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■2011年10月16日(日)
■午前2時00分~午前5時30分
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Q.アルミ型材とは何ですか? |
A.ビレットを加熱し、作りたい断面形状にくり抜いた金型を、高圧力で押し出すことにより形状を成形したもの。(ところてん押出器と同じ要領です。)断面形状は制約があるものの、かなり自由な設計が可能で、オリジナルな断面形状で製作することができます。 例えば、アルミサッシ、アルミパイプ、レール、ノンスリップ、スパンドレル、ジョイナー、看板枠、額縁材、廻り縁材、ポールなど・・・ |
Q.アルミはどのように作られているのですか。 |
A.ボーキサイトを苛性ソーダで溶かしてアルミナ分を抽出します。そしてアルミナを電気分解してアルミニウムを作ります。 |
Q.比重はどれぐらいですか。 |
A. |
彗星 流れ星ご覧になりましたか?
何年前でしょう
ベランダで息子と一緒に夜空を流れる沢山の星を
眺め続けてた頃が思い出せされます
先日父に頼まれ一冊の本を買って来ました。
戦時中 学徒動員で西鉄電車を
運転していたことを本にしたものでした。
父も中学2年生の時に電車の運転をしていた一人で
本を片手にその頃の話をしてくれました。
原子力発電は、世界中で約50年前から行われている発電方式です。その特徴は、発電段階においてCO2を全く排出せずに大量の電力を安定して供給することができること、また、使い終わった燃料を再処理することにより再利用できることから、エネルギー資源小国・日本における発電方法として重要視されています。反面、放射線の慎重な管理が必要で、そのための対策が何重にもなされています。
原子力発電は、火力発電のボイラーを原子炉に置き換えたものです。
火力発電は化石燃料を燃やして熱エネルギーを得て、これを使って水を沸かし、蒸気の力で蒸気タービンを回転させて電気を起こします。
これに対して原子力発電はウランを核分裂させて熱エネルギーを得て、水を沸かし蒸気の力で蒸気タービンを回転させて電気を起こします。
人間は、生まれながらにして匂いや味の違いを感じる能力を持っている。実はこの能力は哺乳類だけではなく、爬虫類や昆虫に至るまで、多くの生物が持っている。これは、食べることに直結した生物の基本的感覚で、進化の出発点でも必要だったはずの感覚だからだ。ただし、このように生物が当たり前に持っている匂いや味の感覚が、どのようにして脳に伝えられているのかはようやく最近になって解明されはじめたところだ。
当研究室では、嗅覚+味覚をつかさどる化学感覚神経を研究することで、嗅覚や味覚と脳・神経系の動作メカニズムを研究している。
大きな投入物でも1段破砕で細破砕まで行える、低速回転型の一軸破砕機です。絡みつきが少ない順次せん断方式ですから、硬質/軟質プラスチックから木材・長尺物まで、スムーズに処理できます。
ロータ形状から刃物材質、さらには各種のオプションにより、設置条件に応じてアレンジ機種にもきめ細かく対応できます。
破砕のしくみ ・WMVファイル(約 790KB) |
アンドレア・ロッシ氏は、彼の国内用のE-catユニットの安全認可の受け取りに関する信頼度を示す、いくつかのコメントを彼のサイトで述べました。
「我々は、認可機関によって作られた認証のプロセスの下にいる:私は、彼らが問題に存在するすべての特定の法律を尊重して認定を行っていると確信している。我々はすでにすべての関係当局から許可を得ている、したがって証明書もコース上にある状態だ。」
安全証明は市場への国内用E-catを得る点では重要でしょう。認証が許可されるまで、ロッシ氏は、大量生産は行わないと言いました。彼はまた、生産ライン上の作業が続いてることを述べましたが、おそらく当局が必要とする調節に応じて、それに対して変更が加えられるでしょう。
「E-catを生産するロボット化ラインは既に生産中です。ロボットのプログラムは、証明認可機関から要件を受け取り次第調節する。」
懐疑に対して、ロッシ氏から最後のコメント:「私のコメントを覚えておいてくれ:もし16ヶ月以内にこの工場が稼動していなかったら、ピザとビールをおごるよ。」
それはたいした冒険ではありませんが、少なくとも私たちがそれを楽しみにすることができる大まかなデットラインができました。(EcatWorld)
安全認証が降りれば、製品に対しての信頼度も同時に上がり、市場に出た際に重要な役割を果たしてくれるでしょう。認証が降りた後、家庭用Ecatの大量生産が始まる頃にまたロッシ氏から信憑性のある情報が得られればEcatに対しての関心もより高まるかもしれませんね。
認証が降りるまでにどれくらいの時間がかかるかは分かりませんが、16ヶ月以内に大量生産のための工場が動き出し、製品が市場に出るまでの時間が待ち遠しいです。
現在の所、まだ認可が下りていないことから次のステップ(大量生産)へと進めない状態ですが、認可が下り、製品の修正を加え(必要な場合)製品化が始まる頃にまたメディアからさまざまな情報が流れることを期待します
私は22日、CERNからのウェブキャストのほとんどを聞いて、いくつか興味深いコメントや、詳細をピックアップしました。しかし、これらの情報は両方のスピーカーから一度に多く、そしてすばやく入ってきたために、私は提示材料の大雑把な印象しか得ることができませんでした。
まず、私は彼がLENRの論理的な面に焦点を当てたというので、Srivastava博士さんのプレゼンテーションは、私の頭の記憶に深く刻まれたと言わざると得ませんが、私は、彼や他の者達(1989年にNASAが行ったものを含めて)が行った多くの実験のカタログ化したCelani氏のプレゼンテーションに非常に興味を持っています。そして彼はポンスとフライシュマン効果を多くのケースで確認しました。
Celani氏はとても上手にスピーチをしました、しかし彼の持つ強いイタリア語のアクセントによって、私はいくつか聞き逃してしまいました(私は彼のスライドを読まず、聞き取りに徹していました。)-彼はまた予定していた時間より長くスピーチを行っていました。
Celani氏はロッシ氏とデフカリオン社について言及しましたが、彼らが秘密裏に作業しているため彼らの主張を確認できなかったと説明しました。Celani氏から得たもう一つの興味深い事実は、三菱とトヨタの両方が、日本政府とともにLENR研究のための資金を提供することに関与しているということでした-また日本の天皇までも!
