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Thu, 29 Aug 2024 07:27:12 +0000

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三次元測定機用プローブ、ソフトウェア、レトロフィット

5mの超大型測定に 1250 x 2000x 200mm 1650 x 2500 x 200mm メジャー製品にも引けを取らないスペック 小型三次元測定機 主 要 諸 元 比 較 会社名 マイクロ・ビュー A社 B社 測長範囲(mm) 250 x 160 x 160 ◎ 200 x 250 x 100 ○ 150 x 150 x 150 △ 耐荷重 10Kg 20Kg 分解能 0. 1μ 0. 5μ 精度 XY 軸 2. 0+L/250 (実力は1/2、繰返し精度はサブミクロン級) 2. 5+6L/1000 2. 5+4L/1000 Z 軸 2. 0+L/200 5. 0+6L/1000 1. 5+L/150 速度 250mm/S 50 ~ 200mm/S 落射照明 高輝度マクロリングライトLED 世界最高輝度 短寿命 ハロゲンランプ X LED (8セクター) 最大総合倍率 540倍 193倍 ○? - 倍率の切り替え 低倍率1高倍率切り替えがシームレスに可 (測定者ストレス、効率に影響) レンズを切り替え、校正し直し 自動補正機能 便利な形状トレース機能、コピー、トランスレート、ウィスカーチャート機能、公差オーバー箇所の画像自動保存機能を有する 左記機能無し ライト リングライト機能が最強 (5リングx8セグメント) 日亜の最高輝度LED リングファイバーは、短寿命ハロゲンランプ リングライトは8セグメント 起動と停止 緊急停止、即起動可 電源再投入、立ち上げが必要 画質 画像が鮮明 マイクロ・ビュー比較で、不鮮明 ? 使用資格 簡単操作 (誰でも、簡単にマスターでき、使用率も上がる) 専門の担当者でないと、使えない 外国語対応 世界18ヶ国語(中国語含み)対応 周辺機材 PC、モニター、接続ケーブルは汎用品 専用品 メンテナンス 日々のメンテが容易 (自動校正/検証/自己診断が標準装備) 不明瞭 使用環境 使用環境条件が緩やか (周囲温度、ワーク膨張係数入力機能) 優れた保守性 環境条件が厳しい 維持コスト 維持コスト:ソフトのバージョンアップ無料、オプション機能は競合比較で最安価。校正、保守費用も同様 維持、オプションコストが高い 機械品質 故障し難い丈夫な設計 (このシリーズは全世界で9000台以上の稼動実績) 耐震対策 測定機専用台は、耐震・耐伸縮に優れたグラナイト定盤(業界初)、加えて耐震転倒防止付き 通常の金属製台、耐震転倒防止無し 大型三次元測定機 650 x 680 x 400 600 x 650 x 250 100Kg 40Kg 2.

小型三次元マルチセンサー測定機「VERTEX(バーテックス)」の測定範囲は「250×160~315×315mm」と省スペースタイプです。 画像やレーザーによる非接触測定からタッチプローブによる接触測定が選択でき、用途によって使い分けることが可能です。 高度な画像解析システムにより、このサイズでも多数個どりが同時測定可能です。 また、自動測定機能により、簡単操作と測定時間の短縮が可能です。 コンパクト設計 本体サイズは 808×775~1084×718mm 高機能&低価格 他社と比べて高機能 &低価格で提供 InSpec(インスペック) 業界最高水準の測定ソフトウェアー 全モデル共通 ズーム機能 最大540倍の総合倍率が可能 VERTEX(バーテックス)の製品ラインナップ 外観 Vertex 251 Vertex 311 Vertex 312 特徴 マルチセンサー 画像(タッチプローブ、レーザー、随時追装可) Z軸(高さ) 最大250mm(Vertex 251は160mm) 測定精度 XY軸:1. 8 ~ 2. 6 +L/200 ~ 250、 Z軸: 2. 0 +L/100 ~ 200(実力値は半分以下) 納期 お問い合わせ下さい 価格 販売価格帯を参照 モデル Vertex 251 HC/HM Vertex 251 UC/UM Vertex 311 HC/HM Vertex 311 UC/UM Vertex 312 HC/HM Vertex 312 UC/UM 仕様 測定容積 (X, Y, Z mm) 250x160x160 315x315x160 315x315x250 測定重量 10 kg 本体寸法 (LWH, mm) 808x606x1033 1084x718x1029 1084x718x1202 本体重量 120 kg 150 kg 160 kg XY軸 精度 (μm) *1 2. 0 + L/250 1. 8 + L/250 2. 6 + L/200 2. 0 + L/200 Z軸 精度 (μm) *2 2. 0 + L/150 2. 0 + L/100 エンコーダ分解能 0. 1 μm 基本倍率 1x (LWD) / 2x (SWD) 光学ズーム 6.

