やまちー2
Updated: May 29, 2026, 7:29:23 AM
建築
| 一般的な透明ガラスの分光透過率は?<br>可視光線の場合と、長波長域の場合 | 可視光線→80%透過<br>長波長域→ほとんど透過しない。 | |
| 南向きの屋根に太陽熱温水器などを、設置するとき冬季における最適な角度 | 緯度+15° | |
| 暗所視において、赤より青の方が明るく感じる現象 | プルキンエ現象 | |
| 光束とは?単位は? | 標準比視感度で補正した光のエネルギー量(lmルーメン) | |
| 照度とは?単位は? | 受照面に入射する単位面積あたひの光束(lxルクス) | |
| 光束発散度とは?単位は? | 面から出射する単位面積あたひの光束(rlxラドルクス) | |
| 光度とは?単位は? | 点光源かは特定の方向に出射する単位立体角の光束(cdカンデラ) | |
| 輝度とは?単位は? | ある面から特定の方向に出射する単位面積あたりの光束(cd/㎡) | |
| 照度の計算式 | 光度/距離^2 | |
| 光束発散度の計算式 | 反射率×照度 = π×輝度 | |
| 光束法による平均照度計算式 | (ランプ一個の光束×個数×保守率×照明率)/床面積 | |
| どの方向から見ても輝度が一様となる面 | 均等拡散面 | |
| どの方向から見ても輝度が一様となる、均等拡散面のうち、反射率と透過率が、100%の面 | かんぜんかくさんめん | |
| 照度の均斉度は、人工照明の場合と片側採光の場合 | 人工照明=1/3<br>片側採光=1/10 | |
| 全般照明時の作業面の平均照度に対する最低照度は | 0.6 | |
| 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明の照度は局部照明の照度の? | 1/10 | |
| 光度の分布を極座標で表したもの | 配光曲線 | |
| 照度による被照面の明るさの分布 | 照度分布 | |
| 設計用全天空照度において、快晴の青空は、特に明るい日(薄曇)の何倍? | 1/5倍 | |
| 設計用全天空照度として、暗い日と普通の日のそれぞれの値は? | 暗い日→5000lx<br>普通の日→15000lx | |
| 普通教室の基準昼光率は何パーセント? | 2% | |
| 平均照度計算において、照明率に影響する要素は? | 室指数、室内反射率、照明器具の配光 | |
| JISの照度基準における室内所用照度は指定のない場合どの面でとる? | 床上80㎝、40㎝、床面のいずれかを基準面と仮定する。 | |
| 色温度が低いと何色? | 赤色 | |
| 昼光色蛍光ランプ、昼白色蛍光ランプ、白熱電球、ナトリウム電球を色温度の高い順に並べると、 | 昼光、昼白、白熱、ナトリウム | |
| 白熱電球、ナトリウム・水銀電球、蛍光灯、LEDを演色性の高い順に並べると | 白熱、LED、蛍光灯、ナトリウム水銀 | |
| 加法混色の三原色 | 赤緑青 | |
| 減法混色の三原色 | シアンマゼンタイエロー | |
| 明度は数値が大きいほど? | 明るい | |
| 明度Vが3〜8の場合、反射率の概略値の計算式 | V(V-1) | |
| XYZ表色形で、Yは? | 明るさ | |
| XYZ表色形でxy 色度図上においてxの値とyの値は何色? | x→赤<br>y→緑 | |
| 色度とは? | 色相と彩度からなる、色刺激の程度を表す | |
| 色光の誘目性は、高い方から順番に | 赤、青、緑 | |
| 色調とは? | 明度と彩度からなる概念 | |
| JISで安全色は? | 赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫 | |
| JISで青(一般表面色)の事項は? | 指示、誘導 | |