より徹底したレポートが利用可能になるまで私は以下のコメント欄で自分の考え、印象を投稿してくれる人を求めます!私は長いビデオとスライドがアーカイブに保管され、調査に利用可能になるように期待します。私は彼のプレゼンテーションをレビューするのを楽しみしています!(EcatWorld)
アップデート:これはプレゼンテーションのスライドや他のドキュメントへのリンクです。
最新技術情報 |
今年の初め、米国のペンシルバニア州で行われた粗飼料に関するセミナーに参加しました。そのときの内容を抜粋してお知らせします。
米国酪農のトレンド? 循環型農業の構築 (Silage for Dairy Farms、Jan.23〜25、2006、Camp Hill, Pennsylvania)
米国、特に東部、中西部では環境保護およびコストダウンの目的で、酪農場内での肥料、飼料、家畜、糞尿を用いて、窒素、リン、カリなどを極力循環させるよ うに指導しています。酪農場に飼料、肥料として持ち込むこれらの元素の量と酪農場から生産される物の中に含まれる元素の量の差を極力少なくするため、様々 なことが行われています。自給飼料の収量を最大限にするため、土壌分析を行い、糞尿を極力利用しながら足りない成分だけ肥料として補うことはもちろん、施 肥のタイミングや、牧草の植え方(デントコーンの密植)、品種などあらゆる方面の研究が行われています。乳牛の飼料においても飼料設計で自給飼料を最大限 給与しながら、購入飼料を最低限に押さえ、糞尿中に排泄される窒素やリンのレベルを低下させる、効率よい生産を目指しています。また、自給飼料の生産にお いても様々な手法を検討、比較し、経済的かつ品質の良い物を生産する手法が検討されていました。
ロールベールサイレージの正しい作り方と置き方 (Silage for Dairy Farms、Jan.23〜25、2006、Camp Hill, Pennsylvania)
高水分サイレージの原因(Silage for Dairy Farms、Jan.23〜25、2006、Camp Hill, Pennsylvania)
サイレージ調整時のコントラクターの使い方(Silage for Dairy Farms、Jan.23〜25、2006、Camp Hill, Pennsylvania&私見)
品質の悪い粗飼料は注意深く使用しよう
使用前にサイレージはテストしよう
粗飼料の品質は牛群の健康に大きな影響を与えるので、新しいサイレージを給与する時は、テストする必要がある。 推奨する項目は以下のとおり。
主な目的は発酵がうまく行ったかどうかを調べることである。ほとんどのところでは乳酸、酪酸、酢酸、プロピオン酸、エタノール、アンモニア態窒素、pHな どの情報を提供している。サイレージのpHは発酵品質の決定的な指標となる。発酵品質が悪いサイレージは乾物摂取量が低く、後々健康問題を引き起こす。分 娩直後の牛のトラブルはこのようなことが原因となっている。もし、免疫機能が低下していると感じたら、発酵が不完全なサイレージは見過ごしてはならない。 コーンサイレージの発酵が悪ければクリストリディウムが増加しているかもしれない。
2. カビと酵母そしてその見分け方
粗飼料中のカビを見分けることができる酪農家は少ない。必要なのは毒素を産生するカビかどうかを見分けることである。例えば、嚢腫が多かったり、膣粘液が 多かったり、流産が多い牛群では、マイコトキシン ゼアラレノン(Zearalenone)に関係していると考えられ、この毒素はサイレージに繁殖するフ ザリウム菌に由来する。
トラブルシューティングの際、酵母の数はあまり考慮されないが、下痢が長く続く時はサイレージ中の酵母数を調べるべきである。もし、下痢が酵母によるもの であれば、その数は1g中最低でも1000万CFUとなる。サイレージ中の酵母の数が100万CFU以下であれば一般的には安全と考えてよい。
3.栄養成分の分析
飼料設計をする際、ブックバリューでなく、サイレージ中の実際の栄養分を知っておくべきである。特に微量ミネラルについてはインバランスを避けるためミネ ラル間の比率が重要となる。牛群の健康問題はしばしば微量ミネラルの不足から来ていることがあり、その不足がミネラル間の拮抗による場合もある。亜鉛: 銅、銅:モリブデン、亜鉛:マンガンなどの比率が一般的にバランスが崩れている場合が多い。粗飼料中のマンガンが通常の10倍、亜鉛が5倍の粗飼料もある ので注意が必要である。
4. 硝酸
初めにサイレージを給与する際は硝酸レベルをチェックすることを推奨している。硝酸の高いサイレージを給与すると、流産、蹄病、関節の硬直、震え、出生子 牛の虚弱などの問題が起こる。栄養学者や獣医はこのような症状が出ると栄養的な問題よではなく、何らかの感染病を疑いパニックになる。多くの場合、硝酸中 毒の問題は分娩房で起こる。サイレージを詰め込んでから給与を開始するまで最低90日は置き、給与する前にテストに出すことが必要である。Randy Asher (DHM Wednesday, October 16, 2002)
Randy Asher is a dairy nutritional consultant from Graham, Texas.
アルファルファの圃場でのトラクターによる踏み付けは収量を減少させる。
硝酸態窒素を含む粗 飼料給与のガイドライン
硝酸イオン(%) | 硝酸態窒素(ppm) | ガイドライン |
0.0−0.04 | 1000以下 | どんなやり方をしても安全 |
0.45−0.66 | 1000−1500 | 妊娠してない牛には安全。妊娠牛には使用量をDMで50%までに制限 |
0.67−0.88 | 1501−2000 | 使用量をDMで50%までに制限するなら、どの牛でも安全。 |
0.89−1.54 | 2001−3500 | 使用量をDMで35−40%までに制限。妊娠牛には給与すべきでない。 |
1.55−1.76 | 3501−4000 | 使用量をDMで25%までに制限。妊娠牛には給与すべきでない。 |
1.76以上 | 4000以上 | 毒性が高く、給与すべきでない。 |
サイレージのサンプルの取り方
タワーサイロの場合
少なくともフィードカート一杯までサイロを取り出し、10-15箇所からサンプルをとりそれらを良く混ぜて サンプルとする。またはサイロを取り出す時の初め、中間、終わりでサンプルを取る。サンプルは密封できるビニール袋に入れて分析に出す。
バンカーサイロの場合
サンプルはいろいろな部分から取る必要がある。まず表面を3つに分け、それぞれの場所の上、中間、下の部分 からサンプルをとり、これらをよく混ぜてサンプルとする。また、これらのサンプルは正確な水分含量を得るために表面から20−25cm中から採取するこ と。
(Dairy Herd Management Nov.2001)
サイレージの取り出し方につい て
干ばつの影響を受け た粗飼料は分析すること
サイレージ分析による品質の見分け方
Influence of diamond like carbon (DLC) and MoS_2 coating on the fatigue reliability of bismuth machining steel was investigated with the aim of the fatigue fracture mechanism analysis. The main results were as follows. (1) In comparison with the virgin material, fatigue strength of bismuth free machining steel which conducted DLC is the 15% lowering. And bismuth free machining steel which conducted micro poral layer and MoS_2 improved 12%.
!doctype>★メディアタブレット本体の大きさ、重さ、画面解像度などの基本仕様については、「仕様一覧」を参照ください。
2-1.端末のサイズは、5.5型、10.8型の2機種だけですか?
現時点では、メディアタブレットは2機種のラインアップのみです。
2-2.本体色のカラーバリエーションはありますか?
5.5型モデルには、レッド系(EB-W51GJ-R)、シルバー系(EB-W51GJ-S)の2色があります。
10.8型モデルは、ブラック系(EB-WX1GJ-B)のみです。
2-3.5.5型モデル(EB-W51GJ)と10.8型モデル(EB-WX1GJ)の違いは何ですか?
ハードウェア仕様では、画面サイズが違うことの他に、5.5型モデルには電車内等でご利用いただくことを想定し、トラックボールを搭載しております。
搭載するソフトウェアには、機能差はありません。
2-4.5.5型モデル(EB-W51GJ)のトラックボールを使って、どのような操作ができますか?
トラックボールは、ポインティングデバイスとしての役割のほかに、書籍を読む際にページ送りなどに利用できます。トラックボールを押すだけでページめくりができるので、片手だけで手軽に本を読み進めることができます。トラックボールを動かすことで、前のページに戻ることもできます。
2-5.通信機能は3G対応ですか? Wi-Fiには対応していますか?
※「AOSS」と「WPS」の両方に対応した機器との接続には、「AOSS」での接続をご利用ください。
2-6.タッチパネルの方式は? マルチタッチ対応ですか?
タッチパネルはマルチタッチ対応の静電容量方式です。
ピンチイン/ピンチアウト操作により、書籍閲覧時の文字の拡大表示/縮小表示や、ブラウザでインターネット閲覧時にウェブサイトの拡大表示/縮小表示が可能です。
2-7.センサーは搭載していますか?
本機には、照度センサー、および加速度センサーを搭載しています。
2-8.バッテリーの駆動時間は?
※実際の駆動時間は、使用環境により異なります。
※省エネ動作モードONの状態で、文字だけで構成されるXMDFコンテンツ(ページエフェクトが指定されていないもの)を40秒ごとにページめくりした場合の時間です。
※なお、出荷時状態(ただし、明るさ自動調整OFF)で、文字だけで構成されるXMDFコンテンツ(ページエフェクトが指定されていないもの)を40秒ごとにページめくりした場合の駆動時間は、EB-W51GJは「約4時間」、EB-WX1GJは「約6.5時間」です。
2-9.バッテリーの充電に要する時間は?
※実際の充電時間は、使用環境により異なります。
※付属のACアダプターを使用して充電した場合の充電時間です。購入直後や、長期間使用しなかった場合は、充電時間が長くなることがあります。
2-10.充電はどのようにするのですか? USB充電はできますか?
専用ACアダプタを利用して充電します。 充電端子は、miniUSB端子と共用です。
USB充電はできますが、専用ACアダプタでの充電と比較すると、充電に要する時間が長くなります。
大恐慌の本当の意味 その1
今起きている世界大恐慌という事態が、「百年に一度」どころか、人類史のなかで、並ぶものもないほどの巨大な激動であって、ある意味では第三次世界大戦よりも深刻な結果を招くことを理解できない人がほとんどだ。
「経済恐慌など、首をすくめて待っていれば、いつか通り過ぎるさ」
と勘違いしている人ばかりだが、そんな生やさしいものではないと警鐘を鳴らし続ける必要がある。
筆者は、これが近代資本主義の崩壊を招くと何度も書いてきた。というより、さらに本質的な男性権力社会の終焉であると書いてきた。
「男性権力社会の終わり」とは、どういう意味か?
