A radiation beam incident on irregular or sloping surface produces an inhomogeneity of absorbed dose. The use of a tissue compensator can partially correct this dose inhomogeneity. The tissue compensator should be made based on experimentally measured thickness ratio. The thickness ratio depends on beam energy, distance from the tissue compensator to the surface of patient, field size, treatment depth, tissue deficit and other factors. In this study, the thickness ratio was measured for various field size of $5cm{\times}5cm,\;10cm{\times}10cm,\;15cm{\times}15cm,\;20cm{\times}20cm$ for 4MV X-ray beams. The distance to the compensator from the X-ray target was fixed, 49cm, and measurement depth was 3, 5, 7, 9 cm. For each measurement depth, the tissue deficit was changed from 0 to(measurement depth-1)cm by 1cm increment. As a result, thickness ratio was decreased according to field size and tissue deficit was increased. Use of a representative thickness ratio for tissue compensator, there was $10\%$ difference of absorbed dose but use of a experimentally measured thickness ratio for tissue compensator, there was $2\%$ difference of absorbed dose. Therefore, it can be concluded that the tissue compensator made by experimentally measured thickness ratio can produce good distribution with acceptable inhomogeneity and such tissue compensator can be effectively applied to clinical radiotherapy.
An investigation made of the easing contraction ratio according to sewing condition (seam line; wp, wf, 45$^{\circ}$ bias, stitch density; 13 stitch/cm (0.8 mm), 9 stitch/cm (1.1 mm), 6.5 stitch/ cm (1.5 mm), 5 stitch/cm (2 mm), 4 stitch/cm (2.5 mm), thread; sp 60$^{\circ}$s/2, sp 60$^{\circ}$s/3, st 60$^{\circ}$s/3, st 50$^{\circ}$s/3)) by lockstitch industrial sewing machine with shirring foot. The correlations of the easing and sewing conditions were by SPSS PC), and visual test was done by enlarged photo. The results obstained were as follows:. 1. The easing contraction ratio is increased in proportion to the low of stitch density. 2. The easing contraction ratio of wp, 45$^{\circ}$ bias is correlated with stitch density, and that of wf be with stitch density, elongation & weight. 3. The easing contraction ratio of 13 stitch/cm (0.8 mm), 9 stitch/cm (1.1 mm), 6.5 stitch/ cm (1.5 mm), 5 stitch/cm (2.0 mm) is correlated with flexible rigidity, and that of 4 stitch/ cm (2.5 mm) be with flexible rigidity and crease-resistance. 4. As a results of SPSS PC+ statistics, the easing contraction ratio is statistically correlated to the seam line, stitch density, upper thread tension, and fabric characteristics. 5. As a results of visual test by the enlarged photo, the limit of stitch density for easing contraction was 5 stitch/cm (2.0 mm).
This study quantitatively evaluated size selectivity for three netting shapes (T0; regular, T45, T90) and hanging ratio (35%, 70%) of T0 netting used for trawl codend. The size selectivity experiment was performed in a tank using a cube experimental model with a length of 50 cm on one side and 389 experimental individuals, jack mackerel (Trachurus japonicus). In the selectivity analysis, a selectivity curve was created based on the selection ratio using a logistic function, and the 25%, 50%, and 70% selection length and selection range (SR) were obtained. The T0 netting was 19.54 cm when the 50% selective length, which is a selectivity evaluation index, had a hanging ratio of 35%, a selection range of 0.51 cm, and 22.70 cm and 3.08 cm for the hanging ratio of 70%. The T45 netting was 24.34 cm and 2.13 cm, and the T90 netting was 23.51 cm and 2.84 cm. The results of the T45 netting and the T90 netting are similar, and the 50% selection length and selection range were relatively larger than the T0 netting. There was a significant difference in the correlation between the circumference of the inner circle of the mesh by the shape of the netting and the body girth of the experimental individual (Pearson test, r = 0.86, p < 0.05). There was no significant difference in the correlation between the selection ratio by the T0 netting, T45 netting, and T90 netting with a 70% hanging ratio (one-way ANOVA, p > 0.05). The results of this study showed that selectivity such as T45 netting and T90 netting appeared when the hanging ratio, which maximizes the area of T0 netting, was maintained at 70%.
The following results are achieved from a mortar flow test depending on stainless steel slag fineness, replacement ratio, and a research on material age compressive strength, strength activity index. 1. Flow is proportional to the stainless steel slag fineness within the limits of 4000~8000$\textrm{cm}^2$/g, but in the case of fineness 20000$\textrm{cm}^2$/g flow decreases at all conditions except the case of replacement ratio 10%. 2. As stainless steel slag replacement ratio increases, Mortar of flow somewhat decreases. 3. As stainless steel slag blends, compressive strength decreases, but in proportion to the increase of age, compressive strength increases. 4. As stainless steel slag replacement ratio, compressive strength decreases. 5. In the case of stainless steel slag fineness 6000$\textrm{cm}^2$/g and 20.000$\textrm{cm}^2$/g, compressive strength of revelation ratio has the maximum value when it's replacement ratio is 10%.