| その地域の寒さの指標で、値が大きくなると暖房負荷が増える | 暖房デグリーデイ | |
| 実際の気象データを統計処理し、超過確率を設定して猛暑などをのぞいた値 | TAC温度 | |
| 建築物の壁面に沿った風の流れが隅角部で建築物から離れる現象 | 剥離流 | |
| 地表面から地上1.5mくらいの間の大気層の気候のことをなんという? | 微気候 | |
| 人体の温熱感覚6条件 | 気温、湿度、気流、熱放射、代謝量、着衣量 | |
| 椅座位でくるぶしと頭の上下温度差推奨値 | 3℃ | |
| 暖かい天井に対する放射の不均一性 | 5℃ | |
| 冷たい窓や冷たい壁に対する放射の不均一性 | 10℃ | |
| 床暖房時の床表面温度は、何度以下? | 29℃以下 | |
| つや消し黒塗りの無発熱球の放射と対流による平衡温度を測定するもの | グローブ温度計 | |
| 室内の人体や物体に対して等しい放射熱のやりとりをする均一な室内の表面温度は? | 平均放射温度MRT | |
| 平均放射温度MRTを求める三要素 | グローブ温度、気温、気流速度 | |
| 椅座位における成人の単位表面積あたりの代謝量 | 58W/㎡ | |
| 椅座位における成人の発熱量 | 100W/人 | |
| 作業の程度に応じて代謝量が増えるにつれて、全熱のうち、より増加するのは? | 潜熱(汗) | |
| PMV(予測平均温冷感申告)の推奨値範囲 | -0.5<PMV<+0.5 | |
| 任意の環境を湿度=50%、MRT=室温と仮想した時の室温 | 新有効温度(ET*) | |
| 予測不満足者率のことで、温熱環境の評価に用いられる指標 | PPD | |
| PPDの推奨値 | 10%以下 | |
| 新有効温度ET*による快適環境を23〜25℃と定めた専門学会 | ASHRAE | |
| 任意の環境相対湿度50% | MRT<br>=室温、代謝量=1.0〜1.2met、着衣量=0.6cloと仮想した時の室温 | 標準新有効温度SET |
| 「快適、許容できる」温熱感の範囲として定められるSETは? | 22〜26℃ | |
| 静穏な気流条件で、室温とMRTの平均値で表され、グローブ温度とほぼ一致 | 作用温度OT | |
| 主に発汗の影響が少ない環境下における熱環境に関する指標 | OT | |
| 「学校保健安全法」に基づく「学校環境衛生基準」においてホルムアルデヒド濃度は | 1㎥あたり0.1mg以下 | |
| 空気中の二酸化炭素濃度が人体に影響するのは | 4%超 | |
| CO濃度が人を死に至らせるのは | 1%超 | |
| 開放型燃焼器具が不完全燃焼となるO2濃度は? | 18〜19% | |
| 平滑な壁体の表面近傍に形成される温度境界層で表面に近いところの流れは? | 層流(規則正しい) | |
| 物体の表面から放射される放射量は? | 放射率×定数×絶対温度^4 | |
| 表面温度が同じ場合、長波長に対する放射率と、常温物体の吸収率は? | 等しくなる | |
| 表面温度が同じ場合長波長に対する放射率と、常温物体の吸収率が等しくなる法則 | キルヒホフの法則 | |
| 熱貫流量の式は? | 壁面積/熱貫流抵抗(室温-外気温)=熱貫流率×壁面積(室温-外気温) | |
| 熱貫流抵抗の式 | 1/熱伝達率(室温)+Σ厚さ/熱伝導率+空気の熱抵抗+1/熱伝達率(室外)=熱貫流抵抗 | |
| 風速が大きくなるほど、対流熱伝達率は? | 大きくなる | |
| 一般には、かさ比重が大きくなるほど熱伝達率は? | 大きくなる | |
| グラスウールなど繊維系断熱材はかさ比重が大きいほど熱伝導率が | 小さくなる | |
| 建築材料の熱伝導率は同材料でも水を含むほど | 大きくなる | |
| 建築材料の熱伝導率は同材料でも高音になるほど | 大きくなる | |