200年以上前、ワットによる蒸気機関がもたらしたとされる近代資本主義を成立させた本当の理由は、実は4000年前に、女性を中心とした原始共産社会が崩壊し、男性権力どうしの競争・闘争社会が産まれたことにあったと筆者は考える。
4000年間にわたる男性権力社会特有の競争による進化が資本主義を生みだしたのであり、それが限界に達して自己崩壊を始め、今大恐慌のクライマックスに達して爆発していると考えている。
そう考えるに至った理由を、以下に解説しよう。
自由な性交が可能な社会では、産まれた子を特定できるのは母子関係だけだというメカニズムにより母系氏族社会が成立する。
これは、アメリカインディアンをはじめ、文明以前の人間遺跡の大部分で母系氏族社会の痕跡が明らかにされてきたことから明らかだ。
数十万年のあいだ、女性たちを中心に運営されてきた人類社会に、4000年ほど前、初めて男性が女性よりも経済力で優位に立つ社会が成立したことが、競争を原理とする資本主義社会の、そもそもの始まりであったと考える。
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@{̃TCY241‾304‾322mm(‾s‾)Bt^̓dCۉ|bgЂƂ܂傫낤B`^Cv̐ъ킪^eɗオ悤ȊłBƂ肠ALb`̐ъׂ̗ɐݒuĂ݂AāÃz[x[J[Aъ̂悤Ɏƈꏏɂ܂Ă邾낤B
!doctype>蛇足ですが。。。
●磁性と帯電性は1さんの回答でしょう。
非磁性ならSUS3○○のオーステナイト系です。特に301はその目的に使われますが、加工により簡単に帯磁してしまいます。また軟らかいというのも欠点になります。
●硬さは2さんの通りです。
ビッカース硬度HvにGPaの単位を付ける悪影響が顕れてますね。
当サイトの No.23094 を参照して下さい。あくまで無次元数と考えるべきです。
同一材料限定なら、硬さと引っ張り強さには強い相関があり、その関係式は当サイトでも散見されます。
岩魚内さん 2008-01-07 14:17
●質問者からのお礼
This report analyzes the US market for Fermenters in US$ Million. Annual forecasts are provided for the period 2007 through 2015. Also, a six-year historic analysis is provided for these markets. The report profiles 18 companies including many key and niche players such as ABEC, Inc., Applikon Biotechnology, Inc., Bellco Glass, Inc.
!doctype>
フランスの高級ブランド「カルティエ (Cartier)」を輸入販売するリシュモンジャパンは、カルティエの新店舗となる南青山店を11月26日(土)にオープンすると発表しました。
同店舗は国内では32店舗目となり、青山の御幸通り沿いに建設中の「ヴェロックス(Veloqx)御幸通り開発計画」のビルに入居します。外観はダイヤモンドを連想させるデザインで、設計は光井純&アソシエーツ建築設計事務所、構造はKAJIMA DESIGNが担当し、プロジェクト・マネージャー及びスーパーバイザーがARUPという体制です。
同ビルの1、2階はカルティエ、その他、フランスの三ツ星レストラン「ピエール・ガニエール」、ヘアーメイクアーティスト 宮村浩気氏(afloat代表)の店舗が入居する予定です。
!doctype>セメント (Cement) とは、一般的には、水や液剤などにより水和や重合し硬化する粉体を指す。広義には、アスファルト、膠、樹脂、石膏、石灰等や、これらを組み合わせた接着剤全般を指す。
本項では、モルタルやコンクリートとして使用される、ポルトランドセメントや混合セメントなどの水硬性セメント(狭義の「セメント」)について記述する。
セメントの利用は古く、古代エジプトのピラミッドにもモルタルとして使用されたセメント(気硬性セメント)が残っている。水酸化カルシウムとポゾランを混合すると水硬性を有するようになることが発見されたのがいつごろなのかは不明だが、古代ギリシアや古代ローマの時代になると、凝灰岩の分解物を添加した水硬性セメントが水中工事や道路工事などに用いられるようになった[1]。そういった時代には自然に産出するポゾラン(火山土や軽石)や人工ポゾラン(焼成した粘土、陶器片など)を使っていた。ローマのパンテオンやカラカラ浴場など、現存する古代ローマの建物にもそのようなコンクリートが使われている[2]。ローマ水道にも水硬性セメントが多用されている[3]。ところが、中世になるとヨーロッパでは水硬性セメントによるコンクリートが使われなくなり、石壁や石柱の芯を埋めるのに弱いセメントが使われる程度になった。
現代的な水硬性セメントは、産業革命と共に開発され始めた。これには以下の3つの必要性が影響している。
産業革命時代に急成長を遂げたイギリスでは、建築用のよい石材の価格が上がったため、高級な建物であってもレンガ造りにして表面を漆喰で塗り固めて石のように見せかけるのが一般化した。このため水硬性の石灰が重宝されたが、固まるまでの時間をより短くする必要性から新たなセメントの開発が促進された。中でもパーカーのローマンセメントが有名である[4] 。これはジェームズ・パーカー (James Parker) が1780年代に発明し、1796年に特許を取得した。それは実際には古代ローマで使われていたセメントとは異なるが、粘土質の石灰石を1000-1100℃と推定される高温で焼成し、その塊を粉砕して粉末としたセメントであり、天然の原料をそのまま使っていた。これを砂と混ぜたものがモルタルとなり、5分から15分で固まった。このローマンセメントの成功を受けて、粘土と石灰を人工的に配合して焼成してセメントを作ろうとする者が何人も現れた。
!doctype>ここからは伝聞になってしまいますが、国外での
ただ、ローレンツさんから紹介された、アクセサリのデザイナーの腕は確かで、
しかし、僕が作れる
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!doctype>文責:エネルギー・原子力問題研究委員会
「この解説についての御質問やご意見は、gempatsuアットマークjsa.gr.jp にお寄せ下さい」
事故の説明をする前に、簡単に原子炉の説明をします。図1と2には、福島第一原子力発電所1〜4号機と同じ沸騰水型原子炉の様子が示してあります。これらの原発は大変古いタイプでマークI型と呼ばれ、「だるま」のような格納容器とその下にドーナッツのような圧力抑制室を持っています。格納容器の中心ある筒形のものが圧力容器で、原子炉本体とも呼ばれます。図3は、圧力抑制室の形がやや異なるタイプの原発(マークII型、その働きは同じ)ですが、この図を使って発電の仕組みを説明します。巨大な湯沸しです。原子炉(圧力容器)の中心には核燃料(金属の被覆管にウランを詰めた燃料棒)の束からできている炉心があり、炉心では核分裂反応が起こって膨大な熱が発生しています。百万キロワットの原発では運転中は発� �電力の3倍、300万キロワットの熱が発生します。1キロワットの家庭用電熱器300万台分です。炉心の熱で圧力容器内の水は熱せられ300℃近い蒸気となってタービンに送られ、発電機を回して発電します。圧力容器の中は70気圧程度の高圧(酸素ボンベなどと同じ程度)になっています。圧力容器の中の水はこのようにタービン駆動の役割とともに、炉心(燃料棒)を冷却して必要以上に温度が上がることを抑える役も果たすので冷却材(冷却水)と呼ばれています。(舘野、2011.3.19)
図1 原子炉圧力容器、格納容器、圧力抑制室(東北電力「沸騰水型軽水炉(BWR)のしくみ」から)
図2 格納容器(マークI型)(出典:豊田正敏他著『原子力発電技術読本』オーム社 1970)
図3 原子力発電の原理(出典:「福島第一原子力発電所」東京電力 2010.11, p1)
