You are the visitor No. We bring technology to protect all mankind. All our efforts are put towards the development of the seismic design to bring the safety to the life of human-being and to keep the damage due to earthquakes minimum. We also keep the vision on the practicality and economical requirement to fit to the development of socio-economical infrastructures.
平成12年11月21日 東京電力株式会社 当社は、かねてから50万ボルトの「新豊洲変電所」ならびに「新豊洲線」の 建設を進めてまいりましたが、このたび工事が完了し、本日から運用を開始い たしました。 現在、都心部の電力は、東京圏の外側をとりまく50万ボルト変電所を拠点と して、都心部に向かう27万ボルト送電系統によって供給されております。 今後も都心部では、堅調な電力需要の伸びが予想されることから、長期的な 安定供給を図るため、当社は、効率的に大容量の電力を供給できる50万ボルト の「新豊洲変電所」および「新豊洲線」を建設し、21世紀の首都圏の電力需要 を賄うことといたしました。 「新豊洲変電所」は、地下式としては世界初の50万ボルト変電所で、「一点 切り遮断器」(注1)などの世界最先端の遮断・絶縁技術の採用や建物工事の 合理化等によって、計画工事費の約2割にあたる約258億円のコストダウ
学生企画とは? メカライフは日本機械学会誌の3月号,6月号,9月号,12月号のことであり,その他の号とは違い学生をターゲットにしています.その記事のほとんどは研 究者の方々に執筆をお願いしていますが,最後の数ページをお借りして我々学生委員が独自の企画を行い,たくさんの方々の協力の元で学生委員が自ら執筆を担 当しています.そうした企画のことを学生企画と総称しており,現在は下記の3つの企画が進行中です. メカライフな人々 訪問記 知って納得メカランド 留学生通信 学生会だより メカライフな人々 機械に関わる著名人に我々学生委員が突撃取材を行う企画です.誰もが知っている有名人ばかりで,我々取材陣もいつも緊張気味です.過去のインタビュー記事 はこちら:
私たちには、やり遂げなければならないことがある。 この国の⼈々のくらしを守り続けるということ。 待ったなしの社会課題を解決するということ。 なくてはならない存在として、 エネルギー供給インフラを担っていく。 それは⽇本のくらし、全産業の礎であり、 私たちの誇り。 福島の復興と廃炉、カーボンニュートラルや防災。 前例のない課題に向きあい、最後までやり抜く。 今、私たちはそんな⼒を必要としています。 この地球(ほし)の未来を明るいものに。
東京都では、「安心して住めるまち・東京」をめざして、防災都市づくり推進計画を策定し、都市基盤整備や建物不燃化事業の促進等、防災まちづくりを進めています。 災害に強いまちづくりを進めるためには、これらの施策を着実に実施するとともに、都民一人ひとりが、住んでいる地域の危険について正しく理解し、日頃からの備えと十分な対策を講じることが重要です。 都では東京都震災予防条例(現:東京都震災対策条例)に基づき、昭和50年11月に第1回(区部)を公表して以来、5年おきに地震に関する地域危険度測定調査を行っており、今回は第5回目の公表となります。 今回の調査では、都内都市計画区域の5,073町丁目について、各地域における地震に対する危険性を建物、火災、避難の面から1から5までのランクで相対的に評価し、地域の地震に対する危険度を明らかにしました。 ※市区町村別地域危険度測定結果をご覧になりたい方は下を
|わが家の耐震トップページ |次ページ | 市民のための耐震工学講座 1995年1月17日の阪神・淡路大震災では,木造住宅で多数の人々が犠牲になりました。また,鉄筋コンクリート造や鉄骨造のマンションも大きな被害をうけました。 日本建築学会では,この地震による被害の調査結果やこれまでの耐震の研究成果を,住宅建設の現場や一般市民の方々に還元するために,文部省の科学研究費補助金をうけて,住宅の安全性に関するセミナーを全国的に開催しました。 本書は,そのセミナーのテキストとして編集したものです。その構成として,前半では,地震と地盤および建物の構造に関する基礎的なことがらについて説明しています。後半は,今回の地震の被害状況の報告になっています。 専門的なことがらを,できるだけ正しく伝えるように努力しましたが,説明不足のところや素人の方には難しいところがあると思います。しかし,本書を読むだけでも,相当
