compaction
「compaction」の意味・「compaction」とは
「compaction」は英語の単語で、日本語では「圧縮」や「凝固」といった意味を持つ。主に物質やデータなどが密集した状態を示す際に用いられる。例えば、土壌が重なり合って固まる様子を「soil compaction」と表現する。また、データの圧縮を意味する際にも「data compaction」という形で使用される。「compaction」の発音・読み方
「compaction」の発音は、IPA表記では/kəmˈpækʃən/となる。IPAのカタカナ読みでは「コムパクション」、日本人が発音するカタカナ英語では「コンパクション」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「compaction」の定義を英語で解説
「compaction」is defined as the process of becoming or making something compressed or condensed. It can refer to the process of making something denser or more solid, such as soil or data. For example, the process of compressing data to save storage space can be referred to as "data compaction".「compaction」の類語
「compaction」の類語としては、「compression」、「condensation」、「consolidation」などがある。これらの単語も同様に物質やデータの密集や圧縮を指す言葉である。「compaction」に関連する用語・表現
「compaction」に関連する用語としては、「compactor」、「compaction factor」、「compaction test」などがある。「compactor」は圧縮機を指し、「compaction factor」は圧縮率を示す指標、「compaction test」は圧縮試験を意味する。「compaction」の例文
以下に「compaction」を用いた例文を10個示す。 1. The process of soil compaction can lead to reduced permeability.(土壌の圧縮過程は透水性の低下を引き起こす可能性がある。) 2. Data compaction is an effective way to save storage space.(データの圧縮はストレージスペースを節約する効果的な方法である。) 3. The compaction of the material was achieved by a compactor.(その材料の圧縮は圧縮機によって達成された。) 4. The compaction factor is used to measure the workability of concrete.(圧縮率はコンクリートの作業性を測定するために使用される。) 5. A compaction test was conducted to determine the soil's compaction characteristics.(圧縮試験が行われ、土壌の圧縮特性を決定した。) 6. The compaction of the snow resulted in a solid layer of ice.(雪の圧縮により、固体の氷の層が形成された。) 7. The compaction of the landfill waste is necessary to maximize the use of space.(埋立地の廃棄物の圧縮は、空間の使用を最大化するために必要である。) 8. The compaction of the data resulted in faster processing times.(データの圧縮により、処理時間が短縮された。) 9. The compaction of the soil can be detrimental to plant growth.(土壌の圧縮は植物の成長に悪影響を及ぼす可能性がある。) 10. The compaction process can be influenced by the moisture content of the material.(圧縮過程は材料の水分含有量によって影響を受けることがある。)圧密
【英】: compaction
未固結堆積{たいせき}物が主に上位の堆積物の荷重により圧縮され、体積が減少する現象およびその作用をいい、圧密の大きさは、圧密後の体積の元の体積に対する百分率で示す。 荷重による体積減少の原因は、(1) 堆積物の弾性ひずみ、(2) 構成粒子の再配列、(3) 間隙{かんげき}水の脱水などである。(2) は砂層の、(3) は泥層の圧密の主な原因となっている。同じ荷重でも、岩質によって圧密量が異なる現象を差別的圧密(differential compaction)という。また、荷重が増加しなくても、間隙水の脱水が起これば、圧密現象を起こすことがある(例:地盤沈下)。長期間荷重を受けた岩石は、荷重を除去しても弾性ひずみ以外は一般には体積を回復しないから、現在の岩石資料から過去の圧密、したがって埋没深度が推定できる。粘土は透水性が小さいので粘土粒子の自重や、上位に堆積した地層あるいは構造物の荷重が加わると荷重の大部分が間隙水で負担され、その水圧が高くなり、徐々に間隙水が上下四周の孔隙性地層中に排出され、長い時間をかけて圧縮される。間隙水の圧密に伴う排水作用が、なんらかの地質条件により阻害されたときは、間隙水圧が静水圧勾(こう)配より高くなる。このような状態を異常高圧という。圧密は炭化水素の一次移動に大きな役割を果たしており、地層水中に溶解した炭化水素が圧密による脱水作用で岩石中を移動するのには、最低 500m の埋没深度が必要であり、適切な深度は 1,200~2,600m といわれている。 |

コンパクション (Compaction)
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