3月11日午後2時46分地震が発生すると、地震センサーが働き制御棒はいっせいに炉心に挿入されました。この自動挿入をスクラムといいます。これによって核分裂反応は止まり、原子炉は停止しました。電熱器などではスイッチを切ればすぐ発熱は止まります。ところが原子炉の場合、核分裂が止まっても炉心からの発熱は止まりません。炉心に蓄積している膨大な放射能(核分裂生成物)から放射線が出てこれが熱になるからです。この熱を崩壊熱と呼びます。崩壊熱は、10秒後には6%(18万キロワット)、1時間後には1.8%(5.4万キロワット)、1日後には0.8%(2.4万キロワット)、10日後には0.2%(6000キロワット)と、次第に減少します。もしこの崩壊熱を除去しないで放置すると炉心の温度が上がり炉心損傷に至ります。したがって通常� �運転では原子炉停止後、数日は冷却水を循環させて炉心を冷します。このとき原子炉に付随する発電機は止まっているので、外から送電線を引いてきた電気(外部電源)でポンプを回して冷却水を循環させます。ところが今回の地震では外部からの送電が(送電線が切れるなどして)停止したため、緊急用のディーゼル発電機を動かして、1時間ほど炉心の冷却が行われました。ところがそこに大津波が来てディーゼル発電機も止まってしまいました(原因はよくわかりませんが、屋外にあったディーゼル発電機冷却用のポンプが津波で破壊されたため、といわれています)。外部からの電気もダメ(外部電源喪失)、ディーゼル発電機もダメで電源はまったく失われ(ステーション・ブラックアウト、発電所の停電)、循環や注水用のポ� �プは回せなくなり、炉心の温度がドンドン上がっていきます。温度が上がると冷却水は蒸発してなくなり、水位が下がって炉心は露出しいわゆる「空焚き」状態になります。そうなるとむき出しの炉心の温度はさらに上がります。
通常、被覆管の表面で300℃程度であった燃料温度は毎秒5〜10℃の割合で上昇し、1000℃、2000℃という信じられない温度になります。ジルカロイという合金でできている被覆管は1000℃近くになると水と反応して、被覆管の表面は酸化され、同時に水素が発生します。この反応によって炉の温度はさらに上がります。また燃料棒の内部に詰められたガスの圧力のため、被覆管は膨れ破断を起こします。また酸化したジルカロイは脆くなっているため、水の注入などがあるとばらばらに壊れ、更なる注水を妨げます。(このため緊急用炉心冷却装置(ECCS)の安全審査基準では被覆管温度が1200℃を越えてはいけないことになっています(もちろん今回の事故は越えました))。(このあたりの経緯は、舘野淳著『廃炉時代が始まった』朝日新� �社2000年を参照。)
一般的に言って、配管が破断するなどして冷却水が漏れ出し、原子炉が空焚きになる事故を冷却材喪失事故(loss of coolant accident, LOCA)と呼び、軽水炉に典型的な事故です。今回の事故のきっかけは配管破断などではなく地震ですが、その後の経緯はまったく冷却材喪失事故経過をたどっており、冷却材喪失事故と呼んで差し支えありません。
冷却材喪失事故では、炉心の温度が上がるにつれて圧力容器内部の圧力も上がります。その場合、破断が小さくて炉内の圧力が高いと緊急用炉心冷却装置(ECCS)の水が中に入らず、かえって終息が困難であるといわれてきましたが、今回の事故でもはやはり圧力が下がらず注水が困難であると報道されています。今我々の前に展開されているのはこの冷却材喪失事故の悪夢です。炉心を冷せるかどうかが勝負です。この先どうなっていくのでしょうか。(2011.3.19)
1979年3月28日米国スリーマイル島原子力発電所2号機で発生した事故は、事故の深刻さ(国際原子力事象評価尺度で同じレベル5、ただし福島の方がより深刻でレベル6に上がるかもしれません)、軽水炉の典型的な事故である冷却材喪失事故で炉心が損傷した点などを考えると、大変よく似た事故であり、事故発生の当初からこのスリーマイル事故を参考にすれば、事故の拡大より少なかったのにと思うと、残念です。
先ずスリーマイル事故の経過を簡単に述べましょう。3月28日午前4時0分事故発生(原因は多数ある給水装置のポンプの一つが停止するというほんの些細なことから始まりました。運転員の誤判断、誤操作などがあって、事故はどんどん拡大し、6時50分ごろには敷地内で高レベルの放射線が検出され、炉心の2/3が露出しました。この辺の事情は福島事故とは直接関係がないので、省略します。)7時ごろ一般市民に対する緊急事態が宣言されます。午後1時50分建屋内で水素爆発。事故のニュースは流されるのに、市民への指示がまったくなされなかったため、大混乱が生じます。翌29日当局は市民を避難させることをためらいました。8時1分敷地上空で12ミリシーベルト/時の放射線を検出、0時30分ペンシルベニア州知事は半径5マイル(9km)� �の妊婦と未就学児童の避難を勧告、3月31日水素爆発の危険が高まります。4月1日カーター大統領が視察、この頃から水素の発生も収まり水素爆発の危険も去ります。
事故発生直後大統領直属の事故調査員会が発足(ケメニー委員会)事故の要因、今後のあり方などについての報告書を発表しました(ケメニー報告書)。今読んでも多くの教訓を含んでいます。その中で事故の最大の原因は「思い込み(マインド・セット)」であると述べています。このような「大津波は来るはずがない」「非常用電源は壊れるはずがない」という思い込み、今でもよく当てはまりますね。
図4は事故から数年して原子炉を解体して炉心内部の様子を調べた際のものです。燃料棒、制御棒、その他の炉内構造物が溶けて原子炉圧力容器の下の部分にたまっています。(2011.3.19)
図4 スリーマイル原発の溶融した炉心(出典:『Nuclear Technology』American Nuclear Society Vol.87, 1989)
<解説2>で述べた福島原発の事故の経過に戻りましょう。繰り返すと、大きな地震動で制御棒は炉心に挿入され核反応は止まりました。しかしその後も続いて発生する崩壊熱を取り除くため、ポンプを回さなければなりません。回すための電源は外から送電線で送られてきますが、これが地震のため切断されてしまいました(外部電源喪失)。非常用のディーゼル発電機が起動してポンプは回り1時間ほど炉心を冷却しましたが、大津波によって非常用ディーゼルは動かなくなり、全ての電源が失われました(ステーション・ブラックアウト)。冷却水も循環できず、非常用炉心冷却装置(ECCS)からの注水もダメです。温度上昇のため、炉内(圧力容器内)の冷却水は蒸発して炉心が露出します。燃料棒の温度は1000℃を超え、放射能� ��圧力容器内部に充満します。炉内の圧力も上昇します。(ここまでが<解説2>で述べてきたところです。)
炉内の圧力が上がると自動的に弁が開いて、炉内の蒸気(+放射能+発生した水素ガス)を格納容器内に噴き出します。直接噴き出すと格納容器内の圧力が上がるので、いったん下部にあるドーナツ状の圧力抑制室内の水に吹き込みます。すると蒸気は凝縮して体積が大幅に減ります。それでも原子炉からの噴き出しが繰り返されると格納容器内の圧力が上がり、放射能レベルも高くなり、水素濃度も増えます。設計で予定された圧力を超えて、格納容器が壊れてしまわないように、格納容器の放出弁を開いて中のガス(放射能)を環境に放出(ベントと呼んでいます)します。水素ガスはいつの間にか格納容器を抜け出し(この経路は現在不明ですが)、軽いので原子炉建屋の天井にたまります。空気中の水素ガス濃度が4%を超える� �爆鳴気となり(中学・高校の化学の実験で行うあれです)、ちょっとした電気火花などで水素爆発を起します。
!doctype>No.
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!doctype>まず,最初に「放射性廃棄物」って何か,という疑問が沸きます.日本では「放射性廃棄物(Radioactive Waste)」と呼んでいますが,海外では原子力関連施設で発生した「放射性廃棄物」は「核廃棄物(Nuclear Waste)」と呼んでいます.
「廃棄物」の取り扱いは,「放射性廃棄物」に限らず日本では制度的に非常に複雑怪奇になっているので全貌を理解することは難しい状況にあります.
一般の廃棄物も通常は「産業廃棄物」と「産業廃棄物以外の一般廃棄物」に区別されて処理処分されています.身近な例として「乾電池」を考えた場合,「家庭」で発生して,廃棄物として処分する場合は一般廃棄物扱いとなりますが,家庭で使った「乾電池」を「会社」にもってきて捨てたとすると事業系廃棄物となり「産業廃棄物」となります.
すなわち「物」としては同一であっても発生場所によって規制する法律が異なります.このため廃棄物としての性質ではなく,発生する場所で処理処分方法が異なるという,論理的ではない,� �かしな状況はいたるところに生じます.これもいわゆる縦割り行政の弊害かもしれません.
この種の問題は「放射性廃棄物」の分野では一段と顕著となります.「放射性」物質を含む廃棄物は,実は種々の場所で生じています.
すぐ思い浮かぶのは,本テーマでもある原子力発電所で発生する使用済み燃料や,核燃料サイクル関連施設,研究施設から発生する主に「核原料物質や核燃料物質」で汚染された廃棄物です.「核原料物質」というのは,例えば天然に存在する「ウラン」や「トリウム」という元素です.
原子力発電所で発生する(使用済み燃料以外の)廃棄物は,「ウラン」や「トリウム」ではなく,他の放射性物質(例えばコバルトやセシウム等)が主な放射線源となっています.