建築の地下工法技術は、地下水位が高く、軟弱な地盤で深い地下室を安全に、公害を少なくし、安い価格で作る技術として発展してきた。日本の大都市、東京、大阪、名古屋、福岡は何れも河川の沖積平野に位置し、地下水位が高く軟弱地盤である。東京の山の手は関東ローム層で、例外的に地下工法としては難易度が低い。 地盤の深い掘削によって、山崩れをおこさない工法、山止め工法(山留工法)は土木技術として、都市土木技術として、地下道、運河、河川の改修、護岸、などの分野で発達をしてきた。 軟弱地盤に地下4階、5階などの高深度の建築物が作られたのは日本に於いては戦後の高度経済成長期の以降のことである、戦前の建築物は殆ど地下1階程度、地下2階が条件が良く、広い敷地に部分的に作られるケースが稀にみられる。諸外国の都市の地下室の状況は寡聞にしてはっきりとは把握していないが日本のような軟弱地盤に深い地下室は少ないのではないか。高
スポンサードリンク 消火設備とは~粉末消火設備■■消火設備とは■■【HOMEへ】はじめに∥屋内∥スプリンクラー∥屋外∥水噴霧∥泡∥不活性∥ハロゲン∥粉末消火設備∥連散∥連送■■粉末消火設備■■粉末消火設備の設置対象物は、不活性ガス消火設備とほぼ同様です。粉末消火設備は粉末消火剤貯蔵タンク、加圧用ガス容器、起動用ガス容器、選択弁、配管、噴射ヘッド、手動起動装置、感知器、制御盤、音響警報装置及び蓄電池設備等から構成されています。能美防災/消火設備NN100(不活性ガス消火設備).・NN100PACKAGETYPE·・NN100消火システム.製品紹介.・SR-100(中規模空間用放水型ヘッド等スプリンクラー設備)パッケージ型泡消火装置「MIDEX?」·・イナーティングユニット·消火設備早見表不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備粉末消火設備不活性ガス消火設備.・ハロゲン化物消火設備.粉末消火
酸素濃度を低下させて燃焼反応を不活発にする作用と、二酸化炭素については熱容量で炎から熱を奪い、炎の温度を低下させる作用の複合により、火災を消火する設備。 加圧により容易に液化するため装置が安価で、電気絶縁性に優れ、火災を一吹きで消し止め、消火後の汚損もなく、電気的絶縁性も優れており、きれいな消火剤として普及。 駐車場、通信機室、ボイラー室等の火災を有効に消火することのできる設備として、これまでに多数設置されています。
ハロゲン化物消火設備の設置対象物及び構成等は、不活性ガス消火設備と同様ですが、消火原理は、燃焼の連鎖反応を抑制する負触媒効果によるもので、消火剤には、以下の種類があります。 従来から広く消火剤として使用されてきたハロン1301、1211及び2402については、オゾン層破壊のため1994年から生産は全廃されました。同年「ハロンバンク推進協議会」が設立され、既生産済みのハロンをデータベース化し、不要となったハロンは積極的に回収することにより、みだりに大気へ放出されることが抑制されています。また、優れた消火性能を有するハロンはリサイクルされ、既設設備への再利用がされていると共に、ハロン1301については、クリティカルユース(必要最小限の使用)と判断された部分への新設が認められています。 2001年には、オゾン層を破壊しない2種類の消火剤が追加されました。 消火剤の種類
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ブログを書いたりしていると、たまに叩かれる場合があります。ちょっとした有名人気分を味わえるのでけっこう楽しいものですが、そういうのがニガテという人もいるでしょう。たとえばママにもぶたれたことがない甘えっ子ちゃんとか…それ、ぼくじゃないか! …ということで、ネットで叩かれたときの対処法について、体当たりブロガーとしておなじみのココロ社が、実際に経験した例を通じて考察します。「毎回クソツマンネー日記を書きよって…」と思っているあなた、今回こそはとっても役立ちますので最後まで読んでくださいね! 【1】無視する 10年前には「インターネットで、いろんな地域の人とコミュニケーションできるから世界平和に役立つ」という妄想が本気で信じられていましたが、ご存じの通り、現実は「ゲーム機を何にするか」という話題ですら大げんかになってしまう始末です。つまり、「話せばわかる」というのは都市伝説なので、叩かれて本気
能美防災(株) 環境システム事業部 〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 TEL.(03)3265-0233 FAX.(03)3265-5985
