネット工学---2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112978/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112978/thmb.jpg?s=s&r=1401558066&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のＨＰを作成することを想定し、できるだけ様々な仕掛けＣＧＩ、ＳＳＬ等を取り入れたページの設計案を作成せよ。
　利用する仕掛けについてはその技術的な内容を説明し、完成したホームページでどのような効果が期待されるか述べよ。ソースコード[358]<br />利用する技術の仕組みおよびその技術の利用により得られる効果の解説。
　　
CGI
Common Gateway Interfaceの略語で、サーバーマシン側で動くプログラムである。今ではインターネットで個人、企業問わずに使用されるプログラムである。よく見かける「掲示板」やプロバイダ等で用意されている「アクセスカウンター」、多くの「ショッピングカート」、訪問者の足跡が分かる「アクセス解析」、「問い合わせ」や「投稿」時に自動返信する「オートレスポンダー」等がCGI プログラムで動作する代表的なものである。
HTML言語ではできない双方向通信をその場で行う事ができ、またその記録を保存出来るので、単なるHP公開に終わらずに、訪問客とのコミュニケーションがリアルに可能となる大きなメリットがある。または、サイトを効率良く運用するためのデータ収集資料にする事も可能になる。
普通のＨＰ閲覧の場合
ＷＷＷサーバ
HTML
プログラムソース
URL
ブラウザ
　
CGIプログラムの場合
ＣＧＩ
プログラム
ＷＷＷサーバ
URL＋data
ブラウザ
CGI出力
環境変数
JavaScript
JavaScr..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学---1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112977/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112977/thmb.jpg?s=s&r=1401558062&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />電子メールはE-Mailとも呼ばれ、インターネットを通じてデータやメッセージを特定のユーザとやり取りするシステムである。
　　
電子メールの仕組み
インターネット上での送信者から受信者へのメールの流れは下の図のようになる。 
ABC
インターネット
D
送信者メールサーバメールサーバ受信者
A.送信者は自分の使用するメールサーバにメールを送信する。
B.左のメールサーバが右のメールサーバへメールを配送する。
C.受信者は自分のメールサーバに受信メールの有無を問い合わせる。
D.受信メールが有れば、そのメールを受信する。 
Dの部分が重要で、メールはメールサーバから端末に送られてくるのではなく、端末がメールサーバに取りに行くという仕組みになっている。郵便受けから自分宛だけの手紙を取り出すイメージをするとわかりやすい。
メールサーバの役割
SMTP
SMTP
左の図は「メールサーバ」と称され
DISK
DISK
POP
POP
るサーバ内部の概念図である。全く異なる働きをする「SMTPサーバ」と「POP サーバ」が稼働している。
SMTP(Simple Mail Transfer Prot..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学--2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112976/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112976/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112976/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112976/thmb.jpg?s=s&r=1401558061&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のＨＰを作成することを想定し、できるだけ様々な仕掛けＣＧＩ、ＳＳＬ等を取り入れたページの設計案を作成せよ。
　利用する仕掛けについてはその技術的な内容を説明し、完成したホームページでどのような効果が期待されるか述べよ。ソースコード[358]<br />アクションスクリプトは、マクロメディアのフラッシュというソフトで使用するjava scriput の EcmaScriptをベースにしたプログラミング言語である。その特徴は、音声を流したり、動画を流したり、写真を表示させたりする時のとても複雑な表示が格好良くできたり、マウスをクリックすると〜〜というアクションをおこす、キーボードの〜〜を押すと〜〜というアクションをおこすなどの双方向性のあるウェブサイトを作ることができるのだ。もちろんウェブサイトだけに限らず、単独で、ゲームやクイズなども作ることができる。
　もとになったJavaScriputは、ネットスケープ社がNetscape Navigator2.0に初めて実装したスクリプト言語である。現在、多くのWebサイトで使用されており、CSSと連動したDHTMLを使えば、Flashを使用しないと到底実現できないと思われる複雑なアニメーションも作成できる。Googleマップを実現するのに使われているAjaxなど、現在ではWebサイトにとってJavaScriputは切り離せないものとなっている。
　JavaScriputの問題点は、その機能を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学--1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:41:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112975/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112975/thmb.jpg?s=s&r=1401558060&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />E-mailの基本
E-mailとはインターネット上で電子メールの送受信を行うためのアプリケーションである。
電子メールの仕組み-下位階層-
インターネットの階層モデルを用いてにメールの仕組みついて説明する。
表 １：メールの仕組み階層モデル
番号
名称
役割
具体例
４
応用層
個々のアプリケーション
www、メール
３
トランスポート層
End-end間の通信制御
TCP、UDP
２
インターネット層
データを送る相手を決め最適な経路で送る
IP
データリンク層
隣接機器同士の通信を実現する。
Ethernet
１
物理層
物理的な接続、電気信号
光ファイバー、電話線、無線
物理層
まず一番下の階層は物理層です。物理層は、物理的な接続形態を表し、「データリンク層から渡されたビット情報を各伝送媒体に適した電気信号などに変換」する。また、「ケーブルやコネクタなどの形状や電圧なども物理層で定義」されている。
データリンク層
次にデータリンク層である。「隣の機器間での接続性を保持する。ここでの接続性とは、物理層での物理的な接続ではなく、論理的な接続である。例えば、光ファイバーで２台の機器を接続しても同じ方法で通信をしないと通信は成り立たない。このような隣の機器との通信方法を決定しているのがデータリンク層ということになる。」