これらは「核� �料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律(通称、原子炉等規制法)」で規制されています.一般論では,原子力発電施設から生じる廃棄物は,この法律の規制を受けることになります.
ただし「ウラン」や「トリウム」を含む廃棄物であってもチタン鉱石の残渣などの廃棄物は「鉱山保安法」で規制されることになります.しかし,厳密には鉱山保安法は「鉱業廃棄物」であっても「放射性物質およびこれにより汚染されたものを除く」という規定があります.
!doctype>1 現在も、原子力発電所からの放射性物質の放出が続いていますので、通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、引き続き、粉じん等に付着して落下してくる放射性物質が飼料や水にかからないよう注意して、飼養管理を行ってください。(
2 今後牧草の刈り取り等粗飼料の生産シーズンを迎えます。
3 過去に通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、放射性物質の暫定規制値を超えない牛乳や牛肉を生産するため、以下を目安にしてください。
<粗飼料中の放射性物質の目安>
放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | |
---|---|---|
乳牛用 | 300Bq/kg | 70Bq/kg |
肉牛用 | 300Bq/kg | 農産物の出荷制限地域以外で生産※ |
その他の牛用 | 5000Bq/kg |
※野菜類の放射性ヨウ素が暫定規制値(2000 Bq/kg)を上回っていない地域
4 安全な牛乳や牛肉が生産できるよう、放射性物質濃度がこの目安を超えない粗飼料を牛へ給与しましょう。
5 今後も引き続き、情報やデータを収集し、必要に応じて目安を見直します。
詳しくは、「牛用粗飼料の放射性物質の暫定許容値Q&A」を ご覧ください。
この目安に関するお問い合わせは 消費・安全局畜水産安全管理課 小原、林 |
(問1)どうして暫定許容値を定めたのですか。
(問2)放射性セシウムの暫定許容値は、どうして「乳用牛・肥育牛」と「その他の牛」で異なるのですか。
(問3)乳用牛以外の放射性ヨウ素の暫定許容値が具体的に示されていないのはなぜですか。
!doctype>1 現在も、原子力発電所からの放射性物質の放出が続いていますので、通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、引き続き、粉じん等に付着して落下してくる放射性物質が飼料や水にかからないよう注意して、飼養管理を行ってください。(
2 今後牧草の刈り取り等粗飼料の生産シーズンを迎えます。
3 過去に通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地域では、放射性物質の暫定規制値を超えない牛乳や牛肉を生産するため、以下を目安にしてください。
<粗飼料中の放射性物質の目安>
放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | |
---|---|---|
乳牛用 | 300Bq/kg | 70Bq/kg |
肉牛用 | 300Bq/kg | 農産物の出荷制限地域以外で生産※ |
その他の牛用 | 5000Bq/kg |
※野菜類の放射性ヨウ素が暫定規制値(2000 Bq/kg)を上回っていない地域
4 安全な牛乳や牛肉が生産できるよう、放射性物質濃度がこの目安を超えない粗飼料を牛へ給与しましょう。
5 今後も引き続き、情報やデータを収集し、必要に応じて目安を見直します。
詳しくは、「牛用粗飼料の放射性物質の暫定許容値Q&A」を ご覧ください。
この目安に関するお問い合わせは 消費・安全局畜水産安全管理課 小原、林 |
(問1)どうして暫定許容値を定めたのですか。
(問2)放射性セシウムの暫定許容値は、どうして「乳用牛・肥育牛」と「その他の牛」で異なるのですか。
(問3)乳用牛以外の放射性ヨウ素の暫定許容値が具体的に示されていないのはなぜですか。
!doctype>日本を発つ前、友人に、
"アメリカの牛はホルモン剤をバンバカ使っているから、牛肉食うなよ〜"
と脅されました。
その友人曰く、ホルモン剤が大量に使われた牛肉を食べ続けると、人間のホルモンにも影響があり、太りやすくなるぞ!とのこと。
(そのせいで胸が大きくなるならありがたいが・・・だからアメリカ人は太ってると言いたいらしい)
科学的な面から考えて、牛のホルモンと人間のホルモンは異なるし、今のところ安全として使われてるんだから大丈夫じゃない?とも思うのですが、100%の確証があるわけではないので(何十年後に悪影響が判明するってこともありうるし)、極力ホルモン剤を使っていない牛からとった牛乳を飲むようにしています。
この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
ジョージ・ウォーカー・ブッシュ | |
第43代アメリカ合衆国大統領 | |
任期 2001年1月20日 – 2009年1月20日 | |
副大統領 | ディック・チェイニー |
---|---|
前任者 | ビル・クリントン |
後任者 | バラク・オバマ |
第46代テキサス州知事 | |
任期 1995年1月17日 – 2000年12月21日 | |
副知事 | ボブ・ブロック リック・ペリー |
前任者 | アン・リチャーズ |
後任者 | リック・ペリー |
| |
出生 | 1946年7月6日(65歳) アメリカ合衆国 コネチカット州ニューヘイブン |
政党 | 共和党 |
配偶者 | ローラ・ブッシュ |
子女 | バーバラ・ブッシュ ジェンナ・ブッシュ |
母校 | イェール大学 ハーバード大学大学院 |
専業 | 企業家 (石油会社、球団) |
信仰 | 米国聖公会 (1977年以前)[1] 米国メソジスト派教会 (1977年–現在)[2][3] |
署名 | |
ウェブ サイト | Bush Presidential Library Bush Presidential Center The White House Archived |
兵役経験 | |
部門 | テキサス州空軍 アラバマ州空軍 |
軍歴 | 1968年–1974年 |
最終階級 | 空軍中尉 |
部隊 | 第147偵察団 第187戦闘機団 |
ジョージ・ウォーカー・ブッシュ(英語: George Walker Bush(ヘルプ / リンク)、1946年7月6日 - )は、アメリカ合衆国の政治家。第43代アメリカ合衆国大統領。第46代テキサス州知事。
第41代アメリカ合衆国大統領のジョージ・H・W・ブッシュは父。またフロリダ州知事を務めたジェブ・ブッシュは弟。
目次
|
ブッシュは2001年1月20日~2009年1月20日まで大統領を務めた。 ブッシュは、最初に2000年の大統領選挙で当選し、2004年の大統領選挙で再選した。1995年から2000年まで第46代テキサス州知事を務めた。また、第41代アメリカ合衆国大統領ジョージ・H・W・ブッシュの長男である。父親が22歳の時に生まれたために、父親が生きている間に大統領になった珍しい世襲政治家である。身長は182cm[4]体重93kg。
ブッシュは父と同じイェール大学に進学したが、ラグビー部で活躍した父とは対照的に、在学中は飲酒運転で逮捕されるなど大学生活はトラブルが多かったと噂されている。また、ベトナム戦争時州兵に志願したために「徴兵逃れ」をしたという疑惑が持たれることとなった。
イェール大学卒業後、彼の家族の石油会社で勤務した後、下院議員選挙に出馬したが落選した。その後、テキサス・レンジャーズを共同所有するなど実業家として活躍した後、テキサス知事選挙のために政治運動に戻った。1994年にはアン・リチャーズを破ってテキサス知事に当選した。
ブッシュは2000年の大統領選挙において、一般投票では敗北したが選挙人投票で勝利し、共和党の候補として当選した。大統領としてブッシュは、2001年に1兆3500億ドルの減税プログラムを[5]、2002年に「落ちこぼれを作らないための初等中等教育法」に署名した。
2001年9月に発生した同時多発テロ事件の後の同年10月に、ブッシュは世界的な「テロとの戦い」を発表して、アフガン侵攻でターリバーン政権を倒し、アル・カイーダを壊滅させてオサマ・ビン・ラディンを逮捕することを命じた。2003年3月にブッシュはイラク侵攻を命じ、「イラクが国際連合安全保障理事会決議1441に違反しており、戦争がアメリカ合衆国の保護のために必要だった」と主張した[6][7]。