| 発泡性の断熱材で空隙率が同じ場合の熱伝導率は、気泡寸法が大きいほど? | 大きくなる | |
| 壁など固体中を移動する熱量(熱伝導)が、壁面の温度差と熱伝導率に比例し、壁厚に反比例する基本式の名前 | フーリエの基本式 | |
| 熱伝導率の単位は? | W/(m•K) | |
| 熱伝導抵抗の単位は? | ㎡・K/W(厚さ/熱伝導率) | |
| 湿気伝導率(透湿性)の単位は? | kg/(m•s・Pa) | |
| 透湿抵抗の単位は? | ㎡・s・Pa/kg | |
| 二重窓などの空気層の熱抵抗が増加する厚さは? | 2〜4㎝まで | |
| 壁体内の中空層の表面をアルミ箔で覆うと伝熱抵抗は? | 2倍以上 | |
| 一般的な透明6mmガラスの場合、熱貫流抵抗のうちガラス自体が占める熱伝導抵抗の割合は? | 5%程 | |
| 日射の効果を外気温度の上昇として捉えたものを外気温に加えた仮想の外気温は? | 相当外気温度SAT | |
| 相当外気温度SATは日射吸収量のほかに何が影響する? | 風速が影響 | |
| 外気負荷(外気が室内に取り込まれることで発生する空調負荷)のうち、温度変化に必要な負荷は? | 顕熱負荷 | |
| 顕熱負荷を求める公式 | 定数×換気量(屋内・屋外乾球温度差)=1.2×換気量(屋内・屋外乾球温度差) | |
| 外皮平均熱貫流率 | 外皮熱損失量/外皮総面積 | |
| RC造の建物において夜間の暖房エネルギーを減らせる断熱は? | 外断熱 | |
| 温度、湿度、比エンタルピー等の空気の状態を表した図 | 湿り空気線図 | |
| 全熱量変化に対する顕熱量の変化を表したもの | SHF(顕熱比) | |
| 木造において床下を全面土間コン、基礎を断熱し床下換気口を設けない工法 | 基礎断熱工法 | |
| 相当外気温度差(日射や壁の熱抵抗を考慮した温度差)に、熱容量の大きい壁や天井などの部材による熱的挙動の時間遅れの影響も加味した温度差 | 実効温度差ETD | |
| 定常状態におけるCO2濃度を基準にした必要換気量の式名と計算式 | ザイデルの式<br>Q=CO2発生量/室外濃度-室内濃度 | |
| 事務所ビルの便所の換気量算出に用いられる換気回数 | 5〜15回/h | |
| 住宅の便所の換気回数 | 5〜15回/h | |
| ピストンフローによる換気効率は? | 1 | |
| 完全混合による換気効率は? | 0.5 | |
| ピストンフローと完全混合どちらが換気効率高い? | ピストンフロー | |
| 室内のある地点について新鮮空気の供給効率を示す値は? | 空気齢 | |
| フジパレスの換気方式は?給気と排気それぞれなに? | 第3種換気<br>自然給気、機械排気 | |
| 自然換気による換気量の計算式 | 実効面積√(2/空気密度×開口内外圧力差×3600) | |
| 一般的な窓の開口の流量係数αの値は? | 0.6~0.7 | |
| ベルマウス形状の開口の流量係数は? | 1 | |
| 風力による換気量の計算式は? | 実効面積×風速×√(風上風圧係数-風下風圧係数)×3600 | |
| この場合の合成αA(実効面積)の求め方は? | 画像 | |
| 温度差による換気量計算式 | ||
| 暖房時、温度差換気を行うと、流入は中性帯よりも上?下? | 下 | |
| 円形ダクトの直管部の全圧損失Pを求める計算式 | (ダクト摩擦係数×長さ/ダクト径)×(1/2×空気密度×平均風速^2) | |
| 体育館の屋根等での換気に利用される、管内に細い部分を設けることでその部分で風速が速まり、圧力が低くなる現象 | ベンチュリー効果 | |
| 軸流送風機は、遠心送風機に比べて①風量②静圧範囲③効率が? | ①大きい②低い③低い | |
| 送風機の主軸回転に必要な軸動力を求める式 | ||
| 多翼送風機は何用? | 一般空調用(高速不可) | |