An investigation made of the easing contraction ratio according to sewing conditions (eased seam angle; 0$^{\circ}$ 20$^{\circ}$ 30$^{\circ}$ 45$^{\circ}$ 60$^{\circ}$ 70$^{\circ}$ 90$^{\circ}$, stitch density; 38 stitches/3 cm(N1.0), 26 stitches/ 3 cm(N1.5), 19 stitches/3 cm(N2.0), 14 stitches/3 cm(N2.5), 12 stitches/3 cm(N3.0), thread; sp 60' s/2) by lockstitch industrial sewing machine with shirring foot. The results abstained were as follows: 1. The lower the stitch density , the higher the easing contraction ratio. 2. The easing contraction ratio at 0$^{\circ}$ and 90$^{\circ}$ were lower than bias angles (20$^{\circ}$, 30$^{\circ}$, 45$^{\circ}$, 60$^{\circ}$, 70$^{\circ}$). 3. As the results of visual test, the maximum easing conditions were Fl -0$^{\circ}$.20$^{\circ}$.30$^{\circ}$.45$^{\circ}$-12 stitches/3 cm(N3.0), 60$^{\circ}$. 70$^{\circ}$. 90$^{\circ}$-14 stitches/3 cm(N2.5), F2 -0$^{\circ}$. 20$^{\circ}$.30$^{\circ}$.60$^{\circ}$.70$^{\circ}$.90$^{\circ}$-19 stitches/ 3 cm(N2.0), 45$^{\circ}$ -14 stitches/3 cm(N2.5), and F3 -0$^{\circ}$.20$^{\circ}$.30$^{\circ}$.45$^{\circ}$.60$^{\circ}$.70$^{\circ}$.90$^{\circ}$-19 stitches/3 cm (N2.0). 4. Approximately easing contraction ratio was obtained as 2.0% (N1.0)~ 10.2% (N3.0) in F1, 6.7% (N1.0)~ 15.7% (N2.0) in F2, and 5.2% (N1.0)~ 12.1% (N2.0) in F3, according to different angles on the sleeve cap curve line. 5. As a resets of SPSS PC) statistics analysis, it confirmed the relations which were observed between easing contration ratio and stitch density, and easing contraction ratio was correlated with bending properties.
Non-uniformity of Pu and Cm composition in used nuclear fuel was analyzed to determine its effect on Pu accountancy in pyroprocessing, while employing the Pu-to-244Cm ratio method. Burnup simulation of a typical pressurized water reactor fuel assembly, required for the analysis, was carried out using MCNP code. Used fuel nuclide composition, as a function of nine axial and two radial meshes, were evaluated. The axial variation of neutron flux and self-shielding effects were found to affect the uniformity of Pu and Cm compositions and in turn the Pu-to-244Cm ratio. However, the results of the study showed that these non-uniformities do not affect the use of Pu-to-244Cm ratio method for Pu accountancy, if the measurement samples are drawn from the voloxidized powder at the feed step of pyroprocessing. 'Material Unaccounted For' and its uncertainty estimates are also presented for a pyrprocessing facility to verify safeguards monitoring requirements of the IAEA.
An investigation made of the variations of angle of bias on the top of the sleeve cap curve line and calculated easing contraction ratio by capheights(A ; a,h$\times$5,/6) B: A, H/4 +4cm C:A.H/3 D: A.H/ 4+3cm E:AH/4+2cm, F: A,H/4+1cm, G: A,H/4, H:A,H/6, I:A,H/8) and the efects of easing contraction on the cap curve lines of sleeve A, D, G by easing stitch density with the gathering foot: sewing condition-lockstitch industrial machine stitch density(N1.0 ; 38stitches/3cm N1.5: 26stitches/3cm, N2.0 ; 19stitches/3cm, N2.5 ; 14stitches/ 3cm) The results obtained were as follows; 1) The variations of the angle of bias on the top of the sleeve cap curve line by cap heights can be done according to the angle balance (front; $\alpha$-$\beta$ back ; $\alpha$'- $\beta$') between the angle (front ;$\alpha$, $\beta$, back ; $\alpha$'- $\beta$') of bias of the two base-lines. 2) The higher cap height the more higher the calculated easing contraction ratio. 3) The lower the stitch density the higher easing contraction ratio. 4) The effects of easing contraction was that sleeve G was more than sleeve A, D.