イラク戦争の中、ブッシュは「戦時大統領」と自称して[8]再戦を狙い出馬し、イラク戦争と国内問題の遂行をめぐる論争にもかかわらず、ジョン・ケリー上院議員に大きな差をつけて2004年11月2日に再選された[9][10][11]。
しかし再選後にブッシュはますます激しい批判を受けた。ブッシュの国内の支持率は、2001年同時多発テロ直後の[12]90%(The Gallup Organizationによってこれまでに記録される最高のもの)[13]から、記録に残る中で最も低いアメリカの現職大統領の支持率である[14]、2008年2月20日に19%にまで低下した。ブッシュの不支持率は76%まで上昇し、国内ではブッシュ批判が激しさを増した[15]。それは、2009年1月20日に後継のバラク・オバマに政権をバトンタッチするその日まで続いた[16]。
アメリカ合衆国では、父のブッシュと区別するため、第43代大統領であることから「43(フォーティスリー)」や、ミドルネームを表す「W」、またはテキサス州周辺地域での W の発音から「Dubbya(ダビャ)」と呼ばれることもある。
また、歴史的には同姓同名で血縁関係のある人物を区別する際、年長者を「大(major)○○」、年少者を「小(minor)○○」と呼ぶので、父を「大ブッシュ」と呼ぶのに対して、息子の方を「小ブッシュ」と呼ぶこともある。父を「ブッシュ・シニア」と呼び、息子の方を「ブッシュ・ジュニア」と呼ぶ例もある。
小ブッシュは、1946年7月6日にコネチカット州ニューヘイブンで、ジョージ・H・W・ブッシュとバーバラ・ブッシュの長男として生まれた。ブッシュは四人の兄弟、ジェブ、ニール、マーヴィンとドロシーと、テキサス州のミッドランドとヒューストンで育てられた。もう一人の妹・ロビンは、1953年に白血病によって3歳で死亡した[17]。ブッシュの祖父・プレスコット・ブッシュはコネチカット州選出の上院議員で、ブッシュの父・ジョージ・H・W・ブッシュは1989年から1993年まで米国大統領を務めた。
ブッシュはマサチューセッツ州アンドーバーでフィリップス・アカデミーに通った。そこで彼は野球をして、最終学年まで男子校のヘッド・チアリーダーだった[18][19]。 父の先例にならって、ブッシュはイェール大学に通い、1968年に歴史学士号を取得した[20]。大学の専門課程に、ブッシュは秘密結社スカル・アンド・ボーンズのメンバーになった[21][22]。
1968年5月に進行していたベトナム戦争のまっただ中に、ブッシュは適性検査の筆記試験で、下から25番目の成績だったにもかかわらず[23][24]、合格の最低点だったので[25]、テキサス空軍州兵に認められた[26]。これは、一度に一万人以上の空軍州兵人員(多くの戦闘機パイロット)がベトナムの作戦を支援するために招集されていた時期だった[27]。訓練の後、彼はヒューストンで任務を任せられ、エリントン空軍基地からコンベアF-102を飛ばした[28]。批評家はブッシュが彼の父親の政治的な地位のために、軍務で有利に扱われ、正常な兵役ではなかったと主張した。合衆国国防総省は公式アーカイブに残っていたという、ブッシュのテキサス空軍州兵勤務記録の全てを公開した[29]。1970年に、ブッシュはテキサス法科大学に出願したが、不合格にされた[30]。ブッシュは共和党の議会選挙活動に取り組むために、1972年にアラバマ空軍州兵へ転任し、1973年10月にハーバード・ビジネス・スクールに通うために、約8か月早くテキサス空軍州兵を退役して、不十分に6年間の兵役義務を終了した[31]。
この時期に、ブッシュにはコカインなどの薬物乱用と治安紊乱行為の報告があった。ブッシュはその時期に「あまりにも多く」飲んでいたことを認め、彼の人生のこの期間を「無責任な青春期」の「放浪」の期間だったと言った[32]。1976年9月4日、ブッシュは30歳で、家族の夏の別荘付近で、飲酒運転容疑で逮捕された。彼は罪を認めて150$の罰金を科され、運転免許証を1978年までメイン州で停止された[33][34]。
ハーバード大学でMBAを取得した後[35]、ブッシュはテキサスの石油工業会社に入社した。1977年に、彼は友人に学校教師・司書のローラ・ウェルチを紹介された。彼らは結婚して、テキサス州ミッドランドに居住した。ブッシュは妻の合同メソジスト教会に入会するために、米国聖公会を脱会し宗旨替えを行った[2]。
1978年にブッシュはテキサス州の19下院議員選挙区から立候補した。ブッシュは、ブッシュが地元と接触していなかったと描写した相手ケント・ハンスに、6000票の差で負けた[36]。 ブッシュは石油企業に戻り、アーバスト・エネルギー[37]、スペクタン・7、ハーケン・エネルギーなどの会社の社長、最高責任者となった[38]。これらの事業は、1980年代に産業と地域経済に影響を及ぼした、石油価格の広範囲な低下により損害を受けた。さらに、ハーケンが関係したかもしれないインサイダー取引の疑惑が起こったが、証券取引委員会(SEC)の調査は、ブッシュの株式販売より前に容疑を正当化するインサイダー情報はないと結論付けた[39]。
1981年にブッシュは、妻ローラとの間に双子の娘、ジェンナとバーバラを儲ける。
1988年にブッシュは、ワシントンD.C.で家族と父の大統領選挙活動に取り組んだ[40][41]。選挙運動の後、1989年4月にブッシュは、テキサス・レンジャーズの株を購入し、5年間無限責任組合員を勤めた[42]。ブッシュは活発にチームの企画を指導して、定期的に試合に出席し、しばしばファンと売店に座ることを選んだ[43]。1998年、ブッシュは最初に80万ドル投資したレンジャーズの株式を売却し、1500万ドルの利益を得た[44]。
ブッシュは1994年のテキサス州知事選挙に出馬を表明したが、これは弟のジェブ・ブッシュのフロリダ州知事選出馬と同時である。共和党の予備選挙で大勝し、人気のあった現職のアン・リチャーズ(民主党)との一騎打ちとなる。
ブッシュにはKaren Hughes、John Allbaugh、カール・ローヴといった選挙参謀がついた。ブッシュの選挙運動に対して、リチャーズへのアンフェアな中傷であるとする批判も上がった。しかし公開討論での効果的な弁舌により、ブッシュの人気は上昇した。結果、11月8日の選挙において、52%対47%の得票率で当選した[45]。
知事としてブッシュは、首尾良く不法行為改革のための法律を支援し、教育資金の支出を増やして学校の教育水準を上げ、刑事制度改革を行った。ブッシュは152人の死刑を執行させたが、これはアメリカにおいて一人の州知事が執行させた死刑数としては最高記録である[46]。ブッシュは20億ドルの歳入超過を減税に回したが、これはテキサス州における減税額の最高記録である。この減税により、ブッシュは企業活動を擁護する経済右派としての評価を確立した[45]。
ブッシュはまた教会などの宗教組織による教育、アルコール・薬物依存症対策、家庭内暴力対策活動への政府支出を行った。ブッシュは6月10日をテキサス州の「イエス(・キリスト)の日」と定め、この日には「支援を必要とする人々への奉仕をテキサス州民に要請する」とした[47]。
1998年11月3日には69%の得票で再選を果たす[48]。同年、共和党大統領候補予備選挙への出馬を表明する。大統領選挙当選に伴い、知事職は2期目途中で辞任(知事就任期間:1995年1月17日-2000年12月21日)。
大統領の第1期目は、ほとんどを対外戦争に費やした。アメリカ史上最も接戦となった選挙戦を勝利し、2001年1月20日に大統領に就任。民主党候補アルバート・ゴアが、一般投票でブッシュの得票を50万票ほど上回っていたが、選挙人投票でブッシュが5票多く得票した。実弟ジェブ・ブッシュが知事を務めるフロリダ州の、一般得票でゴアをわずかに上回り、25人の選挙人を獲得したためである。しかし、選挙終盤のフロリダ州における選挙の運営方法への問題点も指摘され(ブッシュ陣営がジェフ・ブッシュを通じて不正選挙を行ったと主張する意見もある)ゴア陣営が抗議したため、発足当初の国民支持率は低迷していた。
任期9か月目の9月11日、ニューヨークとワシントンD.C.で同時多発テロが発生。彼は世界貿易センタービル跡地を見舞い、救助作業に当たる消防隊員や警察官らを激励してリーダーシップを発揮し、一時は歴代トップのケネディをも上回る驚異的な支持率を獲得した。
!doctype>それでは、皮膚科学の観点から一緒に考えてみましょう。
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人間の皮膚は、何でできているのでしょうか?