| ダクト系を変更せず、送風機の羽根車回転数を2倍にすると①軸動力②全圧③送風量はそれぞれ | ①8倍②4倍③2倍 | |
| 住宅の全般換気で第3種で行う場合、自然給気口の床面からの高さは? | 1.6m以上 | |
| 熱取得の計算式は? | 日射熱取得率×窓面積×全日射量+発熱量 | |
| 人の可聴周波数の範囲は? | 20Hz〜20000Hz | |
| 人の可聴周波数に対応する波長の範囲は? | 17mm〜17m | |
| 人の音に対する感覚量は、音圧の対数に比例するという法則は? | ウェーバーフェヒナーの法則 | |
| 音の強さは、単位面積を単位時間で通過するエネルギーで、単位は? | W/㎡ | |
| 音圧とは?単位は? | 音波が空気粒子を振動させることにより生じる、圧力の変化分。Pa | |
| 音圧Pと音の強さIの関係は? | 音圧P=音の強さI×空気密度×音速 | |
| 二つの音(音圧Aと音圧B)の合成音圧の実効値Cを求める式 | C^2=A^2+B^2 | |
| 音の持つ単位体積あたりの力学的エネルギー量をdB表示したもの | 音響エネルギー密度レベル | |
| 音の強さのレベルは式で表すと | ||
| (計画)16世紀に造立された、千利休作と言われる利休好みの2畳の草庵茶室の名前。日本最古 | 妙喜庵待庵(みょうきあんたいあん) | |
| 17世紀に桂離宮の敷地南端に造立された、茅葺寄棟屋根や深い土庇などの農家風の外観をもつ格式にこだわらない自由な造形の茶室の名前。 | 笑意軒(しょういけん) | |
| 小堀遠州の指導のもと、龍光院の一角に建てられた茶室。一畳の4分の3の大きさの台目畳が使われ、同時に書院作りの部分を持つ書院風の茶室として知られる。 | 密庵(みったん) | |
| (計画)17世紀に織田有楽斎(信長の弟)が京都のもと建仁寺内に造立した、「連子窓」や「有楽窓」の大小5つの窓や、正面からは見えない躙口の配置が特徴的な茶室。 | 如庵(じょあん) | |
| (計画)17世紀に小堀遠州によって造立された、縁先にわたした中敷居の上の障子とその下の開口が特徴的な書院風茶室。 | 孤篷庵忘筌(こほうあんぼうせん) | |
| 東西両端にアプス(半円形・多角形の祭壇)を対置させた二重内陣(礼拝を行われる領域)、三廊式のバシリカで、東西の内陣と交差部とに塔をもつドイツのロマネスク建築。 | ヴォルムス大聖堂 | |
| ラテン十字形のプランを持ち、会堂部は五廊式、袖廊部は三廊式、交差部に楕円形のドームを持つイタリアのロマネスク建築。 | ピザ大聖堂 | |
| 身廊部・袖廊部ともに三廊式であり、内陣に周歩廊と放射状祭室とをもつフランスの盛期ゴシック建築。 | アミアン大聖堂 | |
| ギリシア十字形の集中式プランを持ち、中央の交差部及び十字架の4枝の上にドーム(ペンデンティブドーム)を持つイタリアのビザンチン建築。 | サン・マルコ大聖堂 | |
| (計画)ル・コルビュジェが唱えた比例尺度で、人体の基本寸法に黄金比を組み込んだ美的な尺度とは。 | モデュロール | |
| (計画)JISのモデュラーコーディネーションは何を基準としている? | ベーシックモデュールである100mm | |
| 光明皇后によって設立された、本堂は桁行3間、梁間3間、屋根形式は入母屋となっている寺院。 | 新薬師寺 | |
| 修験の道場として山中に営まれた三仏寺の奥院であり、岩山の崖の窪みに建てられた懸造りの寺院。 | 三仏寺投入堂 | |
| 窓から入射する日射熱を蓄熱体に蓄熱させ、日射が少ない時間帯に放熱させて暖房効果を得る方式の名前 | ダイレクトゲイン | |
| ガラス表面に金属膜をコーティングし、放射率を低くすることにより、赤外線の反射率を高めたガラス | Low-Eガラス | |
