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) 六方最密充填構造に含まれる原子の数 : 6 個( = 2 × 3 {\displaystyle =2\times 3} ) 六方最密充填構造の単位格子は、正六角柱を縦に 3 等分してできる菱形柱である(「結晶格子」の「六方晶」を参照)。単位格子に含まれる原子数は 2 個であるから、六方最密充填構造には
物を詰めて欠けた所や空所を満たすこと。
充填材の添加は、プラスチックの溶着性に大きな 影響を与える。これはまた、使用される 溶着過程の種類によっても異なる。超音波接合の場合、炭酸カルシウムやカオ リンのような充填剤は、超音波を伝達する樹脂 の能力を高めることができる。電磁溶着や熱板溶着の場合、タルクやガラスの添加は 溶着
球充填(きゅうじゅうてん、英語: sphere packing)とは、互いに重なり合わない球を並べて空間を充填することである。通常は同一の大きさの球と3次元ユークリッド空間を扱う。しかし、球の大きさが一様ではない場合や、2次元空間(その場合の球は円)や高次元空間(その場合の球は超球)、さらには双曲空
充填材(じゅうてんざい)とは、建築や工学分野において使われる、穴や隙間に詰め込んで埋める材料のこと。断熱材、モルタル、シール、パテなどが挙げられる。 コーキング シール (工学) 表示 編集
立方体と切頂八面体と斜方切頂立方八面体 立方体と切頂六面体と斜方切頂立方八面体と正八角柱 また等面菱形多面体の各種を組み合わせても空間を充填する。 空間充填を構成する立体を、正多面体、半正多面体だけでなく、ジョンソンの立体をも含める場合には、以下のような組み合わせがある。 ジョンソンの立体26番(異相双三角柱)
似た概念として体積効率ηv があるが、エンジン性能を示す指標で、意味が異なる。標準大気状態(1013hPa、20℃、相対湿度60%)下では、両者は同等となる。 ηc = 吸入乾燥新気の重量⁄標準大気状態で行程容積を占める乾燥新気の重量 体積効率 可変バルブ機構 ミラーサイクル 排気再循環 排気デバイス
空間充填モデル(くうかんじゅうてんモデル、英: Space-filling model, calotte models, CPK models)は、物質の化学構造を視覚的に取り扱う際に用いられる空間的分子モデルのひとつで、原子を球体で表し、構造式に従って組み立てたものである。実体積分子模型あるいはスチュアート模型とも呼ばれる。