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答えは、「タンパク質」です。
もしタンパク質がむき出しのままの状態だったら、異物を弾くことは出来ません。
何かがちょっと触れただけでも付着し、色々なものが「浸透」します。
一例をあげると、すこしリアルですが、魚や肉の切り身(たんぱく質)を料理する場合、短時間で醤油や塩の下味が付くのはバリアが無いからです。
人間も同じ「タンパク質」でできているので、外部と接触している肌の表面を、皮脂腺から「皮脂」という天然の脂を出すことによって、油紙で巻くように身体をそっと包み込んでいるのです。外部と遮断して「生命」を守っている訳ですね。その油紙で包まれた部分【皮膚の表面】を バリアゾーンと言います。
脂の膜が体内の水分の蒸発を防ぐから、健康な肌はいつでもシットリしているのです。
シャワーを浴びたら、皮脂によって「パチッ」とはじかれた丸い水滴ができるのが健康な肌です。
もし、入浴中に「水」が私達の体内にどんどん浸透してきたら、生命が危険にさらされます。
毎日の「水仕事」も危険だし、長時間、水の中で練習をする水泳は「命がけ」のスポーツということになります。
「バリアゾーン」って大切ですね。
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人間以外の生物に、バリアゾーンはないのでしょうか?
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2001/12/28 【ソフトウエア編TOPに戻る】
ギヤードモータとは、DCモータに減速ギヤの機能が一体化されたもので、主には連続的に回転を続ける用途に用いられるものです。ギヤードモータをロボットの関節などに利用するためには、ポテンショメータなどで角度を検出し、所定の角度に達したらモータを停止させる、などといったフォードバック制御が必要になります。
このフィードバック制御は、1秒間に数十回といった周期で常に行なわなければ、モータをスムーズに制御することができません。つまり、制御を行なうマイコン(CPU)には相当の負担が掛かる事になり、更に制御する関節数が多くなるほど、その負担も大きくなります。
一方、ラジコン用のサーボモータはどうでしょう。サーボモータは一定の周期で与えるパルスの幅によってその回転角度が自動的に制御されて、負荷が駆動できる範囲内であれば勝手に指定の角度まで動いてくれます。つまり、マイコンから見れば手間いらずで、処理が非常に楽なのです。
ならば、ギヤードモータをサーボモータと同じように、与えるパルス幅によって角度制御できるようにしてしまえば良い、ということで、今回はその第一弾です。
今回は、単純な比例制御によってギヤードモータの回転角度を制御してみます。
351−1.サーボモータの基本的な動作原理
ギヤードモータのサーボ化の前に、ラジコンサーボモータはどうやって動いているのか、その基本原理について簡単に考えてみましょう。「112.ラジコンサーボモータを動かす」のページも参考にして下さい。
下のブロック図は、サーボモータの動作の流れを示しています。
■1.モータには可変抵抗器(ポテンショメータ)が付いており、その抵抗値によってパルス幅が変化するパルス発生器(ワンショットマルチバイブレータ回路、単安定マルチバイブレータ回路)があります。このパルス発生器は、PWM入力のパルス信号の立ち上がりタイミングで、所定の幅のパルスを発生させます。PWM入力のパルスは、ある一定周期(約20mS)ごとに外部から供給され、そのパルス幅は約1mS〜2mSの間で送られてきます。
■2.PWM入力のパルス幅と、パルス発生器からのパルス幅に差がある場合、次のNOTとANDのゲート回路からは、両者のパルス幅の差分に相当する幅をもったパルスが出力されます。
■3.このパルスは、PWM入力のパルス幅のほうが大きい場合は下側のゲートから出力され、上側には何も出力されません。逆に、PWM入力のパルス幅のほうが小さい場合は上側のゲートから出力され、下側のゲートからは何も出力されません。ブロック図の例では、PWM入力のパルス幅のほうが大きいため、下側のゲートから出力されています。
■4.このゲートから出力されたパルスを元にして、再度モータを駆動するのに十分な幅を持ったパルスを作り、モータドライバ回路に供給します。このモータドライバ回路では、上側の入力にパルスが供給された場合と、下側の入力にパルスが供給された場合とでは、お互いに逆向きに回転するように働きます。
■5.モータドライバ回路が働くことによって、モータが回転します。このとき、モータはポテンショメータを動かしますが、ポテンショメータの抵抗値が変化するため、パルス発生器から発生されるパルスの幅も変化します。このパルス幅は、PWM入力のパルス幅に近付く方向に変化します。
■6.以上の動作を、PWMパルスが入力されるたびに繰り返します。
■7.以上の動作によってパルス発生器からのパルス幅がPWM入力のパルス幅と同じになると、ゲートからはパルスが出力されなくなり、モータドライバ回路も働かなくなり、モータは停止状態となります。
■8.ここで、PWM入力のパルス幅が変化すると、再び上記と同様の動作をたどり、PWM入力のパルス幅と、パルス発生器からのパルス幅が同じになるまでモータが動き、停止します。
!doctype>
概要 : Office オープン XML 形式および HL7 CDA を使用して、医療データを業界標準形式で安全に送受信します (24 印刷ページ)。
Ted Pattison、Chris Predeek、Ted Pattison Group (英語)
Chris Predeek、Ted Pattison Group (英語)
Wouter van Vugt、Info Support (英語)
2007 年 10 月
適用対象 : 2007 Microsoft Office System
サンプル ファイルのダウンロード : 2007 Office Sample: Using the Office Open XML Formats to Support Electronic Health Records Portability and Health Industry Standards (英語)
目次
患者および消費者が電子医療記録を安全に送受信できるようにすることは、世界中のヘルスケア業界での大きな課題となっています。ここでは、安全なデータ交換のために、Office オープン XML 形式およびカスタム XML 形式の使用方法を学習します。ここで取り上げるシナリオでは、HL7 (Health Level Seven) の CDA (Clinical Document Architecture) を使用して、電子医療記録を業界標準形式で記述する方法を示します。また、複数の医療従事者間でのポータビリティのために、Office オープン XML 形式に基づいてセキュリティ保護されたドキュメントにデータを格納する方法についても示します。
最近新しく引っ越してきた安田さんは、新しいかかりつけ医に申し込もうと考えました。医療機関として選択したのは、Contoso, LLC です。Contoso は、医療分野だけでなく、テクノロジの採用と顧客へのサービス提供についてもリーダー的な機関です。将来来院する可能性のある顧客は、単純なフォームに記入するだけで、安全にオンラインで登録でき、現在治療中の患者は、自分の診療記録のコピーを安全にダウンロードできます。安田さんは、登録フォームに情報を記入します。記入した情報は、自動的に抽出されて Contoso のシステムに格納され、初めて患者として来院したときに確認されます。安田さんが何年にもわたって Contoso で日々の診療を受けるうちに、Contoso の電子医療記録 (EHR: Electronic Health Record) システムに安全に格納された診療履歴が多数蓄積されていきます。紙ベースのシステムで診療記録を保持している他の多くの医療機関と異なり、Contoso では、患者が業界標準形式を使用して自分の診療記録をエクスポートできる EHR システムに投資しています。診療記録には HL7 CDA が使用され、Office オープン XML 形式に基づきデジタル署名されたドキュメントによってビジュアルな表示と安全な転送が可能です。HL7 CDA 形式の診療記録が持つ豊富な情報と意味内容を完全に保持しながら、患者は表示および印刷に適したリッチな形式でこのドキュメントにアクセスできます。
技術的な観点で見ると、これらの診療記録のデータは、Contoso の EHR システムに格納されます。安田さんのような患者が、安全な Web サイトから診療記録のコピーをダウンロードするためのリンクをクリックすると、HL7 CDA が動的に (必要に応じて複数のデータ ソースおよびシステムから) アセンブルされ、ドキュメントに埋め込まれて患者のデスクトップにダウンロードされます。
安田さんは、Microsoft Office Word 2007 を使用して、自分の診療記録を表示し、必要に応じて保存用に印刷できます。また、ドキュメントを電子的にバックアップして、他の重要な記録と共に保管しておくこともできます。自分の診療記録を完全に管理できることで、安田さんは家族または他の医師や組織などと記録を共有することもできます。診療記録は、医師のオフィスに保存されている内容のコピーであるため、ドキュメントを更新したり改ざんしたりすることはできません。そのような行為を行うと、Contoso の Web サイトからダウンロードされる前に医療記録に適用されていたデジタル署名が壊れます。
安田さんが自分の診療記録を他の組織と共有する場合、その組織のシステムでは、ドキュメントが改ざんされていないこと、および埋め込まれた HL7 CDA ドキュメントがダウンロード時点またはアセンブル時点での診療記録の正確なスナップショットを反映していることを確認できます。
