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Wed, 03 Jul 2024 14:55:57 +0000

平成30年9月8日(土曜日)【札幌開発建設部:道路班】被災状況調査(厚真町) 平成30年9月9日(日曜日)関係機関との協議・調整(厚真町) 平成30年9月9日(日曜日)厚真ダム(道道上幌内早来停車場線)啓開作業 平成30年9月9日(日曜日)厚真町幌里地区(町道幌里本線)啓開作業状況 平成30年9月10日(月曜日)幌内川河道掘削作業 平成30年9月10日(月曜日)厚真町幌里地区(町道幌里本線)啓開作業 平成30年9月10日(月曜日)【札幌開発建設部:道路班】厚真町長へ報告書手交 平成30年9月11日(火曜日)厚真町幌里地区(町道幌里本線)啓開完了 平成30年9月11日(火曜日)厚真町富里地区(道道上幌内早来停車場線)啓開完了 平成30年9月11日(火曜日)幌内橋河道掘削作業 平成30年9月11日(火曜日)【札幌開発建設部:砂防班】安平町長へ調査結果報告 平成30年9月12日(水曜日)【札幌開発建設部:砂防班】安平町現地調査(トキサマラマップ川) 平成30年9月12日(水曜日)【札幌開発建設部:砂防班】安平町現地調査(北進浄水場裏山) 平成30年9月13日(木曜日)石井国土交通大臣からの激励 平成30年9月14日(金曜日)関係機関代表者会議(厚真町) 平成30年9月14日(金曜日)関係機関調整(開発局、自衛隊、振興局、建設管理部、厚真町)

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平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について : 防災情報のページ - 内閣府

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表) 内閣府政策統括官(防災担当) Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.

平成30年北海道胆振東部地震の評価 〜地殻変動から探る震源断層〜 | 地震本部

1 最大震度:2 発生時刻:2018年10月24日 05時22分頃 発生時刻:2018年10月20日 07時43分頃 発生時刻:2018年10月15日 12時20分頃 発生時刻:2018年10月14日 21時07分頃 発生時刻:2018年10月13日 01時00分頃 発生時刻:2018年10月12日 10時42分頃 発生時刻:2018年10月12日 09時14分頃 M4. 6 最大震度:4 発生時刻:2018年10月11日 22時46分頃 発生時刻:2018年10月10日 22時40分頃 発生時刻:2018年10月10日 17時57分頃 発生時刻:2018年10月09日 09時21分頃 発生時刻:2018年10月09日 08時41分頃 発生時刻:2018年10月09日 02時45分頃 M4. 2 最大震度:4 発生時刻:2018年10月08日 21時53分頃 M4. 4 最大震度:4 発生時刻:2018年10月07日 22時52分頃 発生時刻:2018年10月07日 03時55分頃 発生時刻:2018年10月07日 03時32分頃 発生時刻:2018年10月06日 23時12分頃 発生時刻:2018年10月06日 13時14分頃 M4. 平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状況等について : 防災情報のページ - 内閣府. 1 最大震度:3 発生時刻:2018年10月05日 23時54分頃 発生時刻:2018年10月05日 13時57分頃 発生時刻:2018年10月05日 11時45分頃 発生時刻:2018年10月05日 08時58分頃 M5. 2 最大震度:5弱 発生時刻:2018年10月03日 21時03分頃 発生時刻:2018年10月03日 18時11分頃 発生時刻:2018年10月02日 05時02分頃 発生時刻:2018年10月01日 23時21分頃 発生時刻:2018年10月01日 17時25分頃 発生時刻:2018年10月01日 16時37分頃 発生時刻:2018年10月01日 11時22分頃 M4. 9 最大震度:4 発生時刻:2018年10月01日 03時32分頃 発生時刻:2018年10月01日 01時50分頃 発生時刻:2018年09月30日 19時20分頃 発生時刻:2018年09月30日 17時58分頃 発生時刻:2018年09月30日 17時54分頃 M5. 0 最大震度:4 Twitter Facebook LINE

