タグ SFR が登録されている動画 : 9 件中 1 - 9 件目
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袖ヶ浦車載映像「難しい、怖い袖ヶ浦の森」
新しくできた袖ヶ浦フォレストレースウェイを走ってきました。難しいです、ランオフも狭くてコースアウトしたら目の前にガードレールです。(S2000,AD08,final 4.4,LSDとダンパーはSPOON)スペックと言われても後は何だろ、パッドはZONE、リアの羽はASM、バネは15K/17K、エキマニSPOON、触媒純正、マフラーはアミューズ,録画はRaceLogic VideoVbox(2010/03/04追記)
袖ヶ浦車載映像「先週のコメに従って色々修正」
先週の動画のコメを見て色々修正。コース図も直しました。(S2000,RE-11S,final 4.4,LSDとダンパーはSPOON)
袖ヶ浦車載映像「ヘヤピンでタイヤを鳴らすもタイムは出ず」
またタイヤを減らしに行ってきました。ヘヤピンで格闘して自分では行けてる気になっているのには我ながら笑えます。タコメータは調整中のため動きません。
袖ヶ浦FRWスイフトスポーツ 2011/9/23
こんにちは。
今回は気温が涼しかったからか、タイムが良くなりました。
2本目の方が良かったと思うのですが、肝心のVが撮れてなかった…
いつものタイム計測で、24秒9いくつが出てるようでした。
次回はなんとか24秒前半に持っていきたいです。
http://www.nicovideo.jp/mylist/26582669
【実況/スカイプ】ミノルの笑ってはいけないポケモン【年越配信 後半07】
2015/01/01 08:05~08:44配信
※うp主≠ミノル
●ミノル、いちみ、にしる の3人でポケモン赤緑青
●笑った人は3分間操作禁止
ミノリス凸あり
凸者・・・きんぎゅ
part1 sm25270934 sm25271095←前 次→sm25271163 mylist/47612136
【MInecraft】ユニバーサルスタジオジャパン再現 アトラクション紹介編Part 1
partごとに、これまで再現したアトラクションを紹介していきます!
ナトリウム冷却高速炉(SFR)― 安全工学における「本質的な難しさ」を整理する
ご視聴ありがとうございます!
本動画は、私が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報をもとに内容を整理し、視聴者の皆様にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は、次世代の原子炉として期待される「ナトリウム冷却高速炉(SFR)」を取り上げました。推進か反対かといった議論はいったん横に置き、純粋に物理と工学の視点から「なぜこの技術は安全を考える上で、本質的に難しい部分を抱えているのか」を解説しています。
【動画の主な内容】
・一般的な原子炉とは根本的に違う「応答スピードの速さ」
・安全設計上の課題となる「正のフィードバック」
・炉心損傷事故(CDA)と「再臨界」のリスク
・優れた冷却材でありながら危険な側面も持つ「ナトリウムの二面性」
・複雑に絡み合う現象をシミュレーションで予測する難しさと世界の挑戦
【動画の制作とご留意いただきたい点】
動画内の音声や解説文の作成には、NotebookLMなどのAI支援ツールを使用しています。動画の内容を少しでも把握しやすくするため、動画の冒頭には私の方で見出しと紹介画像を追加しました。
AIツールを使用している性質上、発音や独特の言い回し、要約のニュアンスの違い、事実関係の誤りなどが
含まれている可能性があります。より正確な情報や詳しい解説、参考資料につきましては、以下のnoteの記事にまとめておりますので、ぜひそちらをご確認ください。
▶️ 詳しい解説・参考資料はこちら(note)
https://note.com/science_totoron/n/ne2f176a78274
【コメント欄でお気軽に教えてください!】
私自身も学びながら動画を作っています。そのため、「ここの説明は少し違うかも」「もっとこんな背景があるよ!」といった訂正や補足情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけるととても嬉しいです。
専門知識をお持ちの方からのアドバイスはもちろん、「ここが難しかった」「ここが面白かった」といったご感想など、どんなコメントも大歓迎です。皆さんと一緒に、最先端の科学技術について楽しく学んでいけたらと思っています。
どうぞゆっくりしていってね!
ナトリウム冷却高速炉(SFR)におけるナトリウム環境と構造材料腐食の材料科学
ご視聴ありがとうございます! 本動画は、次世代の原子炉として注目される「ナトリウム冷却高速炉(SFR)」について、少しマニアックで奥深い「材料科学」の視点から解説した動画です
。
「高温の液体ナトリウムは、頑丈な鉄の配管を溶かしてしまうのか?」という素朴な疑問を出発点に、過酷な環境で金属に起こる現象(質量移行、炭素移行、自己融着など)や、「アマルガム化」という言葉の誤解、そしてそれらを乗り越えるための工学的な対策についてまとめています。
【動画の制作について】
この動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報をもとに内容を整理し、皆様に分かりやすく共有できればと思い作成しました。
内容を少しでも把握しやすくするため、動画の冒頭には投稿者が見出しや紹介画像を加えています。 ただし、動画内の音声や説明の生成には「NotebookLM」などのAI支援ツールを使用しています。そのため、AI特有の発音の違和感や言い回し、要約のズレ、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。あらかじめご了承ください。
【詳しい情報・参考資料について】
より正確な情報や詳しい解説、本編で参照した資料などについては、以下の note の記事にまとめています。動画と合わせてぜひご確認ください。
▶️ https://note.com/science_totoron/n/n0db697d3a1a2
【コメント大歓迎です!】
AIツールを活用して作成していることもあり、至らない点や説明不足な部分もあるかと思います。 もし「ここは少しニュアンスが違うよ」「こういう補足情報もあるよ」といった訂正や追加情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると大変嬉しいです!
専門知識をお持ちの方はもちろん、動画を見て気になったことや素朴な感想なども気軽にコメントしていってくださいね。皆様と一緒に、このテーマへの理解を深めていけたらと思っています。
次世代エネルギー技術を支える、地道な材料科学の世界を少しでも楽しんでいただければ幸いです!