| 方立ガラスを用いるガラススクリーン構法において、ガラスの厚さが同じ場合、ガラスの高さ方向の寸法を大きくすることができるのは、自立型、吊下げ型のうちどれ? | 吊下げ構法 | |
| 電磁波を遮断するため金属板や金属網などで壁を覆って、各種の精密な実験・検査測定が行われる際に、問題漏えい電波等の電気的障害を減衰、遮蔽する室をなんという? | 電磁シールドルーム | |
| Less is More (より少ないことなより豊かなこと)<br>は誰の言説? | ミース・ファン・デル・ローエ | |
| Less is Bore (少ないほど、退屈である)は、<br>誰の言説? | ロバート・ヴェンチューリ | |
| 「住宅は住むための機械である」<br>は誰の言説? | ル・コルビュジェ | |
| 「形態は機能に従う」は<br>誰の言説? | ルイス・ヘンリー・サリヴァン | |
| 「芸術は必要にのみ従う」は<br>誰の言説? | オットー・ヴァグナー | |
| 人の感覚に応じて補正された、音の大きさを表したものの名前と単位 | ラウンドネスレベル(phon) | |
| 音圧レベルが60dBで周波数1000Hzのラウドネスレベルは? | 約60phon | |
| 音圧レベルが一定の場合、ラウドネスは何によって変化する? | 周波数 | |
| ラウドネスの評価に用いられる、感覚量が刺激強度の累乗(べき乗)に比例す法則は? | スティーブンスのべき法則 | |
| 人の耳が最も感度よく聞こえる音の周波数は? | 3000〜4000Hz | |
| 同じ音響出力をもつ音源が同時にn個存在する時、増加する音圧レベルは? | 10log10n(dB) | |
| 2個存在する場合、増加する音圧レベルは? | 10log10(2)=3dB | |
| 聴覚のマスキング効果を大きくするには、マスクする音の周波数を、マスクされる音よりも? | 低くする | |
| 点音源からの音圧レベルは、音源からの距離が2倍になるとどうなる? | 6dB減衰する。 | |
| 屋外において、空気の音響吸収によって音の強さが減衰しやすい周波数は? | 高周波数 | |
| 単層的な壁体の場合、面密度が大きい、または入射する音の周波数が高いと透過損失はどうなる? | 大きくなる | |
| 面密度が2倍、又は入射する音の周波数が2倍になると、透過損失はどうなる? | 6dB増加する。 | |
| 単層壁に垂直で入射した場合の音の透過損失は何の積で決まる? | 面密度×周波数 | |
| 単層壁の遮音性能は、質量則を用いる場合、実測値よりもどうなる? | 高くなる | |
| 窓に複層ガラスを、用いる場合に、単板ガラスより遮音性能が低下する場合がある周波数域は? | 500Hz | |
| 捨て張り工法と、システム天井工法で遮音性能が高いのは? | 捨て張り工法 | |
| 公共施設における放送部の音響計画においては、吸音率をどうする? | 大きくする。 | |
| 施工性に優れるボード直張り工法は、遮音等級Dによる評価がどうなる? | 低下する。<br>(ボードを貼るため、コインシデンス効果などが起きやすい。) | |
| 空気音遮断性能の遮音等級は、Dr40よりDr50の方が性能が高い?低い? | 高い。<br>(空気音遮断性能は、音源のある室と、隣室の音圧の差から測定するため、差が大きいほど遮音性能が高い。) | |
| 床衝撃音レベルの遮音等級は、Lr30よりLr40の方が性能が高い?低い? | 低い。<br>(床衝撃音レベルは、床衝撃音が下階にどの程度伝わるかを測定するため。) | |
| 床スラブ下に軽量天井を吊るすと遮音性はどうなる? | 低くなる。 | |
| 吸音率は、入射する音のエネルギーに対する何? | 反射音以外(吸収+透過)の音エネルギー | |
| 多孔質吸音材料は、表面を通気性の低い材料で被覆するとどうかる? | 高音域の吸音率が低下する。 | |