事業継続(BC) 富士通は、事業継続計画の策定と対策、継続的改善活動を支援する運用管理まで含めた一環したサービスをご提供し、強力な事業継続対策を実現します。 ソリューションメニュー 事業継続コンサルティング 重要事業、ならびに業務を支える重要インフラであるITを起点としたコンサルティングにより、事業継続性強化を支援いたします。 インシデントコマンド 緊急時対応におけるインシデント情報収集や、関係者へ迅速な連絡を実現し、事業継続の為の意志決定支援など、関係者間の連携を高めるためのソリューションを提供します。 ファシリティ対策 サーバルームにおける「機器の地震対策(免震床、免震台等)」、「電源設備(非常用自家発電設備、UPS)」、「空調設備」、「ガス消火設備」の導入において、現場調査から設計・施工までをワンストップソリューションで提供します。
建物の崩壊、火災発生、停電・・・と非常時の予測できない混乱の中で、災害発生直後は自分の身を守ることに精一杯で、なかなか家族や会社に連絡することは難しいでしょう。電話は利用制限のためつながらず、自分の安全を確保できた頃にはメールも混雑してつながりにくくなることが予測されます。 全国避難所施設90,000箇所を網羅するデータベースは、防災関連業務で実績のある国際航業株式会社の全国避難所施設地図データベースである「PAREA-HAZARD(パレアハザード)」を使用しています。新鮮な地図情報と防災関連情報が確かな安全を提供します。 PAREAは 国際航業の地図データベースブランドです。
行政や地域情報化など、広範囲のユーザ層において、緊急時のみならず、平常時の連絡網としても活用が可能な、同報連絡システムです。 携帯の待受アプリを使用することにより、非常に簡単な端末側の操作を実現。高齢者等、端末の操作に不慣れな方にも最適なシステムです。
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約2-200万年前に形成された地層を洪積層と呼ぶ。一般に古い時代に形成された地盤ほど堅固であり、洪積層は固結しているので構造物の基礎を支持する良好な地盤とされている。このため、建築物など大きな構造物を設置する際の支持基盤となっている。 また、洪積層は地下水を比較的よく通すため、地下水はこの層から汲み上げられることが多い。地下水汲み上げによる地盤沈下は、洪積層から地下水を汲み上げることにより、洪積層の上部にある沖積層に含まれる地下水が搾り出され、沖積層が収縮することによって発生する。 昭和40年代に首都圏南部地域をはじめとして各地で地盤沈下が深刻となったため、これらの地域では、従来から行われてきた洪積層からの地下水採取が禁止されている。
沖積層とは、約1万年前から現在までの間に堆積した最も新しい地層で、主に砂層やシルト層から構成される軟弱な地盤であり、日本の平野部に多く存在します。 新第三紀層とは、約2,350万年〜約170万年前に形成された地層で、堆積岩や火成岩からなる比較的堅い地盤となっています。
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "沖積層" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年6月) 沖積層(ちゅうせきそう、alluvium)は、約2万年前の最終氷期最盛期以降に堆積した地層のこと。 概要[編集] 沖積層は地質学的に最も新しい地層である。最終氷期の最寒冷期において、大地は洪積層に覆われ、海面は現在(完新世)よりも約120mほど低かった。発達した氷河や河川のはたらきによって、洪積層は削り取られ、河谷を形成した。最終氷期後期に入り、海面が上昇すると、それまで河谷であった河川の下流部に土砂が堆積し、周りの洪積層(洪積台地)よりも一段低い低地(沖積平野)を
山の手(武蔵野台地) 表層は火山灰が降り積もった関東ローム層 一部地域では、やはり火山灰性の渋谷粘土層をはさむ 砂層中心の上部東京層 高層ビルの支持層となっている東京礫層 やはり砂層中心の下部東京層 以上はいずれも洪積層であり、この下に第三紀層の三浦層群が続く 下町(東京低地) 表層は砂、その下には軟弱なシルトや粘土が続く厚い沖積層の有楽町層 一部に上部東京層をはさみ、東京礫層、下部東京層へと続く
「いざ、マイホーム」とお考えの方、住宅展示場などで直接眼で見ることができるのは、住まいの外観と間取りですが、住まいで最も大切な部分は地盤であると考えます。建ってからでは見ることができません。「せっかく建てたのに、しばらくしたら家が傾きはじめ住めなくなった」こういった事例は後をたちません。1000棟に1棟の割合で起きている軟弱地盤が原因による事故のことを「不同沈下事故」といいます。不同沈下事故を未然に防ぐ事ができ、しかも建物・地盤を10年間あなたに代わって守り続ける地盤保証制度が「Gメン(地面)」です。 宅地地盤が良好地盤か軟弱地盤かを調べる方法として一般的に多く用いられるのがスウェーデン式サウンディング試験と言われる調査方法です。これは地面に鉄筋棒を突刺し、鉄筋棒に荷重を架け地盤支持力を算定する方法です。この方法と地表面のロケーション調査を組み合わせて総合的に地盤解析をして基礎形式を選定す
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