平成30年北海道胆振東部地震に伴う災害対応状況 |北海道開発局

2 最大震度:2 発生時刻:2019年04月26日 04時04分頃 発生時刻:2019年04月19日 21時43分頃 M3. 0 最大震度:1 発生時刻:2019年04月14日 22時47分頃 M3. 1 最大震度:1 発生時刻:2019年04月03日 09時44分頃 M3. 8 最大震度:2 発生時刻:2019年03月08日 09時33分頃 発生時刻:2019年03月06日 03時05分頃 発生時刻:2019年02月27日 22時34分頃 M3. 4 最大震度:2 発生時刻:2019年02月23日 23時38分頃 発生時刻:2019年02月23日 02時03分頃 M3. 9 最大震度:3 発生時刻:2019年02月22日 13時11分頃 発生時刻:2019年02月22日 00時49分頃 M3. 4 最大震度:1 発生時刻:2019年02月21日 21時22分頃 M5. 8 最大震度:6弱 発生時刻:2019年02月21日 07時49分頃 発生時刻:2019年02月19日 18時26分頃 発生時刻:2019年02月06日 23時10分頃 発生時刻:2019年01月17日 20時35分頃 M2. 4 最大震度:2 発生時刻:2019年01月10日 10時01分頃 発生時刻:2019年01月07日 14時04分頃 発生時刻:2018年12月25日 23時51分頃 発生時刻:2018年12月23日 11時41分頃 M3. 5 最大震度:2 発生時刻:2018年12月21日 06時01分頃 M3. 5 最大震度:3 発生時刻:2018年12月09日 00時36分頃 発生時刻:2018年11月29日 18時45分頃 M2. 9 最大震度:2 発生時刻:2018年11月28日 11時13分頃 発生時刻:2018年11月22日 09時51分頃 発生時刻:2018年11月18日 04時10分頃 M3. 平成30年北海道胆振東部地震の評価 〜地殻変動から探る震源断層〜 | 地震本部. 2 最大震度:2 発生時刻:2018年11月14日 19時07分頃 M4. 7 最大震度:4 発生時刻:2018年11月13日 16時02分頃 発生時刻:2018年11月13日 04時15分頃 発生時刻:2018年11月11日 19時16分頃 発生時刻:2018年11月08日 11時34分頃 発生時刻:2018年11月08日 00時54分頃 M3. 1 最大震度:2 発生時刻:2018年11月07日 06時37分頃 発生時刻:2018年11月02日 15時08分頃 発生時刻:2018年11月01日 10時36分頃 発生時刻:2018年10月29日 01時14分頃 発生時刻:2018年10月25日 18時18分頃 M4.

震度別: 全て 2以上 3以上 4以上 5弱以上 5強以上 6弱以上 6強以上 7 発生時刻:2021年06月08日 09時58分頃 震源地:胆振地方中東部 M2. 9 最大震度:1 発生時刻:2021年05月01日 06時14分頃 M2. 6 最大震度:1 発生時刻:2021年03月08日 00時34分頃 M2. 4 最大震度:1 発生時刻:2021年01月27日 14時07分頃 M5. 4 最大震度:4 発生時刻:2021年01月17日 02時39分頃 M2. 5 最大震度:1 発生時刻:2020年09月15日 18時18分頃 発生時刻:2020年08月07日 22時39分頃 M3. 3 最大震度:2 発生時刻:2020年07月28日 05時43分頃 M2. 8 最大震度:1 発生時刻:2020年07月10日 02時34分頃 M2. 2 最大震度:2 発生時刻:2020年07月08日 01時13分頃 M3. 3 最大震度:1 発生時刻:2020年06月20日 04時25分頃 発生時刻:2020年04月26日 17時48分頃 発生時刻:2020年03月31日 20時50分頃 発生時刻:2020年02月19日 03時35分頃 M2. 7 最大震度:1 発生時刻:2020年02月12日 19時36分頃 M4. 4 最大震度:3 発生時刻:2019年12月16日 06時52分頃 M4. 3 最大震度:3 発生時刻:2019年12月12日 04時24分頃 M3. 0 最大震度:2 発生時刻:2019年12月12日 00時46分頃 M2. 3 最大震度:1 発生時刻:2019年10月18日 04時51分頃 M3. 9 最大震度:1 発生時刻:2019年09月21日 03時11分頃 発生時刻:2019年08月10日 14時25分頃 M3. 2 最大震度:1 発生時刻:2019年07月30日 15時52分頃 発生時刻:2019年06月02日 12時18分頃 M3. 6 最大震度:2 発生時刻:2019年05月31日 22時49分頃 M4. 0 最大震度:3 発生時刻:2019年05月26日 05時12分頃 発生時刻:2019年05月24日 09時58分頃 発生時刻:2019年05月18日 00時18分頃 M2. 0 最大震度:1 発生時刻:2019年05月04日 21時35分頃 M4.