| 空気層にグラスウール(多孔質材料)を入れると、吸音率はどうなる? | 高くなる。 | |
| 残響室を使って試料を設置した場合としない場合の残業時間を測定し、セービンの残響式から求めた試料の吸音率をなんという? | 残響室法吸音率 | |
| 様々な音が混在している場合でも、聴きたい音だけを抽出して聴ける現象をなんという? | カクテルパーティー効果 | |
| ある対象の音を考える時、その場所のその対象音以外の存在する騒音のことをなんという? | 暗騒音 | |
| 鳴竜ともいい、相対する高反射率の平行面や凹面反射面で音が何度も繰り返しきこえる現象をなんという? | フラッターエコー | |
| 一定の音を急に止め、平均音響エネルギー密度が最初の100万分の1、つまり強さレベルが60dB下がるのに要する時間をなんという? | 残響時間 | |
| 残響時間を表す式とその式名は? | セービンの残響式 | |
| 室内が吸音性の場合に生じる、セービンの残響式よ矛盾を取り除いて提案された式の名前は? | アイリングの残響式 | |
| 室内の平均吸音率が大きい場合、セービンはアイリングよりも残業時間がどうなる? | 長くなる。 | |
| 騒音計における補正では、250Hzの音の場合、C特性の方がA特性よりも音圧は大きい?小さい? | 大きい。 | |
| 騒音計において、人の聴覚補正を周波数別に行った音のレベルをなんという? | A特性音圧レベル(騒音レベル) | |
| A特性騒音計の測定値をエネルギーに換算し、時間における平均値を求めてレベル表示したものをなんという? | 等価騒音レベル | |
| 室内騒音の評価に用いられるもので、値が小さいほど静かさを必要とする指標の名前は? | NC値 | |
| NC値と騒音レベルの関係は? | NC値=騒音レベル-10 | |
| 室内騒音のNC値はオクターブバンドごとに分析したNC値のうち、どの値? | 最大値 | |
| ラジオスタジオの室内騒音の許容値は? | NC−20 | |
| アナウンススタジオの室内騒音の許容値は? | NC−15 | |
| 住居専用又は主ときて住居の用に供される地域における騒音の昼と夜の基準値は? | 昼 55dB以下<br>夜 45dB以下 | |
| 床や壁などの固体に与えられた振動や衝撃が躯体を伝わり、壁、天井表面から放射される音を何という? | 固体伝搬音 | |
| 「直接音」と「短い遅れ時間の反射音」の干渉によって、音が変化する現象はなんという? | カラレーション | |
| 拡散音場における室内の平均音圧レベルを表す式は? | ||
| 防振装置において、固有周波数を低くできるのはコイルバネ?防振ゴム? | コイルばね | |
| 防振材の選定で、固有周波数を6Hz以上にする場合は、防振バネ、コイルばねのどちらを選定する? | 防振ゴム。<br>(6Hz以下→コイルばね) | |
| 音の性質である、回折現象が起こりやすい音の周波数は? | 低い | |
| 障壁が有効な音の特徴は? | 高周波数 | |
| ホールなどの大空間において、音源から出た音の直接音が聞こえた後、それと分離して聞こえる反射音により発生するエコーの名前は? | ロングパスエコー | |
| 単層壁の遮音において、同一材料の場合、壁の厚さが薄いほど、コインシデンス効果による遮音性能の低下の影響範囲は? | 高周波数 | |
| 「1年間の実際の熱負荷の時間累計値」が「最大熱負荷」の何時間分に相当するかを示したもの | 全負荷相当時間 | |
| 室内からの排気と、取り入れ外気との間で、顕熱、潜熱を同時に交換するもの | 全熱交換器 | |
| 全熱交換器を用いる場合、空調機にかかる負荷と空調機の送風量はどうなる? | 負荷→小さくなる<br>送風量→一定 | |
| 熱交換換気の併用によるメリットとデメリットは? | メリット→冷暖房負荷低減<br>デメリット→送風動力の増加 | |