2020年 4月14日 住宅の新築(30坪程度の平屋)を考えています。 とある工務店でお話を伺ったところ、壁と屋根の断熱材はアクアフォーム、床はフェノールフォームを使うとのことでした。 zeh基準をクリアするには、壁80ミリ、屋根150mm、床は80ミリくらいでクリアできると言われました。 色々調べてみると、ZEH基準のUa値0. 6にするためには屋根は300ミリだったり、壁の厚さの2倍は必要(210ミリ? )、壁は105ミリだったり色んな考え方が出てきてよくわからなくなりました。 壁と屋根はアクアフォーム、床はフェノールフォームを使用するとして、ZEH基準を満たす断熱材の厚みはどれくらいでしょうか。 また、大体のコストはどれくらいかかりますか。 (C値は1. 省エネ基準の断熱材とは?地域別の必要厚さについてもご紹介 | 設備 | TagTagエコライフのすすめ|北ガスマイページTagTag. 0以下、窓はオール樹脂サッシでLOW-ペアガラスとして) まとまりのない質問になってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。 UA値は、屋根、壁、窓、床の面積で計算結果が異なると思います。 UA値を6.

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こんにちは! 北国の暮らしをエネルギーでサポートする北ガスのTagTagです! 地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素排出量の削減は地球規模での課題。 日本でもエネルギー消費量を減らし二酸化炭素排出量を削減するため、省エネ施策のひとつとして省エネ住宅が推進されています。 省エネ住宅のポイントのひとつは断熱です!

2020年に義務化される改正省エネ基準【H25】をクリアする断熱材の厚みは!? | 省エネ注文住宅を建てる前に読むサイト

省エネな住宅とか、暖かい住宅ですよ!と謳うメーカーはごまんとあります。皆さん暖かいとか省エネとか基準をクリアしているとか。感覚で伝えてきます。 ほとんどイメージの世界 です。 " あったかい " や " 基準をクリア " とかのイメージ戦略で、消費者は洗脳され 『 暖かいんだ! 』 とか『 省エネなんだ! 2020年に義務化される改正省エネ基準【H25】をクリアする断熱材の厚みは!? | 省エネ注文住宅を建てる前に読むサイト. 』 と思い込みます。 そりゃそうですよね。基準も分からないですし、その基準が最低限のレベルのものだという事はほとんどの方がしらないのですから。 改正省エネ基準【H25】をクリアする断熱材はどのくらい? 一つの基準をあげてみましょう。 平成25年に改正された日本の省エネルギー基準があります。その基準は、東京の場合Q値=2.7というものです。Q値は断熱性能を表す数値で 0に近づけば近づくほど省エネ になっていく数値です。 「 この基準をクリアしています! 」 と声高々に説明する訳ですが、この 2.7は最低基準の数字 でこれ以上の断熱性能のある住宅を作っていきましょうという指標に過ぎないのです。 Q値2.7を0.1でも上回れば、基準をクリア と言えます。 世界的に見た場合、日本の基準は物凄く低く、省エネについての国際会議を開いた時に、日本の基準を発表すると各国から「先進国ともある日本がこの程度なのかと」 失笑を買ったぐらいです 。 その基準を少しだけ上回ったからといって" 省エネで暖かい家 "とは程遠いという事になります。 話がそれましたが、 基準をクリアするにはどのくらいの断熱材が必要 になるのかをお伝えしましょう。 省エネ基準をクリアする断熱材施工は? 家の断熱施工範囲は 床(基礎)・壁・天井(屋根)・窓(開口部) となります。 日本で一般的に一番使われている断熱材 【 高性能グラスウール 】 で見ていきましょう。 改正省エネルギー基準を上回る断熱材の種類と厚みの表 改正省エネルギー基準を達成するために最低限必要なグラスウールの厚み 天井に高性能グラスウール 16k→155mm 壁に高性能グラスウール 16k→85mm 床に高性能グラスウール 24k→80mm 窓の仕様 アルミサッシ・ペアガラス グラスウールには性能ランクが存在します。どの性能のグラスウールを仕様としているのかで断熱性能も変わります。 グラスウールの断熱性能に大きく影響するのは 密度と繊維の太さになり 、密度が増えるとグラスウールの繊維が増え、より 空気層が増えることにより 断熱性能がアップします。 密度のほかに影響するのが繊維の太さ、細かくなればその分空気層が増え、断熱性能がアップします。 下記表の 通常グラスウールと高性能グラスウールの差 は繊維の太さとなります。 通常グラスウール の繊維の太さは平均7~8μm 高性能グラスウール の繊維の太さは平均4~5μm ※ μm(マイクロメートル)は1mmの1000分の1 断熱素材 熱伝導率kwh・㎡ 規格 グラスウール 10k 0.

