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Fri, 28 Jun 2024 17:24:22 +0000

教えて!住まいの先生とは Q うちの窓には、雨戸が無いです。 こういう場合、強い台風の強風から窓ガラスを守るため、どのような対策を うちの窓には、雨戸が無いです。 こういう場合、強い台風の強風から窓ガラスを守るため、どのような対策をしたらいいですか? 家の中からできることがあれば教えてください。 質問日時: 2005/9/6 14:53:28 解決済み 解決日時: 2005/9/10 12:29:56 回答数: 10 | 閲覧数: 64894 お礼: 0枚 共感した: 0 この質問が不快なら ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2005/9/6 21:39:45 ガムテープ(紙製)はあとではがすのがめんどうです。 布テープを張ってください。 私は毎回布テープを張っていましたが、今年は防犯ガラスのペアーガラスに変えました。 ナイス: 3 この回答が不快なら 回答 回答日時: 2005/9/6 17:00:32 今の硝子は風くらいでは割れません。それより風で飛ばされてきた物が当たって割れるケースが多いので、上の方が言ってるように防犯硝子フィルムを張ると良いと思います。ガムテープと言う手もありますが後で剥がす手間が面倒ですね。 ナイス: 5 回答日時: 2005/9/6 15:34:59 針金入りのガラスに交換するとか、万が一割れたとしても飛び散らない様に、フィルムを貼っておきます。 風で割れると言うより、飛ばされてきた物が当たって割れますので、ガラスを覆える位の板を貼れたらベストです! 回答日時: 2005/9/6 15:32:25 NHKの番組で言っていましたが、畳を内側から密着させてくくりつけると良いそうです。 立てかけるだけでなく、きちんとつけないと意味が無いそうです。 それでも窓ガラスが壊れることは防げませんけどね。 ナイス: 1 回答日時: 2005/9/6 15:09:14 ガムテープを窓いっぱいに×印に貼って、その上からダンボールで補強しました。 鹿児島の39m級の風を何とかしのぎました。 回答日時: 2005/9/6 15:08:12 我が家も、雨戸がありません。 でも、何十年も台風が来てますが、ガラスが割れたなんてありません。 と、言って、我が家は何の、対策もしてません。 でも、もし、割れたらどうしようって、心配だけは、してるんですが・・??

最近雨戸がくたびれてきたので雨戸代わりになるものを探してるんですがお勧めありませんか? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

— タミヤ (@tamiyainc) October 11, 2019 マスキングテープの上にガムテープを貼って対策している方もいました。 台風対策で窓にテープを貼りたいけど養生テープ売り切れてた時、代用でガムテープの下にマスキングテープを貼ると良いです。これならガムテだけよりキレイに剥がせます。 — 担当くまなし (@tanto_kmns) October 11, 2019 プチプチ "プチプチ"で対応されている方もいます。 台風による窓ガラス割れ飛散防止策として養生テープや段ボールが挙げられていますが、窓貼りプチプチも有効ですよ。 — エアピロン@川上産業株式会社 (@airpillon) October 11, 2019 窓の隙間を埋めることにも使えるそうです。 九州在住の母から電話📞 台風対策で、窓ガラス養生もそうなんだけど、窓閉めてても、隙間からたくさん雨が入ってきて窓まわりが水浸しになるから、タオルやプチプチで隙間を埋めとけ、と。 すでにやってるかたも多いかな。玄関ドアも含めてガードします! #台風対策 — まつしま ようこ@クレイジータンク (@yoko_matto) October 12, 2019 食品用ラップ サランラップで対応されたいる方の口コミです。 窓に米字に養生テープ貼ってる人多そうだけど割れやすいよ。僕が宮古島住んでた時は、窓の内側に飛散防止用にサランラップ貼ってた。台風強い時は、石や枝防止に外側のサッシにダンボールを貼ってたよ。窓に点荷重かけちゃダメ。あとカーテンは風でバタついて、割れたガラスを撒き散らすからね。 — ゴゴ【Ton🌐Ele】5. 3完😌 (@Gogo_ffnaut) October 10, 2019 ラップと養生テープで リビングの窓ガラスを お洒落な感じにしてみました(^^) — KAYAK MAN (@HIROKI8848) October 9, 2019 ガムテープ ガムテープは手に入りやすいですが、剥がすのが本当に大変だそうです。 養生テープないし、跡が残るし窓ガラスどうしようって方、そんなもん後でなんとでもなるので、ガムテでもなんでも貼った方がいいよ!

