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不要になったビデオテープの処分方法をご紹介|関東家電リサイクル問屋

2015/9/10 不用品の処分方法について ビデオテープなんか今時持ってる人いないでしょ~。なんて思うかもしれませんが実はどこにでもある物なんです。実家の片づけや引越しで片付けているとダンボールに入っていたりしませんか?子供のころに録画したアニメ、歌番組、ホームビデオなど様々な物があると思います。でも、捨てる時はそのまま無造作に捨てていませんか?今回はあまり気にしないで捨てていたビデオテープの簡単な処分方法をご紹介していきます。 1.ビデオテープはそのまま捨ててはいけない? 不要になったビデオテープの処分方法をご紹介|関東家電リサイクル問屋. ビデオテープ自体は燃えないゴミやプラスチックごみで廃棄できます。ですが、そのまま捨ててしまって大丈夫なのでしょうか?今はDVD-Rに記録媒体は以降していますが、ビデオテープだって立派に自分の情報です。ただし、記録媒体と言ってもあくまで映像と音声なのでテレビ番組の記録程度なら気にしないでもいいでしょう。もしホームビデオがあり自作したものがあるのであれば中身を確認してから廃棄した方がいいでしょう。 2.ビデオテープの中身が気になって再起不能にしたい 安全に100%処分する方法は一つしかありません。分解してテープをちょん切りましょう。『っえ?切るの?』と思った方もいるでしょうが、一番確実な方法です。ビデオテープは1回切ってしまうとつなげることが出来ません。筆者も子供のころ切れたビデオテープを直したかったのですが不可能でした。今現在は修理が出来るのか不明ですが、カセットの枠から中身のリールを引っ張り出して適当にチョキンとハサミで切ってください。心配なら2回程度。さらに何本かビデオテープがあるならそのままグシャグシャにして燃えないゴミの袋に投入したらそれで終了です。それが一番お金もかからないで安全な方法ですね。 3.もしビデオテープが大量にある場合はどうするか? 仮に、ビデオテープが50本、100本ある場合はどうするのか? 以前強者が2014年10月にいました。大量のアダルトビデオ。その数約500本を公園に廃棄したそうです。500本です。持っている事にも驚きましたが公園に捨てるとはまた・・・。翌日子供連れて遊びに来る人もいるだろうに。 そんなことは絶対やめてくださいね。普通のアニメのビデオテープだったら大丈夫ってことはないです。勘違いしないように。 もし、ビデオテープが大量にあるなら1番は軽トラでも借りて市のゴミ処理所まで持って行きましょう。もし自力で搬出が不可能でもその方法がアダルトでもノーマルでも一番安全で確実な方法です。また、市町村によっては何月何日にビデオテープを大量に捨てると言えばゴミ収集場所に捨てても融通が聞くことがあるようです。 おわりに プラスチックごみや燃えるゴミで捨てることが出来る分普段なかなか処分しないでたまってしまうものがビデオテープです。ついつい今度見るかも、いつか見ると言って残してしまうものですね。不用品回収業者に依頼する方がいいという方もいますが、処分費用が必要であるならそんな無駄なお金を払わないで自分でどうにか捨てちゃいましょう。今日は ビデオテープはそのまま捨ててはいけない?

2018年3月15日 不用になったVHS(8㎜)ビデオテープ、カセットテープはどのように処分すればよいのだろうか? 売れるものは買取業者で買い取ってもらうか、オークション、フリマ等で自分で売る方法がある。 売れない、あるいは売るのが面倒な場合は、ゴミとして捨てることになるが、地方自治体によってゴミの分別は異なる。 ビデオテープ・カセットテープの処分方法と捨て方についてです。 買取業者に買取りを依頼 ビデオテープ、カセットテープを自分で売る ビデオテープ、カセットテープの捨て方 VHS(8㎜)ビデオテープ、カセットテープをDVD・CDに焼くには?

5、5. 0、7. 5、10cmなどを標準 ・高さ ⇒ 直径の2. 0~2.

三軸圧縮試験の活用方法 – 地盤調査・地盤改良のサムシング

第5章 土の強さ 5. 3 せん断試験 土のせん断強さは、その密度、含水比および圧密度などによって変化する から、できるだけ実際の破壊を起こす状態に近づけるか、または、その土の 最悪の状態で試験を行なって、設計に使用するのがよい。 せん断試験の方法を大別すると、次のようになる(図−5.8参照)。 また、室内せん断試験を実施するには、せん断力の加え方によって、次の 二つの方法に分けられる。 (1)ひずみ制御型 ひずみの速さを一定にしてせん断を行ない、ひずみと応力の関係を調べ る方式。 (2)応力制御型 応力を段階的に一定の速さで増加させて、せん断を行ない、応力とひず みの関係を調べる方式。 ひずみ制御式は機構上、試験を実施しやすく、応力−ひずみ図の極大値、 その他の記録を忠実に表現してくれるなどの利点が多いため、現在は、この 方式がよく用いられている。 また粘性土では、試験中の垂直応力、せん断応力の加え方によって、供試 体に発生する間隙水圧が変化し、そのため、せん断強さが変わってくるから、 供試体の排水条件によって、試験方法を次のように分類している。 1. 三軸圧縮試験の活用方法 – 地盤調査・地盤改良のサムシング. 非圧密排水せん断試験(UU試験) 試料を圧密することなく、試験中も、間隙水の排出を許さない。盛土荷重 の積み上げが比較的急激であって、その結果、すべりその他の破壊が心配さ れる場合に適用する。 2. 圧密非排水せん断試験(CU試験) 試料を圧密したのち、試験中は間隙水の排出を許さず、せん断試験を行な うもの。プレロ−ディング工法などで地盤を圧密強化した後、一挙に盛土な どの載荷を行なう場合の、破壊に対する検討をするときに実施する。 3. 圧密排水せん断試験(CD試験) 試料を圧密したのち、せん断試験中もゆっくり力を加え、自由に間隙水の 排出を許すもの。圧密がほぼ終了してから載荷が行なわれるような、比較的 ゆとりのある工事において、安全を検討する場合に適用される。 5. 3. 1 一面せん断試験 図−5.9に示すような、上下に分かれたせん断箱に試料を入れ、一定の 垂直応力のもとで、上箱または下箱にせん断力を加える。そのとき試料に生 ずるせん断抵抗を、検力計で測定できるようになっている。また圧密過程で、 間隙水の排出を容易にするため、歯形のついた透水板および水抜き孔が下に ついている。供試体は直径60mm、厚さ20mmの円板形のものを標準とする。垂 直荷重は、試料が現場で受ける応力の範囲を含んで、4段階以上に変えて試 験する。また、せん断速度は間隙水圧を考慮しない場合1mm/min以上で、間 隙水圧を考慮する場合は0.