第5回 次世代省エネ基準:こんなに違う、昔と今 3. 「住宅の省エネルギー基準」の比較 3-1 熱損失係数の昔と今 昭和55年(1980年)の制定以降、断熱性能に影響する 熱損失係数 の基準値は、平成4年と平成11年に見直され、より厳しい断熱性能に移行しています。 また、後述する「住宅事業建築主の判断基準」では、「建築主の判断基準」における熱損失係数を超える値(等級4を超える値)も示されています。この値は、一次エネルギー消費量の計算の為の算定シート中にあるもので、断熱性能の基準値ではありませんが、今後の熱損失係数の強化を示唆しているように思われます。 【表 3 省エネ基準の変遷と熱損失係数の強化】 省エネルギー基準 省エネルギー対策等級 地域区分 I II III IV V VI 旧省エネルギー基準(昭和55基準) 等級2 2. 8 4. 0 4. 7 5. 2 8. 3 - 新省エネルギー基準(平成4基準) 等級3 1. 8 2. 7 3. 断熱材厚さ 基準 省エネ基準. 3 4. 2 4. 6 8. 1 次世代省エネルギー基準(平成11基準) 等級4 1. 6 1. 9 2. 4 3. 7 平成21年改正省エネルギー基準の算定用シート※1 における断熱性能区分(オ)※2 1. 7 ※3 ※1「住宅事業建築主の判断の基準」における基準達成率を求める為の支援ツールのひとつ。 ※2 ※1の算定シートでは、熱損失係数を「建築主の判断基準」よりも細かく定義し、等級4を超える熱損失係数を定義しています。(オ)は、最高レベルの断熱性能です。 図 2 省エネ基準の変遷と熱損失係数の強化 3-2 省エネ基準の改正に伴う断熱厚さの変化 省エネ基準を具体的に数字で比べてみましょう。 表4に、IV地域、木造戸建住宅における断熱材の厚さを比較しました。断熱材など、昔は薄いものでもよかったものが、より性能の高い断熱材をより厚く使用するように基準化されていることがわかります。断熱材の種類や性能は 第3回 を参照して下さい。 図3や図4のように、断熱厚さの違いをグラフや図にすると、違いが良く判ります。 【表 4 住宅の「省エネルギー基準」におけるIV地域、木造戸建住宅の断熱厚さの変遷】 住宅の省エネルギー基準 旧省エネ基準 (S55基準) 新省エネ基準 (H4基準) 次世代省エネ基準 (H11基準) レベル 基準 超える仕様 ※1 大幅に超える仕様 ※2 建 物 仕 様 Q値 Q=5.