GRAM(あちゅ)

20.1K posts

GRAM(あちゅ) banner
GRAM(あちゅ)

GRAM(あちゅ)

@_GRAM

社会人10年目機械設計エンジニア(元レシプロエンジン/今はガスタービン)

Tham gia Mart 2011
308 Đang theo dõi622 Người theo dõi
Tweet ghim
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
もうすぐ誕生日なのでミツトヨのデジタルノギス(クーラントプルーフのやつ)買った。 ずっと欲しかったんよね。 やったぜ。
GRAM(あちゅ) tweet media
日本語
1
0
12
22K
GRAM(あちゅ) đã retweet
めたろじ
めたろじ@MetaLogic_3DCG·
なんか 「ガスタービン発電は航空機技術に強い三菱だから凄いのが出来てる」 みたいな雑というか勘違いレベルの言説が流れてきたけど。 高校率なのは、スチームタービン発電も合わせてやっててコンバインドサイクルができるからだし、航空エンジンと陸用タービンは無関係とは言わんが直接的な繋がりはないし何か色々雑なんよね
日本語
4
42
223
16.6K
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
あかん。期末辛すぎ。 寿命縮んだ。
日本語
0
0
0
103
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
いや要素技術はおなじところおおいけど、熱効率7割ってコンバインドサイクルありきやろ。TIT上げて効率稼ぐの無理そう。
じゅんいちろう|物語る建築士@PapalotX

ガスタービンを発電所の中に固定されたジェットエンジンだと思ってない人って、意外と多いですよね。 建築士の視点でこの航空力学がなぜ効率70%超えというクレイジーな数字に繋がるのか、3つのポイントで解説します。 1. 「翼」の設計がすべて ガスタービンの内部には、数千枚の翼が並んでいます。 この翼の一枚一枚が飛行機の主翼と同じように空気を受け流し、回転する力を生み出します。 2. 「溶けない翼」を作る材料工学 効率を上げるには、燃焼温度を上げるのが手っ取り早いですが鉄の融点は1500℃程度です。 3. 「重工」が強い理由 三菱重工のような会社がなぜ強いかというと、戦闘機や旅客機のエンジンを作れる技術をそのまま発電所に転用できるからです。 空を飛ぶために極限まで軽量・高効率化した技術を、地面に固定して巨大化させる。これは地上でマッハで走りながら、一滴の燃料も無駄にしないという変態的な制御の上に成り立っています。この航空力学の塊が、ペロブスカイト太陽電池とタッグを組んで日本のエネルギーを支える。 そう考えると、日本の重工業の底力ってやっぱりバカにできないですよね。

日本語
1
1
20
3.3K
GRAM(あちゅ) đã retweet
もてぃお
もてぃお@ZVS_85·
シミュレーション専門組織が上手く行かないの、シミュレーション以外の手法が適切な解のときに動けなくなるからかもしれない。これはシミュレーションしない方がいいんじゃない?って言える組織だといいよね。
日本語
0
4
30
3K
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
これはマジでそんなことなくて、社会でて勉強すんのかなりきついので2年間真面目に勉強やってくれ。 そもそも院で学ぶ知識が必要になる場面って業務時間の1%くらいしかないんやけど、その1%が無いと普通に詰む事はよくある。
ふぐ🐡@25卒@syori_fugu

正直、理系って院進しすぎじゃない? その2年、普通に社会に出た方がよくない?

日本語
1
96
1.8K
194.1K
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
@_AC_HA_ 人付き合い面倒で草 自分の意思で欲しいの買えよ。
日本語
1
0
1
15
GRAM(あちゅ) đã retweet
Trude⚙😈
Trude⚙😈@Gertrud_Violett·
開発ブランチだったAI機能を統合リリースしました。 【このツールで出来ること】 ・FTAツリーの生成 ・お好みのAIエージェントのAPI利用、UI内での壁打ち、FTA補完 ・エクセル-jsonフォーマット変換、画像出力、等々 FTA作成という苦行が1/10の時間で済むようになりました!10人力です!
Trude⚙😈@Gertrud_Violett

FTAツリーの簡単に作成し自動的に可視化と確率計算をしてくれるツールを作りました! ・FTA (Fault Tree Analysis) / ETA (Event Tree Analysis) がGUI上で作れます ・エクセルでは困難な各イベントの相関関係も紐づけでき、確率計算も自動化 ・json、xml、excel出力機能付き github.com/Gertrud-Violet…

日本語
0
6
20
4K
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
また大阪プレミアム商品券やるん? ノーリスクで利率30%なのに買わない人の多い謎の土地大阪市やからできるんやろか。 この謎のバラマキで毎年タダで数万くれるってのの持続性が怪しそうなのが、都構想に反対したい主な理由や笑 今年は16口買える。
日本語
0
0
1
275
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
gemini賢い。何でも教えてくれる。 けど質問するたびに「〇〇の核心をつく鋭い質問ですね!」とか「完璧な理解です」とか言ってくるのむず痒い。 もっと淡々としてほしい
日本語
0
0
0
152
GRAM(あちゅ) đã retweet
Trude⚙😈
Trude⚙😈@Gertrud_Violett·
Japan ranks 20th on the corruption index, amongst the lowest of all developed countries. No wonder claims against the corrupt national space program always gets censored lol.
English
0
1
1
507
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
修正回転数や修正流量が重要なのはわかるが、物理量に粘度を加えて修正粘度を考えないのは何故か?考えるとどうなるか?と聞いたら教えてくれた。 そんな自然にレイノルズ数効果って出てくるんやな。 もう中途半端な概論教育はやめたほうがいいな。各人疑問が出るたびAIに聞いたほうがいいやろ。
日本語
0
0
1
131
GRAM(あちゅ)
GRAM(あちゅ)@_GRAM·
コンプレッサーのレイノルズ数効果とバッキンガムのπ定理には密接な関係があるとGeminiに教えてもらった。 物理量にμを考慮してπ3を考えるとπ∝1/Reが導出される。 つまりμが支配的な低レイノルズ数領域では本来マップ上に第三軸を作るべきでそれがレイノルズ数効果と解釈できる。 課金したAI賢すぎる
日本語
1
0
2
224
GRAM(あちゅ) đã retweet
Trude⚙😈
Trude⚙😈@Gertrud_Violett·
バッキンガムのπ定理って覚えてますか? 学部で習うと思うんだけど。。。 次元解析できない人は何が可能で何が不可能が判断できないので、物理現象じゃなくてフィーリングで語っちゃうんですよね。。。 単位の違うものは比較なんてできないですよ。
日本語
0
3
16
2.1K
GRAM(あちゅ) đã retweet
Normal Island News
Normal Island News@NormalIslandNws·
BREAKING: Iran confirms it has no interest in a reciprocal assassination against Trump because no weapon it could possibly build, not even nukes, could do more harm to the US than the current president. Iran actually sees Trump as a major asset 👀
English
1.2K
14.2K
79.1K
5.8M