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手作りパンの星

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香ばしい香りに包まれた手作りパンの星⭐️☄️ カリッ🥖ふわっ🍞もち🥐 パンがくれる小さな感動をみんなで分かち合えたら(*ˊ ˘ ˋ * ) ここ「手作りパンの星」はそんな想いから生まれたパン好きさんのための優しい惑星です🫶🏻🌷︎´- 🥨お家で焼いたパンを投稿したり 🥯みんなのパンを眺めてうっとりしたり 📔レシピのヒントをもらったり パン作りが初めての方も大丈夫( ^ᵕ^)︎👍🏻 パンを愛するみんなが優しく迎えてくれる この場所で一緒に手作りパンの星をもっとふくらませていきませんか(,,>᎑<,,)ෆ‪‪⸝⸝꙳

手書き文字

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この星は書道、お習字、美文字とかではなく「文字は伝える手段」のひとつであって【字は個性】上手下手は無いと思ってます  書画同源。囚われなく自由なあなたの手描き文字を待ってます✨ 筆、ガラスペン、万年筆、鉛筆、ボールペン、マジックなんでも 投稿でみんなに見られるのはちょっと、、って方もいらっしゃると思いますのて星の方だけしか見れないグループチャットも考えてます ご意見いただけましたら主にDMいただけると幸いです 『上手く書く事より楽しく書く』 よろしくお願いいたします

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手作り料理、手作りお菓子の星です。 上手くいっても、上手くいかなくても 美味しく出来てもイマイチでも この世界に一つだけの産物です。 手作りを楽しんでいきましょう✨

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ラジオ体操は超効率的な運動です。全身の筋肉約400/600と全身の骨200にアプローチします。 そんなラジオ体操を習慣化するべくラジオ体操の星に参加しませんか? 私は毎朝7時からラジオ体操音声ルームを開いています。是非ご参加ください!

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流体力学の民なのでレイノルズのユニは欲しい
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継手なのに、純情だから上司に「このニップルが〜〜」とか言えない
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ホヨトホー

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これみて思ったけど、この画像のように漫画やアニメで描かれる必殺技でビーム発射する時、狭い噴射口から溢れんばかりに力?が放出される様はこのような放物線で描かれること多い気がするけど、それって適切なんかなぁ。

例えばホースから水を噴射する様はたしかにこのような曲線を描いていそうなイメージあるけど、ちゃんと流体力学的な解析したらどうなるんだろ…?カテナリーとか放物線に似た別の曲線かも知んないなぁなんて
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はりねず

はりねず

地震が発生する要因は、
プレートの沈み込みによるものではありません 🙅‍♀️

南海トラフ巨大地震は起こりません [穏やか]🗾
地震発生の原因とされるプレートの移動だとするプレートテクトニクス理論は破綻していますが、 日本では殆どの人が根拠無く信じてしまっています 🗾
プレートテクトニクス理論は、地震の発生原因を説明するための重要な理論ですが、最近の研究や議論ではその限界も指摘されています。以下に、プレートテクトニクス理論の基本的な考え方と、現在の見解についてまとめます。 プレートテクトニクス理論の基本 プレートの移動: 地球の表面は複数のプレートに分かれており、これらのプレートが動くことで地震が発生するとされています。 境界の種類: プレートの境界には、収束境界、発散境界、変動境界があり、それぞれ異なるタイプの地震を引き起こします。 理論の限界 新たな発見: 最近の研究では、プレートの動きだけでは説明できない地震のメカニズムがあることが示唆されています。例えば、地殻内のストレスの蓄積や、流体の動きが影響を与えることが考えられています。 地域差: 日本のような地震多発地域では、プレートテクトニクス理論だけではなく、地元の地質や環境要因も考慮する必要があります。 日本における認識 一般的な信念: 日本では、プレートテクトニクス理論が広く受け入れられており、多くの人がその説明を信じています。しかし、科学の進展に伴い、より複雑な要因が関与している可能性があることを理解することが重要です。 まとめ プレートテクトニクス理論は地震の理解において重要な役割を果たしていますが、最新の研究を踏まえた多角的な視点が求められています。地震のメカニズムは単純ではなく、さまざまな要因が絡み合っていることを知ることが、より良い理解につながります。
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サクラ アワノ

サクラ アワノ

📘【工程標準書:DP-04】
熱可塑性タンパク質巻層体(和式仕様)製造手順書
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1. 目的

液状タンパク質基材を熱処理により層構造へと成形し、流体調味抽出物を均質分散させた巻層体を安定製造する。
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2. 使用資材
主基材 A:タンパク質懸濁液(殻付生体由来)
調整液 B:アミノ酸系抽出溶液
潤滑剤 C:乳脂質固相体
熱媒:ガス or IH 加熱装置
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3. 装置構成
平面加熱板(HP-01)
回転角度自動制御ヘラ(BS-02)
層状折返しユニット(LF-03)
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4. 手順
4.1 主基材調整工程
1. 容器に主基材Aを投入し、粘度が均一になるまで撹拌する。
2. 調整液Bを定量添加し、全体へ均質分散させる。(※ダマが発生した場合、静的撹拌で粒径を消失させる。)
---
4.2 加熱面準備工程
1. 加熱板(HP-01)に潤滑剤Cを塗布し、固相→液相へ移行させる。
2. 表面張力が一定値に達したら次工程へ。
---
4.3 成膜工程
1. 主基材混合液を加熱板へ全面展開し、
 薄層(t = 1–2mm)で均一に広げる。
2. 下部からの熱エネルギーでタンパク質を部分凝固させる。(※端部 20% は未凝固域を残すこと。)
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4.4 巻層形成工程(最重要)
1. 未凝固域を基点とし、**層状折返しユニット(LF-03)**で
 順次巻き取り、層を形成する。
2. 巻層体を加熱板端まで移動させつつ、
 残り基材を順次追加し、
 巻き → 成膜 → 巻き を繰り返して多層構造を形成する。
---
4.5 仕上げ工程
1. 全層の熱凝固率が規定値に到達したら、
 基材を90°回転させ、端部の形状を整える。
2. 表面に光沢が確認された時点で完成とする。
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🎉 完成品名称(俗称)
だ・し・ま・き・た・ま・ご♡
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こっし

こっし

レーザー光が一定以上屈折するレベルの圧力変化が対象範囲の流体中に生じた場合、自動で瞬時にその瞬間を撮影して流体を可視化してみようという試みです
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GRAVITY7
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