またインターネット層から渡されたIPパケットを各接続形態で転送可能なデータリンクフレームに変換し隣の機器間でのデータの転送を行いる。「例えば光ファイバーもしくはＬＡＮケーブルで通信できるイーサネットというものがあるが、下の物理層が異なっていても、データリンク層がその違いを隠蔽すれば、それより上は一番下がどんな物理的接続形態なのか考えずに済む。」　このようにデータリンク層ではインターネット層と協調動作し、さらにインターネットに接続されて正常に動作するためには、詳細ないくつかの機能が定義実装されている。その中でも重要な近接発見プロトコル、ARP・RARP機能について説明する。
ARP＆RARP手続き
ネットワーク間ではIPアドレスを頼りにIPパケットを転送する。しかしハードウェア間ではハードウェアを頼りに転送される。IPアドレスからハードウェアアドレスを見つけられないと通信ができなくなる。この問題を解決するプロトコルがARPである。
IPアドレスから..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学-2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112974/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:40:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112974/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112974/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112974/thmb.jpg?s=s&r=1401558058&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のＨＰを作成することを想定し、できるだけ様々な仕掛けＣＧＩ、ＳＳＬ等を取り入れたページの設計案を作成せよ。
　利用する仕掛けについてはその技術的な内容を説明し、完成したホームページでどのような効果が期待されるか述べよ。ソースコード[358]<br />利用する技術の仕組みおよびその技術の利用により得られる効果の解説
JavaScriptとFlash
JavaScriptは、ネットスケープ社がNetscape Navigator2.0に初めて実装したスクリプト言語である。現在、多くのWebサイトで使用されており、CSSと連動したDHTMLを使えば、Flashを使用しないと到底実現できないと思われる複雑なアニメーションも作成できる。Googleマップを実現するのに使われているAjaxなど、現在ではWebサイトにとってJavaScriptは切り離せないものとなっている。
　JavaScriptの問題点は、その機能を使わない設定、たとえばIEならブラウザのセキュリティ設定を「高」にしただけで機能しなくなってしまうことである。見やすいレイアウトの実現や、操作感の向上などにおいてメリットがあることは事実だが、設定方法を間違えてしまうと、レイアウトが崩れるなどの問題が発生する。
　Webサイトで映像を表示するには、パラパラ漫画のように画像を瞬時に差し替えて、動いているように見せている。Webコンテンツの場合、ユーザ側のインフラの状態やPCの性能に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112973/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:40:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112973/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112973/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112973/thmb.jpg?s=s&r=1401558057&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のパソコンから送信したメールが、インターネットを経由して、相手のパソコンに届くまでの仕組みを具体的に説明せよ。
メールサーバの役割や、TCP/IPの通信方式などにも触れながら、図や表も利用してわかりやすく説明すること。
2000字[336]<br />インターネット工学_第1回レポート課題
　コンピュータ・ネットワークではデータをやり取りするための約束事として「プロトコル」というものが大事である。プロトコルというのは「ネットワーク上のコンピュータ間でやり取りするための手順やしくみを定めた規約」のことである。例えば日本人とアメリカ人が対話するとして、それぞれが母国の言語で話していたらコミュニケーションは成り立たない。互いに意思疎通をするためには、お互いが理解できる言語で話すことが求められる。これと同じように、さまざまな種類のコンピュータが混在するネットワーク上でやり取りする場合も、各コンピュータは共通の約束事にならってデータを送受信しなければならないのである。
　プロトコルにはいろいろな種類があるが、インターネットでは「TCP/IP」というプロトコルが使用されている。インターネットに接続されているコンピュータにはWindows、Mac、Unixなど様々な種類があるが、これらの間で自由にデータ通信を行えるのは、それらのコンピュータがすべてTCP/IPという共通のプロトコルを使っているためである。
　電子メールとはコンピュータを使った手紙..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット工学2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112972/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 556049]]></author>
			<category><![CDATA[556049の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 02:40:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112972/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945369397040@hc13/112972/" target="_blank"><img src="/docs/945369397040@hc13/112972/thmb.jpg?s=s&r=1401558056&t=n" border="0"></a><br /><br />課題　自分のＨＰを作成することを想定し、できるだけ様々な仕掛けＣＧＩ、ＳＳＬ等を取り入れたページの設計案を作成せよ。
　利用する仕掛けについてはその技術的な内容を説明し、完成したホームページでどのような効果が期待されるか述べよ。ソースコード[358]<br />インターネット工学_第2回レポート課題
━HTML5の使用━　
自分のホームページを作成する際、文字情報だけでなく映像や音声といった情報を組み込むことで、さらに閲覧者に伝わりやすいホームページが作成できる。しかし、動画入りのホームページを作成するとき、従来までのホームページ作成言語HTMLではFlashなどのプラグインを使う必要があった。だが、近年登場してきた「HTML5」という言語ではその必要がなくなる。HTML5では新たにvideo要素やaudio要素が取り入れられ、それを使用すれば動画や音声を簡単にブラウザだけで再生することができるのである。