本連載では、書籍『"健康住宅"のウソ・ホント』(幻冬舎MC)より一部を抜粋し、耳ざわりのいい健康住宅の「宣伝文句」のウソを暴いていく。 「アルミサッシ」の使用をおすすめしない理由 日本の住宅を悪くした大きな原因の一つが、アルミサッシです。家の断熱を考える上では、サッシ(窓)も重要な役割を果たします。サッシには、熱伝導率がもっとも低く高機能な樹脂製を選ぶべきです。 世界的に樹脂サッシは普及しており、アメリカ65%、イギリス76%、ドイツ64%、韓国80%の普及率です。しかし、日本ではまだ17%しか普及していません。なぜかというと、日本は戦後、工場での加工のしやすさを理由に、急速にアルミサッシが普及したためです。 そのため一般家庭では今でも多くの場合、アルミサッシが使用されています。しかし私は、アルミサッシは絶対使ってはいけないと声を大にして主張しています。アルミは、樹脂や木など他の物質に比べて、非常に熱を通しやすい性質を持っているからです。熱の伝えやすさをあらわす数値に「熱貫流率(W/㎡・K)」というものがあります。 熱貫流率は、ガラスの内外の温度差が1℃あった時に、1時間あたりガラス1㎡を通過する熱量が何ワットかを表した値です。この数値が少ないほど断熱性に優れています。樹脂の熱貫流率が0. 2、木が0. 16であるのに対して、アルミの熱貫流率は200です。樹脂や木に比べてアルミは1000倍熱を通しやすい性質があるのです。 アルミ製の鍋を火にかけるとすぐに熱くなってお湯が沸騰するのは、この熱伝導率の高さが原因です。日本では熱貫流率が2. 樹脂サッシ(窓)のメリット、デメリット。アルミサッシとの違いについて | 「創る家」日生ハウジング. 33以下の窓を最高性能と認定していますが、大多数の住まいに使われているアルミの複層ガラスは4以上の熱貫流率で、どんどん熱を通してしまいます。 ドイツでは熱貫流率が1.

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樹脂サッシ(窓)のメリット、デメリット。アルミサッシとの違いについて | 「創る家」日生ハウジング

質問日時: 2008/11/25 13:02 回答数: 7 件 リフォームを考えている者です。 樹脂サッシにしたいので、近所の家の窓をリサーチして歩いています。 木製サッシは目で見てだいたいわかりますが、樹脂サッシとアルミ(断熱)サッシの見分けがつきません。 白なら樹脂サッシかな…と思っていましたが、最近ではアルミ(断熱)サッシでも、昔のように銀色だけではなく、白くてデザイン性が高いものがあるようです。 樹脂サッシとアルミサッシ、どうやって見分けるのか、ご存知の方は教えてください。よろしくお願いします。 No.