| 半導体工場、病院、製薬工場等に使用される高性能フィルターはなんという? | HEPA | |
| 粉塵を除去する換気用フィルターの粒子補集率の測定方法3つはなに? | 比色法、計数法、質量法 | |
| 室内に吹き出す風量は一定で、温度を変化させる空調制御方式は? | CAV(定風量) | |
| 室内に吹き出す空気温度は一定で、風量を変化させる空調制御方式は? | VAV(変風量) | |
| 熱負荷の時刻別の変動が大きい建築物に採用される、空調配管系を流れる水量を変化させる空調制御方式は? | VWV(変流量) | |
| 排気する室内の空気から熱を回収し、取り込む新鮮な空気にその熱を移すことで、室温を保ちながら換気する省エネ技術の名前は? | 換気熱交換 | |
| VWV方式で用いられる、負荷変動に対応して配管水量を変化させる方式は? | 二方弁制御 | |
| 負荷が減少すると、空調のコイルへ流量をバイパスさせて系統全体の流量を一定に保つ方式(CWV:定流量) | 三方弁制御 | |
| 空調機の冷温水コイルを通過する空気の風速として望ましいのら? | 2〜3m/s | |
| 単位時間あたりの冷温水の搬送熱量を表す式は? | 循環水の比熱× 密度×循環流量×行き還り温度差 | |
| 自動制御方式において、制御量を目標値と比較して、差が生じた場合に直ちに一致させようと、修正動作を行う制御のことをなんという? | フィードバック制御 | |
| 空調制御において、比例動作および積分動作を組み合わせ、フィードバック制御を行う複合動作方式をなんといえ? | PI制御 | |
| 比例動作、積分動作、微分動作を組み合わせた制御方式は? | PID制御 | |
| 自動制御方式の一つで、バルブやダンパーなどの制御をデジタル信号で行い、マイクロプロセッサーを調整部に使用するもの | DDC(ダイレクトデジタルコントロール) | |
| 圧力配管用鋼管の規格におけるスケジュール番号の算出式は? | 最大使用圧力/管材の許容応力×10 | |
| ファンコイルユニット等の負荷機器を結ぶ配管長さをほぼ等しくし、配管抵抗をほぼ同じとする方式は? | リバースリターン配管 | |
| ポンプの軸動力は何に比例する?2つ答えよ。 | ①ポンプ吐出し量②全揚程 | |
| 冷凍機の冷媒に用いられ、オゾン層破壊防止に効果はあるが、温室効果ガスの一種として地球温暖化への影響は大きいとされるものは? | 代替フロン(HFC、PFC) | |
| ノンフロン化に伴い冷媒として使用される、「自然冷媒」と呼ばれるもの | アンモニア、水、CO2 | |
| 吸収式冷凍機は、遠心冷凍機に比べて電気消費、騒音振動、冷却塔の大きさはそれぞれどう? | 電気消費→少なくなる<br>騒音振動→小さくなる<br>冷却塔の大きさ→大きくなる | |
| 冷却水と通風空気を直接接触させて冷却水の一部を蒸発させるときの潜熱により周囲の冷却水温度を下げる方式の冷却塔は? | 開放式冷却塔 | |
| フィン付き伝熱管内に冷却水を通水し、その外面に散布した水(冷却水とは別の水)の蒸発潜熱により間接的に冷却水の温度を下げる方式の冷却等は? | 密閉式冷却塔 | |
| 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて送風動力、水質劣化に伴う性能劣化はどうなる? | 送風動力は大きくなるが、性能劣化は少ない | |
| 密閉回路方式に比べて、開放回路方式はポンプの搬送動力がどうなる? | 大きくなる。<br>(密閉式は摩擦損失のみを補えば良いが、開放式は機器の高さまで水を汲み上げる必要がある。) | |
| 吸収冷凍機は、冷媒・吸収液としてそれぞれ何 |
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