The purpose of this study was to make clear reduction ratio due to the stretch ratio and to find out the ease for the patterns of stretch skirt according to fat body type to improve the aesthetics and wearing satisfaction. For this study, three college students were selected according to the fat body types; According to fat body types, 15 experimental skirt which were different each other in terms of the amount of ease on wait and hip, were made for the appearance test and wearing satisfaction test. The results from the study were as follows: 1. The results from the appearance test were as follows. For the ease on waist, W+2cm and W+0cm for fat body type were suggested for the best fit. For the ease on hip, H+2cm and H+0cm for fat body type were suggested for the best fit. 2. The results from wearing satisfaction test were as follows. W+2cm, H+2cm for fat body type were suggested for the best wearing satisfaction. 3. Based on the results from the above tests, the pattern reduction ratios for stretch skirt were as follows. pattern reduction ratio 0∼2.4% of waist, 1.9∼3.8% of hip for fat body type, were suggested for the appropriate reduction ratio for stretch skirt. 4. The result from this study for stretch skirt was as follows. For fat body type, W+2cm, W+0cm for waist and H+2cm, H+0cm for hip were appropriate for stretch skirt pattern. Therefore, different ease has to be applied to stretch skirt pattern according to the body parts, to make the skirt looks good, is appropriate for fat body type, and is satisfied with appearance and wearing satisfaction test.
본 연구는 빗물 활용 옥상녹화에서 식재기반 차이에 따른 한라구절초의 생육 변화를 살펴보고, 적합한 토심과 토양배합비를 제시함으로써 옥상조경 식물소재로 활용성을 높이고자 한다. 토심(15cm, 25cm)과 토양배합비(SL, $P_7P_1L_2$, $P_6P_2L_2$, $P_5P_3L_2$, $P_4P_4L_2$)를 각각 다르게 실험구를 조성하였으며, 내건성과 관상가치가 뛰어난 한라구절초를 식재한 후 초장, 녹피율, 엽록소 함량, 생체중과 건조중, T/R율 등을 측정하였다. 토심 15cm처리구에서 토양배합비에 따른 한라구절초의 초장의 경우 통계적 유의성은 발견되지 않으나, 전반적으로 PPL배합토인 $P_7P_1L_2$, $P_6P_2L_2$, $P_5P_3L_2$, $P_4P_4L_2$가 사양토인 SL보다 높았다. 토심 25cm처리구의 경우, SL < $P_7P_1L_2$, $P_6P_2L_2$, $P_5P_3L_2$ < $P_4P_4L_2$ 순으로 초장이 길었다. 녹피율의 경우 토심 15cm처리구에서는 초장과 같이 토양배합비에 의한 차이는 뚜렷하지 않았으나, 수치적으로는 SL처리구에서 가장 낮았다. 토심 25cm처리구의 전체적으로 86~89%의 높은 피복률을 나타냈다. 엽록소 함량은 토심 15cm처리구에서 SL이 가장 높게, $P_5P_3L_2$이 가장 낮았으며, 토심 25cm처리구에서는 $P_4P_4L_2$과 SL에서 가장 높은 값을, $P_7P_1L_2$에서 가장 낮은 값을 보였다. 생체중과 건물중의 경우 배합비보다는 토심에 따른 차이가 더 뚜렷하여 토심 25cm처리구가 15cm처리구보다 높았다. 따라서 빗물활용 옥상녹화 식재지반에 있어 한라구절초의 생육은 토심 25cm가 토심 15cm보다, PPL배합토, 특히, 피트모스함량이 높은 $P_4P_4L_2$이 사양토보다 더 적합한 생육환경을 제공해 주는 것으로 분석되었다.
음나무 근삽의 연령별 발근율 및 근삽의 길이별 조제 방법이 발근율에 미치는 영향과 식물생장 촉진제인 IBA처리의 발근율의 효과에 대한 음나무 삽목상에서 사용가치 여부를 규명하기 위하여 음나무를 공시 수종으로 선정하여 발근율 조사를 실시한 결과, 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 근삽의 채취 연령별 평균 발근율은 1년생 근삽 $92\%$가 가장 발근율이 높았으며, 연령이 오래된 근삽일수록 발근율이 낮아지는 경향이었다. 2. 1년생 기준으로 근삽의 길이별 평균 발근율은 근삽길이 10cm, 15cm 두 처리구는 발근율이 비슷하였으나, 근삽길이 5cm 처리구는 발근율이 매우 낮은 것으로 나타났다. 3. 근삽의 호르몬 처리별 평균 발근율은 IBA처리구가 무처리구보다 약간 발근율이 높았으나 유의차는 나타나지 않았다. 4. 삽목에 의해 생육된 개체가 실생법의 의한 개체보다 전반적으로 생육이 양호하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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