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樹脂サッシは気密性に優れ、断熱に効果が高いとご紹介しました。 そして、その効果は熱の流出・流入だけではなく、防音にも役立ちます。 外からの騒音や家の中の音が外に漏れ出るのを防いでくれるわけです 。 その防音性の高さも樹脂サッシの魅力といっていいでしょう。 また、 樹脂サッシにはペアガラス(複層ガラス)やトリプルガラス(三層複層)を採用している商品が多く(後述)、この分厚いガラスの構造がさらに遮音性を高めます。 樹脂サッシ(窓)の防音・遮音性について。快適な生活に望ましい音環境を実現! 高断熱の高性能な住宅に欠かせない樹脂サッシ(窓)。 それだけではなく、防音・遮音性についても高い効果が期待できるんです! 樹脂サッシかアルミ樹脂複合サッシか? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産. 音環境に... 樹脂サッシのデメリット 樹脂サッシは機能面もデザイン性も高く、いいことばかりのように思いますが、デメリットがまったくないわけではありません。 というわけで、 樹脂サッシのデメリット について見ていきましょう。 樹脂サッシは劣化しやすい? 一般的によく耳するのが、 樹脂窓の耐久性 についての心配です。 ただ、これはアルミサッシに比べると樹脂サッシは紫外線に弱いということで、 すぐに劣化が始まるというわけではありません。 実際、窓の先進国ドイツでは昔から樹脂窓が普及しており、日本でも北海道は古くから樹脂窓を採用され、長く使われています。 アルミサッシと比べて耐久度に関して特段心配する必要はないでしょう。 樹脂サッシは重い 樹脂サッシはアルミに比べて強度が高くありません。 そのため厚みを出すことで強度を高めるわけですが、結果として重量が増えることになります。 体感的には、アルミサッシやアルミと樹脂の複合サッシと比較して、1. 5倍近くの重さを感じるほど重厚感があります 。 ただ、近年ではフレームを薄くした商品などもリリースされ、少しずつですがデメリットも解消されつつあります。 樹脂サッシは価格が高い 高性能の樹脂サッシは、アルミサッシと比べると確かに割高です。 ただ、 一昔前に比べて樹脂サッシが一般的になってきており、少しずつですが手を出しやすい価格 になってきています。 アルミサッシの価格を1とした場合、 樹脂とアルミの「複合サッシ」=約1. 25倍 オール樹脂=約1. 5倍 くらい費用がかかるイメージでしょうか。 (メーカー、商品などによって数字は変わります) ですので、以前に比べると特段に高くはありませんし、性能を考えるとむしろコスパがいいとも言えます。 ちなみに、弊社では樹脂サッシが標準仕様となっておりますので、家にいくつ窓を付けても価格は変わりません 。 樹脂サッシ + 複層ガラスでさらに断熱性を高める!

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Low-Eペアガラスとは? 画像出典: YKKAP Low-Eという名前は、 Low(低い) Emissivity (放射率) という2つの単語(意味)に由来しています。 Low-Eペアガラスは、複層ガラスの内側どちらかの面が金属コーティングされており、より 日差しを遮断し、熱を通さない 仕様になっています。 コーティングされる側が室内側=遮熱タイプのLow-eペアガラス コーティングされる側が室外側=断熱タイプのLow-eペアガラス という感じになります。 基本的に通常のペアガラスに比べて遮熱・断熱性能は高く、どちらのタイプも夏は涼しく、冬は暖かいというのが基本です。 ですので、より機能に特化した商品がタイプ別に販売されているイメージですね 。 「西日が強い部屋なので遮熱タイプのLow-Eペアガラスを入れよう」 「冬はより暖かい方がいいので断熱タイプにしよう」 といった感じで、好みやご自宅の特性にあわせてタイプを選ぶ感じになります。 Low-Eペアガラスは紫外線に強く、劣化しにくい! 遮熱タイプのLow-Eペアガラスの場合、 室内に入り込む 太陽の日射熱を50%以上カット。 夏は涼しく、冬は暖房熱を外へ逃がしません。 また、 紫外線を76%カット ※1し、太陽光による窓枠の変色に強いのも特色です。 ※1 数値は、ガラス3ミリ+中空層12+ガラス3ミリの場合です。 ※実使用による劣化と試験結果には、紫外線の照射環境・生活習慣などにより差が生じますのでご了承ください。 [試験条件]試験木材:ヒノキ試験装置:メタルウェザー照射光強度: 76mW/c㎡ 照射時間: 72h(10年相当) 出典: YKKAP 上の画像を見ると、 Low-E複層ガラスの太陽光による焼けのダメージが少ない のが一目瞭然でしょう。 窓枠だけに限らず、室内の家具やカーペットの退色も抑えてくれるので、その点も魅力です。 アルゴンガス入りのLow-Eペアガラスで断熱性アップ! 樹脂サッシとアルミサッシの見分け方を教えてください -リフォームを考 | 教えて!goo. 通常の Low-Eペアガラスでも高性能ですが、ガラスの中にアルゴンガスが入ったモデルは、さらに断熱性がアップ します。 アルゴンガスとは 空気中に約1%存在する毒性のない不燃性の不活性ガスで、電球や蛍光灯の中にも使用されています。熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、複層ガラスの中空層で対流を抑えて断熱効果を高めます。 アルゴンガス入りのLow-Eペアガラスのデメリット アルゴンガス入りのLow-Eペアガラスが高断熱で遮熱性も高いことがわかりましたが、デメリットについても見ておきましょう。 端的にいうと、 アルゴンガス入りのLow-Eペアガラスのデメリット は以下の2点です。 ガラスに少し色がつく(透明度が低くなる) 通常のペアガラスより価格が高い 値段は一概にはいえませんが、おおよそガスなしの一般的なペアガラスの1.