雨戸の代わりになるもの/雨戸がない、壊れてる時の対処法はこう! | Bow!-バウ!-

こんにちは。ながれだあかねです。台風が多く発生する8月〜9月。昨年は、台風の影響で、飛来物が窓にあたり、ガラスが割れるなどの被害もありました。ガラスが割れてしまうと大変危険!そんなとき「雨戸」があると、とても安心なんです。 目次▼ ❶雨戸の役割と効果は? ❷雨戸の種類 シャッター、折戸、引き戸 ❸大家さんや管理会社に相談しよう!後付けできる雨戸は? 雨戸とは? 雨戸は、ガラス窓の外側に設置する「板戸」のことだ。ひと昔前は、「引き戸タイプ」の雨戸が主流だったが、今では「シャッタータイプ」や「折戸タイプ」などもある。 雨戸の役割と効果は?

台風で雨戸を閉めるのはいつ?ない場合に代わりになるものは?外れたら火災保険は使える? | 役に立ついいね!情報サイト

ファインドプロは、地域に密着した業者を紹介しています。 被害状況のヒアリングをもとにガラス修理や交換などの作業にかかる費用をお電話口にて概算でお知らせ。 無料見積もりも行っているため、安心して業者を選ぶことが可能です。 また、様々なガラスに対応しており、一般的な窓ガラスだけでなく、ペアガラスや網ガラスも受け付けています。 ガラスの修理・交換は、防犯対策や電気料金の削減にも効果があります。 さらに本サイトでは、ガラスを自分で取り付ける方法や、設置・取り外しにかかる値段の相場、保険適用の手段も紹介しているので参考にしてみてください。 iphoneなどのスマホの修理には対応できませんのでご了承願います。

雨戸やシャッターの代わりになるものは?【台風出窓対策】 | まいにちRainbow

台風といえば、暴風で色んな物が飛んでくる可能性がありますよね。 雨戸やシャッターがついていない窓があるお家もありますが、 風で飛んできたものでガラスが割れないように対策 をしたいものです。 窓が割れた時の飛散防止の方法 はありますが、 出来ればガラスが割れないで済むのが一番良い ですよね。 そこで、台風対策で簡易雨戸の作り方や雨戸なしの窓の対策はどうしたらいいのか調べてみました。 今回は 「台風対策で簡易雨戸の作り方は?雨戸なしの対策を調査してみた!」 と題してお届けします。 スポンサードリンク 台風対策で簡易雨戸の作り方は? よほど大きな台風が直撃してこないかぎりは、特別に対策が必要な訳ではありません。 ですが、風で飛ばされてきたもので ガラスが割れると、破片が散乱し大変危険 ですよね。 台風の影響を受けている状況では、おそらく雨も降っているので室内もビショビショになって慌ててしまいそうです。 割れたガラスの交換費用も掛かってしまうので、気持ちも凹んでしまいますね。 そうならない為にも、 簡易で作れる網戸に挑戦してみませんか?

対策をしていても、絶対にガラスが割れないとはいいきれません。そんなときはどうしたらよいのでしょうか? ガラスが割れたときは業者に相談しよう! ガラスが割れてしまったら、処分や交換を ガラス業者 に依頼しましょう。素人が割れたガラスを掃除したりガラスを外したりすると、ケガをするかもしれません。部屋にガラスが飛散しているのであれば、手をつけずそのままの状態で電話しましょう。ガラスのプロであれば、処分までしっかり行ってくれます。 よい業者を選ぶコツとは? 業者に依頼するときに、よい業者を選ぶコツはあるのでしょうか?それは、複数の業者に見積りを依頼することです。複数の業者を比較することで、費用の相場が分かるでしょう。見積り後の追加費用が発生しないか、なども確認しておくと安心です。 また、業者のホームページを調べ、施工内容や口コミを確認しておくのもよいでしょう。信頼できるかどうかが分かります。 マンションの窓ガラスの修理・交換も【ガラス110番】にご相談ください 雨戸やシャッターを設置しないことが多いマンションでは、代わりに強化ガラスを使用することがほとんどです。 しかし、強化ガラスでも傷ついたり割れたりすることはあります。 ガラス110番で安全にガラスの修理・交換ができる業者を探しましょう。 ガラス110番では、一般的なガラスはもちろん、強化ガラスやデザインガラス、防犯ガラスなど さまざまなガラスの修理・交換が可能 です。 さらに、不要になったガラスの処分もおこないますので、交換後の処理に困ることもありません。 「我が家のガラスも対応できる?」 と思う方は、ぜひ一度お問い合わせください。 24時間365日いつでも ご相談をお待ちしております。