三軸圧縮試験とは?1分でわかる意味、供試体、試験法、UuとCdの違い

2級のマスターゲージによって校正されています。 13 B値の測定 この三軸室は、内柱式で上部ペディスタルがピストン軸固定となっているため、B値の測定は自動制御によって行います。圧密過程前に測定するB値を前B値と呼び、0. 95以上を確認して圧密過程に移行します。圧密過程へ移行後は、試験終了まで自動制御により操作されます。 14 圧密 圧密による排水量は、バリダイン社製の精密差圧計を用いて測定されます。圧密の終了はJGS基準の3t法に従います。自動制御なので、過不足無い適切な圧密時間を設定することができます。また、計測値はリアルタイムでディスプレイされ、監視・制御されます。 15 圧密終了 圧密の終了条件が満たされれば、排水弁が自動で閉じ、圧密過程による排水量と軸変位量から現時点の体積・直径・高さが算出され、供試体情報が更新されます。また、圧密後に測定するB値を後B値と呼び、自動測定されます。 16 せん断(1) 側圧・供試体情報が再設定され、軸ひずみ速度0. 05%/minで載荷が開始されます。供試体は体積一定の非排水状態で、荷重・変位・間隙水圧が常時計測されます。 17 せん断(2) せん断過程は軸ひずみ15%経過で終了されます。 18 せん断(3) せん断過程が終了したら、試験装置は初期状態まで戻り、圧力を開放して解体を待ちます。 19 三軸室の解体 三軸セルを解体し、供試体を取り出します。 20 観察・含水比測定 供試体状況を写真に撮ります。土粒子をすべて容器に回収して炉乾燥し、乾燥質量を測り含水比を求めます。試験情報・計測データはすべてファイルセーブされます。 21 データ整理 データ整理して結果にまとめます。

15のように、直径の一端は座標原点を通ることになり、(5. 9)式が成立し、 粘着力は一軸圧縮強さの半分に等しい。 c=qu/2 ・・・・・・・・(5. 9) また5. 1 でも述べたように(図−5.4参照)ク−ロンの破壊包絡線とモ −ルの円との接点Tをのぞむ角∠TOA=90゜の半分が、供試体における破壊 すべり面の傾斜角に相当するから、ψ=0のときの供試体の破壊は、x軸(水 平線)に対して約45゜の傾きで起こる。 5. 3 三軸圧縮試験 圧縮試験を行なって、間接的に土のせん断強さを求める試験であるが、供 試体のあらゆる部分に一様な応力が加わるから、現在のところ、最も正確に 土のせん断強さを決定することができる試験と考えられている。 試験装置の主要部分は、次の三つに大別できる(図−5.16参照)。 (1)三軸圧縮室・・・・・供試体を入れ圧縮する部分。 (2)載荷装置・定圧装置・・・・荷重を加えたり、その荷重を一定に保つ装置。 (3)間隙水圧測定装置・体積変化測定装置・・・供試体内の間隙水圧、およ び供試体の体積を測定する装置。 このうち、とくに重要な三軸圧縮室の構造略図を図−5.17に示す。 底盤、上ぶたおよび透明プラスチック円筒よりなるが、上ぶたとプラスチッ ク円筒は、供試体の出入りの際、底盤から取り外すことができるようになっ ている。 供試体は、直径3. 5~5cm、高さ8~12. 5cmの、直径に対し、高さが2~ 2. 5倍の寸法のものがよく用いられる。側圧および軸圧を変えて、3個以上試 験するのが普通である。特殊な成形わくを用いると、砂および砂質土の試験 もできる。 供試体は薄いゴム膜で包み、圧縮室内にセットする。水、あるいはグリセ リン水で一定の側圧をかけて圧密した後、過剰間隙水圧が発生しないような 速さで、軸方向の力を加えて圧縮する(排水試験)。 一般のひずみ制御型、非排水試験の場合、軸方向荷重の圧縮速度は、毎分、 供し体の高さの1%のひずみを生ずるように加え、読みは供試体の高さの1/ 500ごとに記録するのが普通である。圧縮は、検力計の読みが最大となってか ら、または供試体のひずみが15%を越えてからも、なお、引続き1分間は行 なうようにする。 以上の試験の結果を、横軸に軸方向の圧縮ひずみ、縦軸に軸差応力をとり、 8にような応力−ひずみ曲線を描く。これから軸差応力の最大値(σ 1 −σ 3)f を決める。軸方向ひずみε(%)および軸差応力(σ 1 −σ 3)kg/cm 2 は、(5.