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4度 冬至 31. 6度 となり、季節によって倍以上太陽の高さが違ってきます。 この高度の違いに合わせて庇や軒を設置し、 夏場の高度の高い日差しは防ぐけど、冬場の太陽光は入り込んでくる という状態を作り出すわけですね。 ただし、隣家や周囲の建物などとの関係もありますので、必ずしも100%の状態で設置できない可能性もありますが、 上記のようなことを加味して 庇・軒を設置することで、より「冬暖かく、夏涼しい家」を実現 できます。 このように、太陽の光と熱といった自然のエネルギーを建物のしつらえによって利用する設計技術のことを パッシブデザイン といいます 。 弊社でも近年推進している考えで、詳細につきましては個別にご質問、ご相談いただけますと幸いです。 結露が発生しにくい! 結露(けつろ)とは 固体状態における物質の表面、または内部で、空気中の水蒸気が凝縮する現象のことである。 例:温度20℃・湿度50%の室内における露点温度は、9. 6℃であり、壁や窓などの表面が、9. 6℃以下の場所で結露が発生する。 出典: wikipedia 簡単にいうと、 結露は室内外の温度差が要因 となって発生します。 断熱性の高い樹脂サッシを用い、その温度差を少なくすることで、結露の発生を抑えられる わけです。 ちなみに、 これにより、室外と室内の温度差が大きくなり、 結露ができるわけですね。 また、 結露=冬のイメージ があるかもしれませんが、 水蒸気の量が多くなる梅雨の時期も気をつけなければいけません 。 水蒸気を多く含んだ空気が屋内に入り込み、天井裏などの気温の低い部分に触れると結露が発生します 。 また、結露は単に水滴をつけるだけではなく、日常的に結露の状態が続くとカビやダニが発生させる要因にもなるんです。 カビやダニは木材を腐敗させるほか、シックハウス症候群などの病気の原因にも。 これが家が腐ってしまう大きな要因が「結露」といわれている理由です。 その 結露を発生しにくくさせられるのも、樹脂サッシの大きなメリット といえるでしょう。 樹脂サッシ(窓)はデザインが豊富! アルミに比べ、樹脂は加工や着色がしやすく、幅広いデザインに対応できるのも魅力のひとつです。 引き違い窓のような一般的な窓 片上げ下げ窓 FIX窓 すべり出し窓 外開き窓 ツーアクション窓 といったものをはじめ、 和洋どちらの住宅にも合う、幅広いぜデザインが可能 となっています。 高気密・高断熱という機能面はもちろんですが、デザイン的にも優れているのはうれしいですよね。 樹脂サッシ(窓)は防音にも効果的!

教えて!住まいの先生とは Q 樹脂サッシかアルミ樹脂複合サッシか? 新築によりサッシについて悩んでいます。 省エネルギー基準の地域区分は5、雪は降る地域になります。 複合サッシ(ベアガラス、ガス入り)と樹脂サッシ(トリプルガラス、ガス入り)はどちらも選べる状態です。 ハウスメーカーからは、性能は樹脂サッシの方がいいが、樹脂なので劣化する、窓の開け閉めが重い、力がいる等のデメリットも聞いています。 バランスをとって複合サッシでいくのか、劣化する可能性があるが性能で樹脂サッシでいくか悩んでいます。 現物を知らないので樹脂サッシが複合サッシに比べてどのぐらい重いかはわからないです。 質問日時: 2018/9/27 23:24:37 解決済み 解決日時: 2018/10/4 22:24:34 回答数: 6 | 閲覧数: 785 お礼: 50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: 2018/9/28 08:58:59 交換レベルの経年劣化なら、今頃北海道・北東北の樹脂サッシを標準的に使っている地域は全部交換ですよ?