　この機能を使用することによって、例えば、自分の作成した動画などを組み込むことができ、閲覧者に伝えることのできる情報量が増える。
━訪問するたびに違う画像表示━
　ホームページに掲載する画像を訪問するたびに違うものを表示するようにする。その場合、Javascriptを使用する。テキストエディタを使用し、以下の記述を「randomg.js」というファイル名で保存する。
～記述例～
「var txt = new Array();
txt[0]=..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電子工学概論　 合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105199/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カナブン丸]]></author>
			<category><![CDATA[カナブン丸の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 20:28:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105199/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105199/" target="_blank"><img src="/docs/948910631268@hc12/105199/thmb.jpg?s=s&r=1374751737&t=n" border="0"></a><br /><br />電子工学概論
(1)
半導体とは、電気をよく通す「電気伝導体」や通さない「絶縁体」に対して、それらの中間的な性質を示す物質で、トランジスター、ダイオード、メモリー、マイクロコンピュータなどに使われています。電気をどの程度通すかという電気伝導性を周囲の電場や温度によって敏感に変化させる性質は、今日の電子機械にとって重要であり、電子工学で使用されるICのような半導体素子はこの半導体の性質を利用しています。代表的なものとしてシリコンがあり、半導体製品の多くがシリコンを主原料としています。
n型・p型
多くの場合、半導体として機能させるには純粋な真性半導体のままでは電気伝導性が低いため、ドーパントと呼..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[透析室研修レポート 看護大学生]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947290935627@hc13/101184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by もりした]]></author>
			<category><![CDATA[もりしたの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:30:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947290935627@hc13/101184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947290935627@hc13/101184/" target="_blank"><img src="/docs/947290935627@hc13/101184/thmb.jpg?s=s&r=1361608230&t=n" border="0"></a><br /><br />透析室研修　レポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護大学生
　私は今循環器の病棟で研修している。循環器疾患の患者は糖尿病を併発している方が多くいる。そのため、透析を定期的に行っている方も多く、透析室は身近な場所だったが、今まで患者が透析室でどのように透析を行っているのか、どのような看護が行われているのか分からなかった。そのため、今回の研修は透析室での流れや実際の看護を知ることができる良い機会になった。2日間の透析室研修で学んだことと今後の自己の課題について述べる。
　当院の透析室では血液透析と腹膜透析を行っている。腹膜透析を行っている患者は基本的に月に一回来院し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[瞳孔マウスで外でも読書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77312/]]></link>
			<author><![CDATA[ by malaplop]]></author>
			<category><![CDATA[malaplopの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:12:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77312/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953966978133@hc11/77312/" target="_blank"><img src="/docs/953966978133@hc11/77312/thmb.jpg?s=s&r=1294805559&t=n" border="0"></a><br /><br />≪瞳孔マウスで外でも読書≫

コンセプト：外出先で使用できる小型自動読書機
対象：四肢の不自由等により自分でページをめくり読書することができない人
動機：障害のある人の社会進出が進んでいる今、四肢の不自由な人が外出先で読書をしたり、[344]<br />≪瞳孔マウスで外でも読書≫
コンセプト：外出先で使用できる小型自動読書機
対象：四肢の不自由等により自分でページをめくり読書することができない人
動機：障害のある人の社会進出が進んでいる今、四肢の不自由な人が外出先で読書をしたり、車椅子のビジネスマンが移動中手軽に読書するための機械には、一定の需要があるのではないかと思ったから。
既存の機器
現在、ダブル技研株式会社から自動ページめくり機『りーだぶる』が障害のある人に向けて販売されている（写真１）。これは確実な操作でページをめくる画期的な機器である。しかし短所としては動作音が大きい、ページをめくるのに時間がかかる、アームの動きが常に視界に入る、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連続式反応器]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75770/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:05:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75770/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75770/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/75770/thmb.jpg?s=s&r=1290852329&t=n" border="0"></a><br /><br />連続式反応器
＜実験結果＞
滴定用の水酸化ナトリウムの濃度を標準溶液である0.05 N塩酸を滴定することで求める。以下の表１に滴定の際の滴定量tB [ml]、そこから求められる滴定用水酸化ナトリウムの濃度CB [N]をまとめる。
表１　滴定用水酸化ナトリウムによる標準塩酸の滴定
