基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/28 21:30 UTC 版)
銃身の中でBB弾を加速し、射出する点は各種エアガンと共通。エアコッキングガンでは手動で行われているスプリングの圧縮や弾倉から弾を拾い上げる機構を、モーター駆動に置き換えている。
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/09 04:36 UTC 版)
台輪と呼ばれる土台部分に太鼓、担ぐための舁き棒(4本が最も多い)、高欄、四本柱と続き、この上に支輪と四方を飾る雲板、そしてその上に布団または重と呼ばれる屋根という構造が一般的である。 布団(重)は2~8重と地方ごとの伝統によって段数が異なる。また1段ごとに色が違うもの、1段ごと四隅に小さな房を付けたもの等様々である。 太鼓台の屋根にあたる布団部分の四隅には トンボ・まくら・括りと呼ばれる大きな布製の結び飾りがあり、これは雨雲を模したものとされる。 重の四方おのおのの側面に布団締めと呼ばれる飾りがあり、古い形態の太鼓台では帯または綱などで文字通りこれで布団を束ねる実用的な部品であった。 この布団締めは刺繍などの装飾などによって時代とともに豪華さを増していき、近年の太鼓台では金糸で立体に高縫いされた左右一対のつがいの龍の刺繍が 重の側面のほとんどを覆い隠すまでとなり、重を束ねる帯としての役割から重を飾る飾り面として変化している。 近年の太鼓台では複数積み重ねた枠型をもちいて重ねた布団を模したものとなっており、これは近年の大型化にともない軽量化の必要性が生じたためと おもに市街での運行途中に電線や民家の屋根などとの接触を避けるため高所に警護の人員を配置せねばならなくなったことによるもので 近代~現代ならではの変化であるといえる。 布団屋根以外の形態としては 神輿屋根や山車型の破風屋根のもの、また布団や屋根のないもの(支輪まで、または高欄までの簡素な構造)がある。
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 07:14 UTC 版)
「セラミックファンヒーター」の記事における「基本的な構造」の解説
セラミックヒーターは、発熱体と、それを内蔵する、アルミナなどから作られたセラミックスからなる。セラミックファンヒーターでは、セラミックヒーターをアルミ製放熱フィン内に圧入してあり、ヒーターで発生した熱を効率よく放熱する。発生した熱は送風ファンにより機外(室内)へと送り出す。
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:40 UTC 版)
灯油を機械的な仕組みで気化させ、空気との混合ガスに変えて燃焼させ、発生した熱を本体背面にある送風ファンにより機外(室内)へと送り出す。送風ファンによって室内の空気が強制的に攪拌されるため、部屋全体を速く暖める能力には優れている。芯を使った自然気化式の石油ストーブと比べ構造的には複雑で、商用電源を必要とすることから、停電時には使えなくなる。 全てのストーブは「水平な床」に据え付けて使用するよう指示されており、傾斜・段差・凹凸のある不安定な床に据え付けると「耐震自動消火装置の誤作動」・「灯油漏れによる火災」・「給排気筒や煙突が外れたり・接続部に隙間ができて破損しやすくなり、排ガスが室内に漏れて一酸化炭素中毒」の危険がある。 灯油を気化して燃やす方式では通常、電源投入から燃焼&送風ファン回転開始まで40秒~10分程度かかり、電源を切った後も本体内部の温度を下げるため送風ファンが約2~10分間回る(電源プラグは送風ファン停止を確認してから抜き、いきなりプラグを抜いての強制消火は機器故障のおそれがあるので禁止)。電源入から燃焼開始までの時間を大幅短縮する「スピード点火」機能を用いる場合は(点火プラグへの通電時間が通常より長くなるため)点火時の消費電力が大幅に増える(スピード点火ボタンを押してから24時間以内に運転ボタンを押して点火操作をしない場合、点火プラグ保護と節電のためスピード点火機能は自動解除される)。また学校・公民館・オフィスなどでの集中制御に対応した機種も発売されている。なお炎の状態を本体正面の燃焼窓から見た時に「飛び火(リフト)燃焼」や「炎が通常より大きすぎる・または小さすぎる」場合、不良灯油使用や給排気筒・フィルター・送油配管目詰まりなどによる不完全燃焼の疑いがあり、そのまま使い続けると機器の故障や一酸化炭素中毒を招く危険がある。また酸素が薄くなる標高1,500m以上の地域では不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があるため、石油・ガス燃焼機器類の使用不可。 