予測の手順は、図7-2-3.2に示すとおりである
ウ. 両生 爬虫類ア ) 確認種概要現地調査の結果 2 綱 2 目 7 科 12 種の両生 爬虫類を確認した 確認した両生 爬虫類のリストは表 その位置は図 (1)~(3) に示すとおりである 計画地内ではニホンカナヘビ シマヘビの 2 種 周辺域ではニホンアマガエル タ
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調査時点工事の終了後とする 調査期間調査地点調査手法5.2 生物の生育 生息基盤 5.2 生物の生育 生息基盤 (1) 東京 2020 大会の大会開催前 1) は 表 に示すとおりである 区分 予測条件の状況 表 ( 東京 2020 大会の開催前 ) 生物 生態系の賦存地の改
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Rev G 超音波探傷器調整手順 (G タイプ ) 図 1 初期画面 Gタイプの共通項目 初期画面は, 図 1に示すとおりで, 画面上部にゲイン値と小さくゲインの変化量 ( ピッチ ) が表示され, 右側に測定範囲, 音速,0 点調整, 受信周波数が表示されている 初期化直後には,
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図 2 リアクトルの基本構造図 Fig. 2 Basic structure of reactor 図 3 ポット型リアクトルの基本構造図 Fig. 3 Structure of the pot type reactor 数である 一方, 小容量のノイズフィルタ用途で, 図 3 のようにコイルを圧粉
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以下, 本稿の構成を示す.2 章では類似部分配列抽出に関する関連研究について述べる.3 章は従来手法であるギブスサンプリング法について,4 章では提案手法 Gibbs-DMGG について述べる.5 章では実験の処理手順について説明し,6 章では提案手法の評価を行い,7 章ではまとめと今後の課題を述べ
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テリウム属 プロピオニバクテリウム属など ) 2 手洗いの順序手洗いは 個々による自由な手順では手の甲や指先などを洗い損ねる場合が多いので衛生的手洗いにおいては 常に全員が同じレベルでの除菌を行うことができるよう手洗い手順をマニュアル化することが望ましい 手洗い手順を以下の図に示す 衛生的手洗い手順
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7-2-4 騒音及び超低周波音 騒音施工時 建設機械稼働による騒音 1. 調査 (1) 調査すべき情報 1 騒音の状況 2 土地利用の状況 3 発生源の状況 4 法令による基準等 (2) 調査地域調査地域は 図 に示すとおり 廃棄物処理施設生活環
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2. 群馬県とその周辺の地震活動 図 2 は 7 月に群馬県及び周辺域で発生した地震についての震央分布図であり 図 3 は東西方向断面図です また 群馬県で震度 1 以上を観測した地震 ( 震央が図 2 の範囲内 ) について図示しています ( 注 : 図 2 及び図 3 の丸数字の番号は 表 2
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3 スライディングスケール法とアルゴリズム法 ( 皮下注射 ) 3-1. はじめに 入院患者の血糖コントロール手順 ( 図 3 1) 入院患者の血糖コントロール手順 DST ラウンドへの依頼 : 各病棟にある AsamaDST ラウンドマニュアルを参照 入院時に高血糖を示す患者に対して 従来はスライ
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の安全を担保する充填手順を提案した. 本提案は, SAE J2601 に参画する OEM( 自動車メーカー ) の賛同を得て,2007 年に OEM 連名文書 Release A プロトコルとして発行された. Release A における通信充填の考え方は, 以下のとおりである.( 図 3 参照 )
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る計画である ( 表示例を第 3.1. 図に示 す ) (2) と (3) に示した警報級の可能性 については新たなプロダクトである 本 章では 警報級の可能性 プロダクトに ついて 第 3.2 節でプロダクトの概要を 第 3.3 節以降でプロダクト作成に用いる ガイダンスの特性とその利用について解
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4. 評価結果の結論予測評価は 5. 予測及び評価 において検討結果を示しているが 小項目ごと ( 最終 ; 二次 ) の予測評価の結果を整理すると表 4-1~ 表 4-3(p4-2~4-13) に示すとおりとなる 会場毎の二次評価においてマイナスと評価される小項目は 大気 生物 生態系 緑 景観
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314 図 10.1 分析ツールの起動 図 10.2 データ分析ウィンドウ [ データ ] タブに [ 分析 ] がないときは 以下の手順で表示させる 1. Office ボタン をクリックし Excel のオプション をクリックする ( 図 10.3) 図 10.3 Excel のオプション
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図 -3 向佐野橋の一般図 2. 工事概要 2.1 向佐野橋の概要と施工ステップ向佐野橋の一般図を, 図 -3 に示す. 本橋は片側 3 車線の橋で, その直下を JR 鹿児島本線が斜め約 17 で交差している. そのため,4 径間連続鋼鈑桁橋の中間支点では, 斜角約 73 で配置された橋脚上の鋼箱
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図 音圧レベル (RMS) の予測結果 (1 年次 3~4 ヶ月目 ) 図 音圧レベル (RMS) の予測結果 (1 年次 3~4 ヶ月目 杭打ち箇所を 2 箇所にした場合 )
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3-6 観測 警報機材の維持管理の現状と問題点 観測機材の状況 FFWSDO プロジェクトでは各ダムサイトに下記の雨量 水位観測所が設置された 図 3-17, 図 3-18, 図 3-19 に観測施設の位置図を示す 表 3-2 各ダムサイトの雨量 水位観測所 これら観測施設は導入後 20
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3 敷砂利 a. 敷設レベル検査砂利の水平精度及びレベルの確保に努める 捨てコンクリートでもよい 2) PCリング設置手順 PC リングを工場製作する場合の設置フローを図 4-1 及び設置手順を図 4-2 に示す 1 敷砂利 (PC リング搬入 ) (PC リング受入検査 ) 2PC リング外周部に
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資料 3-2 建設機械の稼働に係る予測時期の検討 [ 本編 p112,127 参照 ] 建設機械の稼働に係る大気質の予測時期は 以下に示すとおりである [ 長期予測 ] 窒素酸化物 浮遊粒子状物質の年間排出量 (12 ヶ月積算値 ) が最大となる 12 ヶ月 ( 工 事着工後 6~17 ヶ月目 )
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資料 7-1 既存ボーリング調査結果 [ 本編 p.380,410 参照 ] 事業予定地内における既存のボーリング調査の調査地点は図 -1 に 調査結果は図 -2 に示すとおりであり 各調査地点の孔内水位は表 -1 のとおり GL-1.8~-1.0m 程度であ る 表 -1 事業予定地の地下水位 調
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2. 大型民間旅客機の構造材料比率これらのボーイング社及びエアバス社の主要旅客機の構造材料の使用比率を図 2に示す この図は機体の構造材料を示すもので エンジン 電装品 ( レーダ 通信機器 ) や内装品 ( 座席 ギャレー ラヴァトリィ ) は含まない まず ボーイング社の場合 747 型機ではア
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