次に、原料となる水酸化ナトリウムの濃度を先ほどの標準塩酸と滴定用水酸化ナトリウムを用いて滴定する。表２に滴定量をt0 [ml]、求められる原料である水酸化ナトリウムBの濃度CB0&rsquo; [N]、反応器入り口での原料Bの濃度CB0 [N]（CB0&rsquo;／２）をまとめる。
表２　原料B（水酸化ナトリウム）の逆滴定
各反応器から流出してきた液5 mlを、過剰の酸0.05 N塩酸10 mlと0.0188 N水酸化ナトリウムで滴定した際の各データを表３にまとめる。各質量は器である三角フラスコの重さを含んだものである。
CSTRの22 mlの(b)の値は推測される値から大きく外れていたため、無効なデータとして扱う。
表３　反応器からの留出液の逆滴定時のデータ
＜結果の整理 および 考察＞
酢酸エチルの原液の体積をv1 [ml]、原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[粒度試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73590/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 01:10:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/73590/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/73590/thmb.jpg?s=s&r=1288973433&t=n" border="0"></a><br /><br />粒度試験
目次
1.　粒度試験
1.1　実験の目的　････････････････････････････････････････････････････････････1
1.2　実験結果　　････････････････････････････････････････････････････････････2
1.3　考察　　　　････････････････････････････････････････････････････････････7
　1.4　参考文献　　･･･････････････････････････････････････････････････････････10
1．粒度試験
1.1　実験の目的
　土を構成する土粒子の粒径の分布状態を粒度といい、土粒子の分布状態を粒径とその粒径より小さい粒子の質量百分率の関係を示した粒径加積曲線で表される。粒度は、土の物理的性質や力学的性質と密接な関係がある。粒径加積曲線から求められる均等係数、曲率係数により粒度分布の良し悪しを判定することができる。粒径による土粒子の区分は下図のように..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設計学基礎最終レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73284/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73284/thmb.jpg?s=s&r=1288886927&t=n" border="0"></a><br /><br />【東京大学】【優】1.	科学や工学ではモデルがよく使われる。幾何モデル、剛体モデル、熱伝導モデルなど。これらの科学的・工学的モデルの共通する性質は何か。また科学・工学以外でもモデルは使われる。ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通[354]<br />設計学基礎最終レポート
科学や工学ではモデルがよく使われる。幾何モデル、剛体モデル、熱伝導モデルなど。これらの科学的・工学的モデルの共通する性質は何か。また科学・工学以外でもモデルは使われる。ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通性、相違性を述べよ。
まず自然科学においてモデルについて定義する。モデルとは「理論を説明するための簡単で具体的なもの、特に、幾何学的な図形を用いた概念や物体」と定義される。そしてモデルに共通する性質は具体性と近似性である。ある対象物に対してモデルを構築する際には、対象物の特徴をうまく表現するために余分な要素をそぎ落として、必要な要素だけを記述する。そして、現実を忠実には再現できないが、現実をわかりやすく、より具体的に表現してモデルを構築する。例えば、数値計算のモデルにおいても、時間や範囲といった連続的で無限の対象を、離散的で有限個のものに分割して計算を行い近似している。すなわち、対象の特徴をとらえるために近似的なものとして表現しているものが自然科学におけるモデルなのである。
続いて、ファッションモデルと科学的・工学的モデルとの共通性と相違性について述..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信頼性工学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:03:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73278/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73278/thmb.jpg?s=s&r=1288886581&t=n" border="0"></a><br /><br />信頼性とＪＩＳによると、『既定の条件で規定の期間中、要求された機能を果たすことができる性質』と定義されている&hellip;[165]<br />信頼性工学 最終レポート 
課題１ 
信頼性とＪＩＳによると、『既定の条件で規定の期間中、要求された機能を果たすことができる性
質』と定義されている。これを定量的に表したものを信頼度が呼ばれ、『既定の条件で規定の期間
中、要求された機能を果たす確率』と定義されている。 
それらの確率とは、同一の多数の製品が統計的にだれほど要求された機能を果たしているか、
が直接的な方法によって求められなければならない。しかし、各部品や各構造のミクロな信頼度
分可能であり、直接求めた信頼度に比べて著しく劣るわけではない。 
信頼性工学における、信頼度を構造物の特性や将来作用すると考えられる荷重の不確実性に
対す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Luis Barragan Morfin]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/67618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by corin]]></author>
			<category><![CDATA[corinの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:02:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/67618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430476201@hc06/67618/" target="_blank"><img src="/docs/983430476201@hc06/67618/thmb.jpg?s=s&r=1274356950&t=n" border="0"></a><br /><br />Luis Barraganについて[25]<br />Luis Barragan Morfin 
プリツカー賞受賞。
1980
自宅で逝去。 86歳。
1988