このトピを見た人は、こんなトピも見ています こんなトピも 読まれています レス 33 (トピ主 0 ) 母 2005年1月19日 07:54 ヘルス 長野県の北に住んでいます。この時期最低気温が氷点下10度くらいになります。しかし雨戸がありません。 元来雨戸は台風などの風雨を防ぐもので、台風被害の少ない長野にはないのかもしれません。また、冬場は凍り付いて窓が開かないので取り付けないのか? でもでも、どこの家にもなくてカーテンのみ。 冬の寒さ防ぎになりそうなのに、他県から転勤してきた私には?? ?なのです。 同じように窓が凍りつく雪国のみなさん、やはりないですか? トピ内ID: 0 面白い 0 びっくり 1 涙ぽろり エール なるほど レス レス数 33 レスする レス一覧 トピ主のみ (0) このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました 関東出身 2005年1月20日 08:24 夫の実家は秋田の山間部なのですが雨戸はありません。 ご近所でもないですね。 その代わり、雪が降り出す前に冬囲い(だったと思う)というのを家の周りにグルッと付けます。 雨よりも、雪対策の方が重要なんでしょうね。 トピ内ID: 閉じる× ユキダルマ 2005年1月20日 08:44 雪国に住んでおります。 雨戸がありません。 理由はわかりません。 どうしてでしょうかねぇ・・ 考えた事はありません。 南の地方は雨戸が常識ですか? それと雪国では瓦屋根の家が少ないのも不思議です。 まどぎわ 2005年1月20日 09:01 私は雪国住まいではありませんが、雨戸に寒さを防ぐ効果は期待できません。それよりも窓全体を厚手のカーテンで覆うようにした方が断熱効果は高く、暖房効率もいいはずです。 転妻1号 2005年1月20日 09:37 マンション住まいの我が家には当然雨戸はなかったですが、コーポの友人宅・一戸建ての友人宅には 雨戸があり、とても羨ましかったです 新築の友人宅にはペアガラスに電動シャッター・雨戸 がついていてすっごく羨ましかった! (笑) 雨戸があるのと、ないのでは冷え方がかなり違いますよね・・・ でも豪雪地域だとそのせいで何か違いがあるのでしょうか?その辺はわからないのでもうしわけありませんが、中信ではこんな感じでしたよ。 私もよく窓からカーテンをバリッとはがしてましたね。玄関ドアも凍って開かない朝もありましたっけ。 雪かきや車の窓の氷をとかしたりの作業せずに出かけられるのは有難い と温暖な所に住んで実感してます。トピ主さんも厳しい冬を頑張って乗り越えて下さいね。春はとっても新緑が美しく気持ちが良いですよ!

光って、波なの?粒子なの? ところで、光の本質は、何なのでしょう。波?それとも微小な粒子の流れ? この問題は、ずっと科学者の頭を悩ませてきました。歴史を追いながら考えてみましょう。 1700年頃、ニュートンは、光を粒子の集合だと考えました(粒子説)。同じ頃、光を波ではないかと考えた学者もいました(波動説)。光は直進します。だから、「光は光源から放出される微少な物体で、反射する」とニュートンが考えたのも自然なことでした。しかし、光が波のように回折したり、干渉したりする現象は、粒子説では説明できません。とはいえ波動説でも、金属に光があたるとそこから電子、つまり、"粒子"が飛び出してくる現象(19世紀末に発見された「光電効果」)は、説明がつきませんでした。このように、"光の本質"については、大物理学者たちが論争と証明を繰り返してきたのです。 光は粒子だ! (アイザック・ニュートン) 「万有引力の法則」で知られるアイザック・ニュートン(イギリスの物理学者・1643-1727)は、プリズムを使って太陽光を分解して、光に周波数的な性質があることを知っていました。しかし、光が作る影の周辺が非常にシャープではっきりしていることから「光は粒子だ!」と考えていました。 光は波だ! (グリマルディ、ホイヘンス) 光が波だという波動説は、ニュートンと同じ時代から、考えられていました。1665年にグリマルディ(イタリアの物理学者・1618-1663)は、光の「回折」現象を発見、波の動きと似ていることを知りました。1678年には、ホイヘンス(オランダの物理学者・1629-1695)が、光の波動説をたてて、ホイヘンスの原理を発表しました。 光は絶対に波だ! (フレネル、ヤング) ニュートンの時代からおよそ100年後、オーグスチン・フレネル(フランスの物理学者・1788-1827)は、光の波は波長が極めて短い波だという考えにたって、光の「干渉」を数学的に証明しました。1815年には、光の「反射」「屈折」についても明確な物理法則を打ち出しました。波にはそれを伝える媒質が必要なことから、「宇宙には光を伝えるエーテルという媒質が充満している」という仮説を唱えました。1817年には、トーマス・ヤング(イギリスの物理学者・1773-1829)が、干渉縞から光の波長を計算し、波長が1マイクロメートル以下だという値を得たばかりでなく、光は横波であるとの手がかりもつかみました。ここで、光の粒子説は消え、波動説が有利となったのです。 光は波で、電磁波だ!