安田さんは、オンラインの個人健康記録 (PHR) サービスに登録することに決めました。このサービスを選んだのは、Office オープン XML 形式に基づくドキュメントに埋め込まれた形で HL7 CDA 形式の診療記録を受け取ることができるからです。この機能を利用すると、安田さんの診療記録が Contoso から厳密に完全な形で転送されるため、情報を再入力する手間がかからず、入力ミスの可能性も回避できます。PHR サービスにより、安田さんは自分の診療記録を個人的に閲覧し、自分の健康をより効果的および積極的に管理できるようになります。アップロード プロセス中に、ドキュメントは検査され、デジタル署名が確認されます。ドキュメントが、PHR サービスに対する既知の組織 (Contoso など) によりデジタル署名されていて、そのデジタル署名が正しく確認されれば、HL7 CDA を抽出して PHR サービス システムに格納することができます。デジタル署名によって正しく確認されることで、PHR サービスでは、これらの診療記録が Contoso によって提供されたものであり、改変されていないということを高い信頼性で確認できます。
この記事には、このシナリオのサンプル実装を含む Microsoft .NET Framework ベースのソリューションが付属しています。詳細については、「2007 Office Sample: Using the Office Open XML Formats to Support Electronic Health Records Portability and Health Industry Standards (英語)」を参照してください。
2 つの Web サイトがあります。1 つは医師向けでもう 1 つが PHR サービス向けです。あなたが安田さんであると仮定すると、実際に Contoso に登録し、自分の診療記録をダウンロードできます。これらの記録は、ドキュメントの整合性を保証するため、医師によって署名されています。署名の整合性は、Office Word 2007 を使用して簡単に確認できます。確認後、記録をオンライン PHR サービスに送信できます。
HL7 CDA を格納する方法は、場合により異なります。たとえば、ドキュメントを分解して診療記録の各要素をデータベースに格納することができます。または、XML ドキュメント全体を格納し、必要に応じて要素を抽出することもできます。この例では、HL7 CDA がそのまま格納され、HL7 の CDA 標準で提供される標準 XSLT を使用して内容が表示されるようになっています。このシナリオで使用されるサンプル データ、およびサンプル コードは、HL7 標準に含まれるサンプル CDA ドキュメントから得られたものです。
ここでは、このソリューションの実装に使用される標準について説明します。
2007 Microsoft Office system は、ドキュメント、スプレッドシート、およびプレゼンテーションについて、Office オープン XML 形式という新しいマークアップ言語標準に準拠しています。Office オープン XML 形式の標準の詳細については、「TC45 - Office Open XML Formats (英語)」を参照してください。また、このファイル形式は、仕様とライセンスのダウンロード に基づいており、XML Paper Specification (XPS) でも使用されています。Office オープン XML 形式の標準では、ドキュメントを使用して実行される多くの異なるタスクを簡単にするようデザインされたドキュメント マークアップ標準が提供され、ドキュメント内でビジネス関連データを表現するためのモデルも提供されます。この標準には、障碍を持つユーザーでもドキュメントを利用できるようにするユーザー補助サポートなど、さまざまな機能が含まれています。Office オープン XML 形式は、複数の商用およびオープン ソースの生産性スイートに実装されています。Office オープン XML 形式を、ドキュメントにカスタム XML データを埋め込む機能と組み合わせることで、ドキュメントをヘルスケア業界で利用できるようにする魅力的なチャンスが生まれます。標準化プロセスにより、ドキュメントの使用期間全体にわたって透明性と互換性が保証されます。
ヘルスケア業界の組織では、患者のカルテ、退院時の情報、紹介状、処方箋など、多くの臨床ドキュメントを長期間にわたって作成および管理する必要があります。診療記録を電子形式で管理するためのどのようなテクノロジも、持続的である必要があります。導入後すぐに使用中止されるようなテクノロジでは、情報へのアクセスに関して問題が生じます。Office オープン XML 形式は国際標準です。そのため、ドキュメントの保持についての課題や、ドキュメントの記述に使用される形式などの問題が軽減されます。Office オープン XML 形式の標準とそれに付随する仕様を、構造化情報に対する HL7 CDA などの業界標準と組み合わせて使用することで、だれもがそのような診療記録の持続的な表現を作成できます。これらの標準により、病院や PHR サービスなどの組織間で相互運用が可能になると同時に、消費者が自分の診療記録を管理するうえで積極的な役割を演じられるようになります。
患者記録や研究結果などの機密性の高いデータを処理および格納する際のもう 1 つの重要な側面は、データが改ざんされていないことを保証することです。不正な変更の検出を簡単にするために、Office オープン XML 形式では、ドキュメントの内容に署名するための精巧な構造を用意しています。X509 証明書などの業界標準を使用するか、またはカスタム実装を使用できます。
Office オープン XML 形式では、コアの文書パーツとして業界標準を使用し、それに基づいてドキュメント作成用のリッチな環境を構築しています。これらのテクノロジは、どのプラットフォームでも使用できます。ドキュメントは、ZIP コンテナ内にアセンブルされた XML ファイルから構成されます。この XML データのほとんどは、3 つのマークアップ言語のいずれかで表現されています。これら各言語の名前は、単純なパターンに従っています。WordprocessingML は、ワープロ ドキュメントの内容を定義します。SpreadsheetML はスプレッドシート ドキュメントの内容を定義し、PresentationML はプレゼンテーションの内容を定義します。これらに加えて、図、グラフ、表などを定義するための共通言語を提供する DrawingML などのサポート言語があります。
図 1. オープン XML 標準のメイン コンポーネント
ドキュメントの内容を定義するための構造に加えて、Office オープン XML 形式では、ドキュメント内でビジネス データを表現するためのいくつかのテクノロジを提供しています。この形式とビジネス データの組み合わせによって、優れた顧客ソリューションを実現できます。Office オープン XML 形式以前には、一般にビジネス関連データは、通常のドキュメント コンテンツとして格納されていました。患者番号や処方箋などのデータを取得するための標準的なアプローチは、ドキュメントをプログラムで開き、段落 3 つ分を検索し、目的のデータを表す最初の斜体テキストを見つける、などの方法でした。このアプローチには、明らかな欠点があります。ドキュメントの形式を整えたり、同じデータに新しいテンプレートを適用したりすると、コードが壊れ、それを改訂する必要が生じます。Office オープン XML 形式を使用すれば、太字や斜体などの構造化ビジネス データが持つ書式を定義するリファレンス スキーマを結合できます。患者番号の書式に基づいてアクセスする代わりに、患者番号に直接アクセスできます。追加の利点の 1 つは、データをメイン ドキュメント本体の外部で保持できるため、ドキュメントからの抽出や埋め込みの際に簡単にアクセスできることです。
図 2. 書式指定によるデータの特定とコンテンツ コントロールによるデータの特定
HL7 (Health Level Seven) は、ヘルスケア情報通信テクノロジの分野で全世界的に活動している多くの標準開発組織 (SDO: Standards Development Organization) の 1 つです。HL7 は、1980 年代に臨床統合に関する標準の策定作業を開始しました。今日では、ヘルスケア関連の標準策定で最も成功した組織の 1 つとなっています。HL7 は、世界中で最も広く使用されている臨床情報交換標準のいくつかを保持しています。具体的には、HL7 Messaging Version 2、HL7 Version 3、および CDA (Clinical Document Architecture) です。
HL7 CDA は、XML に基づくドキュメント マークアップ標準です。HL7 Version 3 の RIM (Reference Information Model) では、交換の目的のために、ドキュメント内の各データ要素の構造と意味の両方を指定しています。HL7 CDA は主に、退院時の情報、紹介状、ディクテーション レポートなどの臨床ドキュメントに使用されます。
CDA が 2005 年に ANSI 標準として承認されてから、その開発に従事する HL7 委員会は、一般的に使用される臨床ドキュメントに対する再利用可能なテンプレートおよび制約を作成することに、焦点を合わせてきました。この作業の最初の成果が、この記事に付属のサンプル コードで患者の個人健康記録を表すために使用した CCD (Continuity of Care Document) です。
HL7、CDA、および CCD の詳細については、Health Level Seven (英語) の Web サイトを参照してください。
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!doctype>クラッドとは二種類以上の異なる金属を張り合わせた材料の事です。一般的には異種金属の境界面が、拡散結合している(合金層を持っている)ものとされており、メッキはクラッドとは呼びません。クラッドはお客様における加工工程の省略、品質の向上、リードタイムの低減等、トータルコストダウンを実現します。
その他あらゆる可能性を秘めたユニークな材料です。
抵抗器、サーマルプロテクター、プリンターばね、コネクターシェル、各種接点、 キーボードばね、シールドケース、サージアブソーバー、リレー、 パワーウィンドウ接点、電池部品、メンブレンスイッチ、火災報知器接点 etc
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