高速道路の中央分離帯にサテライト・タワーを設計。 （ 彫刻家マティアス・ゲーリッツとの共同作業）
1957
ヒラルディ邸を設計（～77年）。
1975
ニューヨーク近代美術館で個展が企画された。
1976
グアダラハラで住宅を中心に設計活動を展開。
1927
クリスト邸。ゴンザレス・ルナ邸。
1929
数ヶ月間、ニューヨークに滞在の後、 2度目のヨーロッパ旅行へ。フランスでは建築家ル・コルビュジエの講座に出てモダニズム建築を学ぶ。 
1931 
インターナショナル・スタイルに則った住宅を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[読書ノート12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67593/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:06:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67593/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67593/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67593/thmb.jpg?s=s&r=1274317574&t=n" border="0"></a><br /><br />モーツァルトとクジラ 2009年08月20日 ジェリー・ニューポート, 八坂 ありさ なぜ、こんな苦しみに耐えていたのか？理由は簡単だ。自分を理解するには、自分以外の人間が必要だった。ぼくが存在するのは、ほかの人がぼくのことを考えているときだけ。ぼくをまともな人間に見せてくれる恋人がいなければ、だれからも省みられることはない、と思いこんでいたのだ。 自分の感情には、かなり敏感な子どもだった。どんな感情でも――微妙なものであっても――頭、つまり心に波のごとく押し寄せてくる。自分でも途方に暮れるほど、はっきり感じられた。それなのに、ほかの人の感情となるとなかなか理解できない。わかろうとしないのではない。ほかの人の感情というデータがぼくの頭に入ってくるには、長い時間がかかるのだ。そのデータが入ったとき、最終的に頭のなかまで到達したときに、やっとその感情がわかり、背筋が寒くなる。 ぼくにとってほかの人の痛みを感じること、他者の感情を認識することは、経験によって会得するスキルなのだ。痛みは文字どおり感じなかった。 社会という荒野を渡ろうとすると、すべてが深い霧に包まれているように感じた。方向感覚..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[流量測定　評価：A+]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:05:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59115/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59115/thmb.jpg?s=s&r=1258466729&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[充填塔によるガス吸収　評価：A+]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 23:05:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59113/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59113/thmb.jpg?s=s&r=1258466722&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生体材料工学実験　評価：A+]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:17:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59099/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59099/thmb.jpg?s=s&r=1258463844&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動物実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55706/thmb.jpg?s=s&r=1253995029&t=n" border="0"></a><br /><br />実験動物とは科学上の目的に利用するために合目的に繁殖した動物である．これらの動
物は教育・試験・研究および材料採取などのために利用される（＝動物実験）．動物実験
は，ヒトでは行えない個体レベルの実験ができ，実験によって得られた知見はヒト[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bizzi.E. et al. 1982 Arm trajectory formation in monkeys　日本語訳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/bcs/38096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by solar system]]></author>
			<category><![CDATA[solar systemの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:54:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/bcs/38096/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/bcs/38096/" target="_blank"><img src="/docs/bcs/38096/thmb.jpg?s=s&r=1237013692&t=n" border="0"></a><br /><br />Research Note Arm trajectory formation in monkeysE. Bizzi, N. Accornero, W. Chapple, and N. HoganExp. Brain Res. (19[120]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[機械工学特論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くるる]]></author>
			<category><![CDATA[くるるの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:08:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/" target="_blank"><img src="/docs/983431367101@hc05/38017/thmb.jpg?s=s&r=1236791339&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
　このレポートでは、授業で学んだ金属を種類別に、
（１）種類
（２）物理的性質
（３）機械的性質