光は電磁波だ! 電磁気学はマックスウェルの方程式と呼ばれる 4 つの方程式の組にまとめることが出来る. この 4 つを組み合わせると波動方程式と呼ばれる形になるのだが, これを解けば波の形の解が得られる. その波(電磁波)の速さが光の速さと同じであった事から光の正体は電磁波であるという強い証拠とされた. と, この程度の解説しか書いてない本が多いのだが, 速度が同じだというだけで同じものだと言い切ってしまったのであれば結論を急ぎすぎている. この辺りは私も勉強不足で, 小学校の頃からそうなのだと聞かされて当たり前に思っていたので鵜呑みにしてしまっていた. しかし少し考えればこれ以外にも証拠はいくらでもあって, 電磁波と同様光が横波であることや, 物質を熱した時に出てくる放射(赤外線や可視光線, 紫外線), 高エネルギーの電子を物質にぶつけた時に発生するエックス線などの発生原理が電磁波として説明できることから光が電磁波だと結論できるのである. (この辺りの事については後で電磁気学のページを開いた時にでも詳しく説明することにしよう. ) 確かにここまでわざわざ説明するのは面倒だし, 物理の学生を相手にするには必要ないだろう. とにかく, 速度が同じであったことはその中でも決定的な証拠であったのだ. 昔から光の回折現象や屈折現象などの観察により光が波であることが分かっていたので, 電磁波の発見は光の正体を説明する大発見であった. ところが! 光がただの波だと考えたのでは説明の出来ない現象が発見されたのだ. この現象は「 光電効果 」と呼ばれているのだが, 光を金属に当てた時, 表面の電子が光に叩き出されて飛び出してくる. 金属は言わば電子の塊なのだ. ちなみに金属の表面に光沢があるのは表面の電子が光を反射しているからである. ところが, どんな光を当てても電子が飛び出してくるわけではない. 条件は振動数である. 振動数の高い光でなければこの現象は起きない. いくら強い光を当てても無駄なのだ. 金属の種類によってこの最低限必要な振動数は違っている. そして, その振動数以上の光があれば, 光の強さに比例して飛び出してくる電子の数は増える. 光が普通の波だと考えるなら, 光の強さと言うのは波の振幅に相当する. 強い光を当てればそれだけ波のエネルギーが強いので, 電子はいくらでも飛び出してくるはずだ.

「相対性理論」で有名なアルバート・アインシュタイン(ドイツの理論物理学者・1879-1955)は、光が金属にあたるとその金属の表面から電子が飛び出してくる現象「光電効果」を研究していました。「光電効果」の不思議なところは、強い光をあてたときに飛び出す電子(光電子)のエネルギーが、弱い光のときと変わらない点です(光が波ならば強い光のときには光電子が強くはじき飛ばされるはず)。強い光をあてたとき、光電子の数が増えることも謎でした。アイシュタインは、「光の本体は粒子である」と考え、光電効果を説明して、ノーベル物理学賞を受けました。 光子ってなんだ? アインシュタインの考えた光の粒子とは「光子(フォトン)」です。このアインシュタインの「光量子論」のポイントは、光のエネルギーは光の振動数(電波では周波数と呼ばれる。振動数=光速÷波長)に関係すると考えたことです。光子は「プランク定数×振動数」のエネルギーを持っています。「光子とぶつかった物質中の電子はそのエネルギーをもらって飛び出してくる。振動数の高い光子にあたるほど飛び出してくる電子のエネルギーは大きくなる」と、アインシュタインは推測しました。つまり、光は光子の流れであり、その光子のエネルギーとは振動数の高さ、光の強さとは光子の数の多さなのです。 これを、アインシュタインは、光電効果の実験から求めたプランク定数と、プランク(ドイツの物理学者・1858-1947)が1900年に電磁波の研究から求めた定数6. 6260755×10 -34 (これがプランク定数です)がピタリと一致することで、証明しました。ここでも、光の波としての性質、振動数が、光の粒としての性質、運動量(エネルギー)と深く関係している姿、つまり「波でもあり粒子でもある」という光の二面性が顔をのぞかせています。 光子以外の粒子も波になる? こうした粒子の波動性の研究は、ド・ブロイ(フランスの理論物理学者・1892-1987)によって深められ、「光子以外の粒子(電子、陽子、中性子など)も、光速に近い速さで運動しているときは波としての性質が出てくる」ことが証明されました。ド・ブロイによると、すべての粒子は粒子としての性質、運動量のほか、波としての性質、波長も持っています。「波長×運動量=プランク定数」の関係も導かれました。別の見方をすれば、粒子と波という二面性の本質はプランク定数にあるともいうことができます。この考え方の発展は、電子顕微鏡など、さまざまなかたちで科学技術の発展に寄与しています。