カートリッジタンクや油受け皿内の灯油が残り少なくなると本体ディスプレイに「給油」表示が出てブザー(またはメロディ)で給油告知をし、本体内油受け皿の灯油が完全に無くなると自動消火する機種が多い。カートリッジタンク式機種(石油ファンヒーター全機種とFF式石油暖房機&煙突式ストーブの一部機種)は、芯式ポータブル石油ストーブとは異なり「(燃焼中にタンクを抜くと灯油漏れによる火災防止のため強制消火する)給油時自動消火装置」非搭載のため、タンクは電源を切り本体が冷えてから抜く(タンク別設式機種も火災事故防止のため、外付けタンクへの給油は必ずタンク側の送油バルブを閉じ消火してから行う。本体に給油サインは無く、灯油残量は外付けタンクに付いている油量計で確認)。灯油の在庫は今シーズン中に使い切り、変質防止のため翌シーズンに持ち越さない(翌シーズンの使い始めに必要な分だけ新規購入する)よう取説で指示されている(直射日光や雨水が当たらず・かつ火の気のない冷暗所に保管し、変質防止のため給油時以外はポリタンクおよび金属製タンクの蓋を必ず閉めておく)。 大半の機種は時計を内蔵しており、好みの時刻に燃焼を始められる「オン(おはよう)タイマー」と・好みの時刻に消火できる「オフ(おやすみ)タイマー」をそれぞれ搭載している。また本機の設置中および使用中に異常を検出した時は、本体ディスプレイに異常状態を英文字と2桁数字で知らせる「自己診断(エラーコード)表示」機能を搭載しており、修理依頼時は本体ディスプレイに表示されているエラーコードを販売店または各メーカー相談窓口(カスタマーセンター)へ伝えることで、依頼を受けた担当者が異常発生原因を即座に突き止められるようにしている。 かつては上位機種に加湿機能や加湿器専用コンセントが搭載されていたが、燃焼によって水蒸気が出るためか現行モデルの石油ファンヒーターおよびFF式暖房機に加湿機能や加湿器専用コンセントは搭載されていない(電気ストーブの一部に加湿機能搭載モデルがあるのみ)。また燃焼中に本体が動いて給排気筒や煙突が外れないよう(排ガスが室内に漏れ一酸化炭素中毒となる事故を防ぐため)、本体は必ず専用固定具で壁や床に固定するよう定められている(補強材のない薄壁などの場合、簡単に外れないよう必ず角材などの添え木をしたうえで固定具を装着する)。
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/17 09:21 UTC 版)
プラズマの厳しい放射に耐えるために基本的には大きく分けて3層の構造をしている。 アーマ材料層: プラズマ対向材料による最内面 冷却層: 冷却水により炉壁の溶解を食い止めるとともに発電のための高熱水を得る 支持層 燃料を生産するためリチウムを保持する層を持つものもある
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 04:50 UTC 版)
空気銃の基本的な構造は、空気または不燃性のガスの圧力を用いて弾丸を発射する点においては玩具から実銃まで共通であるが、その圧力を得るための構造において以下のような方式に分類される。
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基本的な構造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 14:46 UTC 版)
細く伸ばした鋼線で輪を作り、それらを互いに連結して服の形に仕立てた物である。リングを平たく叩き潰してワッシャー状にし、それらを組み合わせて作られた物や、鎖をそのまま布に縫い付けた物も存在する。 西洋では14世紀頃までは、鉄板から打ち抜くなどして作った継ぎ目の無い輪と、鉄線から作った継ぎ目のある輪を交互に使って鎧として編んだ。編み方には幾つかの方法がある。一つの輪に隣接する幾つの輪を通すかで4 to 1、6 to 1、4 to 2などに分類されるが、日本を含む古今東西で 4 to 1 が一般的である。個々の輪の開いた末端は、通常リベットでかしめた。歴史的な物では、針金をそのままドーナツ状にした物よりもこちらの方が軽くて丈夫であった。現代では、通常は木の棒に鋼線をぎっしりと長く巻き付け、コイル状にした物を棒に沿って切断することで多数の輪を一度に作る。 鉄線の作り方は2種類あり、(1)鉄板を細くカットして、端が細くなった鉄線をドロープレート(英語版)に通してから、水車の力を借りて端を引っ張って目的の細さまで加工する方法(2)棒に鍛造してから、引っ張ってワイヤーにする方法
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