の３項目についてまとめ、それぞれの用途について考えてみたいと思う。[262]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Delphiプログラミング]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429018601@hc07/12977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hakoshozo]]></author>
			<category><![CDATA[hakoshozoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:47:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429018601@hc07/12977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429018601@hc07/12977/" target="_blank"><img src="/docs/983429018601@hc07/12977/thmb.jpg?s=s&r=1170326832&t=n" border="0"></a><br /><br />プログラム言語「ｄｅｌｐｈｉ」による動画表示プログラム。
ｆｏｒ文の定回反復を使用。描画領域を逐次変更することでボールの動くさまを表現した。
【プログラム】
unit en;
interface
uses
Windows, Messages[272]<br />プログラム言語「ｄｅｌｐｈｉ」による動画表示プログラム。
ｆｏｒ文の定回反復を使用。描画領域を逐次変更することでボールの動くさまを表現した。
【プログラム】
unit en;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private 宣言 }
public
{ Public 宣言 }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.DFM}
{$apptype console}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
procedu..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[歯車の応用例とロボットの未来]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431590201@hc05/8880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by telescope]]></author>
			<category><![CDATA[telescopeの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 22:53:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431590201@hc05/8880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431590201@hc05/8880/" target="_blank"><img src="/docs/983431590201@hc05/8880/thmb.jpg?s=s&r=1149947595&t=n" border="0"></a><br /><br />?、歯車の応用・ステアリングギアの応用について
油圧式パワーステアリングは、乗用車を始めとして、大、中、小型トラック、バス、農産機用トラクター、フォークリフト、田植機等主に公道を走行する車両に広く使用されており、人が直接手で握るハンドルに直[356]<br />Ⅰ、歯車の応用・ステアリングギアの応用について
油圧式パワーステアリングは、乗用車を始めとして、大、中、小型トラック、バス、農産機用トラクター、フォークリフト、田植機等主に公道を走行する車両に広く使用されており、人が直接手で握るハンドルに直結する、より安全で快適なフィーリングが求められる大変重要な装置である。又、パワーステアリングは高速道路から、工場内、田畑、建設現場に至るまで、あらゆる車両の運転者の疲労軽減のために欠くことのできない装置であり世の中に大きく貢献している。 　自動車のステアリング（ハンドル）が片手でもまわせるほど軽いのは、このパワーステアリングのおかげである。パワーステアリングにはその動力源の違いにより、油圧式と電動式がある。油圧式パワーステアリングは動力源となる「ベーンポンプ」と、可動部分であるステアリングギア及びこれらを結ぶ配管、オイルタンク等で構成されている。
トラックやバスなどの大型車には「インテグラル・パワーステアリング」、乗用車には「ラック＆ピニオン・パワーステアリング」が多く採用されている。「電動式パワーステアリング」は動力源を電動モータとしたもので、軽自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 日航ジャンボ機墜落事故]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/8040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amuhammad]]></author>
			<category><![CDATA[amuhammadの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 16:55:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/8040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/8040/" target="_blank"><img src="/docs/983431831901@hc05/8040/thmb.jpg?s=s&r=1145260554&t=n" border="0"></a><br /><br />安全性と設計「日本航空ジャンボ機墜落事故」
◎事故概要
・1985（昭和60）年8月12日午後6時56分頃。
・羽田発大阪行き日本航空123便ボーイング747SR46型機（JA8119）。
・32分にも及ぶ迷走飛行の末、群馬県多野郡[284]<br />安全性と設計「日本航空ジャンボ機墜落事故」
事故概要
1985（昭和60）年8月12日午後6時56分頃。
羽田発大阪行き日本航空123便ボーイング747SR46型機（JA8119）。
32分にも及ぶ迷走飛行の末、群馬県多野郡上野村の御巣鷹山の尾根にほとんど機体を裏返しにした状態で墜落。
運航乗務員3名、客室乗務員12名、乗客509名、計524名のうち、女性4名を除く520名が死亡。単独機としては世界の航空史上最悪の事故。
事故原因（運輸省事故調査委員会による）
1978（昭和53）年6月2日大阪空港で同機が着陸に失敗。機体後部下面を滑走路に接触させる事故（しりもち事故）を起こす。その際に、ボーイング社が行った後部圧力隔壁の修理に重大なミスがあり、運航を重ねるうち修理箇所に金属疲労が発生し成長。そしてこの日、機体の与圧に修理ミスの箇所が耐えきれなくなり崩壊。吹き出した与圧（客室の気圧）空気と、それにより生じた衝撃波で垂直尾翼が破壊される。さらに、4本の油圧系統全てに損傷を受け操縦不能に陥った。
&rarr;しかし、パイロットや航空業界の人々の多くは、ボイスレコーダーの記録や生存者の証言から、この事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有限要素法による工学解析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7994/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a0027007]]></author>
			<category><![CDATA[a0027007の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 14:52:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7994/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7994/" target="_blank"><img src="/docs/983430541001@hc06/7994/thmb.jpg?s=s&r=1145166758&t=n" border="0"></a><br /><br />１．実験の目的
　本実験を通して、有限要素法による工学解析の基本的な流れ及び、使い方を習得する。また構造問題の例題として曲げ荷重を受ける梁の問題と有孔平板の問題を取り上げ、材料力学の理論解または参考文献による実験値と実験との結果を比較検討[356]<br />機械工学実験報告書
テーマ：有限要素法による工学解析
　　　　　　　　　　共同実験者：
　機械工学科　　
　　　
１．実験の目的
　本実験を通して、有限要素法による工学解析の基本的な流れ及び、使い方を習得する。また構造問題の例題として曲げ荷重を受ける梁の問題と有孔平板の問題を取り上げ、材料力学の理論解または参考文献による実験値と実験との結果を比較検討する。そして実用的な構造問題または、応用問題について有限要素法を用いて解析する。実験全体を通して、自らの手で問題を解いていく能力と有限要素法などのコンピューターを用いて問題を解く能力の両方を身に付けることが大切であることを理解する。そして実践的な問題にあたるとき両者をどのように組み合わせて活用していくとよいかを検討する。最終的に、コンピューター解析を利用し実践的な問題を解決していく能力を身に付ける。
２．解析プログラムの使用方法
　構造解析を行う場合次のような手順で解析を行う。
解析の対象となるモデルを作成する。
モデルの形状入力&rarr;はり形状の入力
解析モデルの要素分割をする。
要素タイプの選択&rarr;寸法の入力&rarr;要素サイズの指定&rarr;要素の分割
境界..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[伝熱工学実験（カルマン渦列）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7982/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a0027007]]></author>
			<category><![CDATA[a0027007の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 13:50:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7982/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430541001@hc06/7982/" target="_blank"><img src="/docs/983430541001@hc06/7982/thmb.jpg?s=s&r=1145163059&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	実験の目的
模型実験に関する相似則を学ぶとともに、その応用として、円柱からのカルマン渦放出周波数の測定結果を無次元数によって整理してみることで、相似則の有効性を確認する。また本実験を通して、伝熱工学やエネルギー工学等の熱力学系の講義[354]<br />機械工学実験報告書
テーマ：カルマン渦列の渦放出周波数の測定
共同実験者：　　
　　　実験実施日：平成15年12月16日（火）
X年XX工学科
　　　　　　　　　　　　　　　　　
実験の目的
模型実験に関する相似則を学ぶとともに、その応用として、円柱からのカルマン渦放出周波数の測定結果を無次元数によって整理してみることで、相似則の有効性を確認する。また本実験を通して、伝熱工学やエネルギー工学等の熱力学系の講義への理解や興味を深め、今後の講義等へいかしていけるようにする。
カルマン渦
　　　　流れの中に静止した物体が置かれていると、粘性の作用によってその周りの流れは減速させられ、また渦が発生する。このため物体の背後には多数の渦を伴う速度の遅い領域が形成される。これを後流(wake)と呼んでいる。一般にこの領域内の渦はしだいに減衰し、また速度の低い領域は次第に広がって、もとの一様な流れへと戻っていく。しかしある条件のもとでは渦のエネルギーが集まって、規則正しい渦列が長く持続する。たとえば円柱の後流には円柱の両側から回転方向が逆の渦が交互に発生し、千鳥状の配置をした規則正しい渦列が形成される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[オシロスコープ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takesasi]]></author>
			<category><![CDATA[takesasiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 15:07:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/" target="_blank"><img src="/docs/983431205101@hc06/4779/thmb.jpg?s=s&r=1136873233&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	実験の目的
　オシロスコープは時間変化を表示する電圧計で、電気現象を観測／把握するのに必須の測定器として広く使われている。ここでは、そのオシロスコープの基本的な使い方を習得することを目指し、発信機を使って指定された各種電圧波形を出力[354]<br />実験の目的
　オシロスコープは時間変化を表示する電圧計で、電気現象を観測／把握するのに必須の測定器として広く使われている。ここでは、そのオシロスコープの基本的な使い方を習得することを目指し、発信機を使って指定された各種電圧波形を出力し、それをオシロスコープ上に表示させる。主にデジタルオシロを使って実験を行うとともに、その特徴を理解するためにアナログオシロとの比較も行う。
実験の原理・方法
オシロスコープについて
オシロスコープでは、縦軸を電圧、横軸を時間にとり、電圧の時間変化を２次元グラフとして表示する測定器である。電圧を測定するメータ様式の電圧計に比べて、電圧の時間変化が直感的に分かり、非常に高速な現象を調べられることが最大の特徴である。
デジタルオシロとアナログオシロ
デジタルオシロでは、電圧信号をアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換機に入力して、各時刻における電圧値を求める（これをサンプリングまたはデジタイズという）。その値をメモリに蓄え、各時刻の電圧データを点の集合として一括して画面表示する。従って、デジタルオシロでは波形データではすべてデジタルデータとなっているので、コンピュータ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10-kW 小型風力発電システムの有効性に関する研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3540/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amuhammad]]></author>
			<category><![CDATA[amuhammadの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 14:01:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3540/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3540/" target="_blank"><img src="/docs/983431831901@hc05/3540/thmb.jpg?s=s&r=1133499704&t=n" border="0"></a><br /><br />1. はじめに
近年、屋根や庭、グラウンドなどに設置できる小型風
力発電システムへの期待は非常に高い。しかし、小型風
力発電機には、出力に対する建設コストや強風時での故
障と対策など、様々な面において費用対効果が十分でな
いといっ[334]<br />The abstract: Recently it is expected that we will make use of small windmill at individual homes or at 
school sites. But small windmills have many problems. Some people say small windmills are not effective 
enough yet. Therefore, this paper examines the effectiveness of small win dmills in terms of their practical 
operation. Last spring the 10-kW small wind power generation system was installed on our campus. We 
examine the four points as follows: the affect of a typhoon on the whole system..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[センサ特性計測]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3539/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amuhammad]]></author>
			<category><![CDATA[amuhammadの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 13:49:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3539/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431831901@hc05/3539/" target="_blank"><img src="/docs/983431831901@hc05/3539/thmb.jpg?s=s&r=1133498984&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 目的
各自がセンサ特性の計測方法を独自に考え，実際にその計測を行い評価することで，創造的思考力や実践的な問題の発見・解決能力及び複合的な技術開発を進められる能力を養
成する．
2. 実験方法
イナストマに的確に任意の荷重をかけ[332]<br />工学実験レポート 
テーマ：センサ特性計測 
かんたんPDF編集 体験版
Copyri ght (C) 2005 Xel o,Inc.
1. 目的 
各自がセンサ特性の計測方法を独自に考え，実際にその計測を行い評価することで，創
造的思考力や実践的な問題の発見・解決能力及び複合的な技術開発を進められる能力を養
成する． 
2. 実験方法 
イナストマに的確に任意の荷重をかけるために，計測方法に以下の二つの工夫を凝ら
した． 
・ 荷重は，揺らぎを無くすために水ではなく砂で行う． 
・ イナストマは表面がドーム状なために，均等に荷重がかけにくくなっている．そこ
で，的確に任意の荷重をかけるためにイナストマを三つ用いて，それらすべてに荷
重をかけてバランスをとり，三で割った重さと抵抗値の関係を計測する． 
2.1 対象センサ 
種類：荷重センサ 
製品名：イナストマ（感圧導電性エラストマーセンサ） 
タイプ：フレキシブル基板ドーム型 
製造会社：イナバゴム株式会社 
図 1 イナストマの概観 
2.2 計測装置 
・ パソコン 
・ テスタ（MAS-344） 
・ RS232C ケーブル ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経営管理レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2199/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roadgoese]]></author>
			<category><![CDATA[roadgoeseの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:43:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2199/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2199/" target="_blank"><img src="/docs/983432259301@hc05/2199/thmb.jpg?s=s&r=1122821021&t=n" border="0"></a><br /><br />身近な組織体としてコンビニを例に挙げてみる。まずコンビニは一人では経営できないことは明らかだろう。店長やバイトの人、商品を作る企業の人々、商品をコンビニまで運ぶ運送会社の人々など他にもたくさんいるだろう。そしてすべてを統括する指導者がいなけ[360]<br />経営管理レポート
身近な組織体としてコンビニを例に挙げてみる。まずコンビニは一人では経営できないことは明らかだろう。店長やバイトの人、商品を作る企業の人々、商品をコンビニまで運ぶ運送会社の人々など他にもたくさんいるだろう。そしてすべてを統括する指導者がいなければ経営できるはずがない。人間は一人では達成できないことを他の人々との協働によって達成しようとしたときに組織が生まれるのである。そして異質な人々の努力を組織の効率的な目標達成に向けて調整するニーズが発生したときに、作業活動と独立した固有の管理活動が生み出されるのである。よって経営管理と組織は表裏一体の関係にあり、まさに組織なくして管理はないのである。
ここで経営管理を定義してみると次のようになる。組織の有している能力を、状況のニーズに適応させながら組織目標を達成していく過程である。組織の有している能力とは、人、金、物、情報であるが経営管理を組織現象そのものととらえているので、個人、集団、組織の特性の生み出す力と組織の戦略を示す。これらの組織の潜在力を環境あるいはそれを主観的に認知した状況のニーズに組織のバランスを良くさせることは、必..]]></description>

		</item>

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