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Деталі слова

土台と上部構造

土台(どだい、独: Basis, 英: base)もしくは下部構造(かぶこうぞう、独: Unterbau, 英: substructure, infrastructure)と、上部構造(じょうぶこうぞう、独: Überbau, 英: superstructure)は、マルクス主義において社会構造とその変遷を説明するのに用いられる概念。

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上部構造

基本概念のひとつ。それによると時代の生産総体と経済(下部構造)に規定される法律的・政治的社会構造であるとされた。 この生産諸関係の総体が社会の経済的構造、すなわち現実的基盤をなしている。 この基盤の上に法的政治的な上部構造が建っており、その上部構造に特定の社会的意識形成が呼応する。

構造土

構造土の一種である。 構造土には様々な種類が存在する。通常、その土壌の粒の大きさの比率や凍結と融解のサイクル(凍結融解作用)の間隔がそのパターンの形状と関連している。構成する物質によって下記のような種類に分類される。 多角形土(ポリゴン) 円形土 条線土 網状土 階状土 周氷河地域においては、土

下部構造

規定し、何らかの要因で生産力が向上し、生産諸関係との間に矛盾が生じると、産業構造の変化や社会革命の時期が始まり、経済的基礎の変化と共に巨大な上部構造全体が徐々にあるいは急激に変革されると考えられたのである。 土台・下部構造 - 生産様式。 生産関係 - 生産手段の所有・使用にまつわる関係。 生産力

構造と力

フランス現代思想(構造主義、ポスト構造主義)を解説した難解な内容にもかかわらず、ベストセラーとなる。売上部数は15万部または60万部。刷数は発売から30年間で54刷に達する。2022年7月に電子書籍化された。 「録画チャンネル4.5」第1回で映像化されている。 2023年に中公文庫より文庫化。

構造

(1)全体を形づくっている種々の材料による各部分の組み合わせ。 作りや仕組み。 「機械の~」「耐震~」 (2)さまざまな要素が相互に関連し合って作り上げている総体。 また, 各要素の相互関係。 「社会~」「精神~」「物質の~」「文の~」「汚職の~」

カルバート (土木構造物)

土を締固めるにあたって、一層あたり厚さ20~30 cm以下になるようにまき出し、十分に締固めする。特にパイプカルバートでは管側部の締固め不足が生じやすく、小型の締固め用機械などで十分に締固める。また、締固め時にカルバート本体への損傷や偏土圧の発生を避けるようにしなければならない。

木構造 (データ構造)

ド間を結ぶエッジ(枝、辺)あるいはリンクで表すこともできるが、木構造専用の、特に有向の根付き木となるような表現が使われることも多い。 データ構造として使われる木は、ほとんどの場合、根となるノードが決められた根付き木である。さらに、有向木であることも多い。 ノード間の関係は家系図に見立てた用語で表現

部分構造論理

種類が異なる。構造規則の概念は自然演繹の定式化手法よりもシークエント表現に基づく。主な部分構造論理の例として、適切さの論理と線型論理がある。 シークエント計算では、証明の各行は次のように記される。 Γ ⊢ Σ {\displaystyle \Gamma \vdash \Sigma } ここでの構造規則とは、左辺

土台

※一※ (名) (1)木造建築で, 柱の下にあって, 柱から伝えられる荷重を基礎に伝える役割を果たす横材。 (2)家や橋などの建造物の底部にあって, 上の重みを支えるもの。 基礎。 「コンクリートで~を固める」「~石」 (3)物事の基礎。 もとい。 基本。 「会社の~をつくった人」 ※二※ (副) 〔「土台からして」の意から〕 根本から。 根っから。 もともと。 元来。 「~無理な話だ」

構造図

構造図(こうぞうず、Structural drawing)は、建物やその他の構造物をどのように構築するかを示す1つの計画または一連計画の設計図。 構造図は通常、専門の構造技術者によって作成され、 建築図に組み込まれる。主に構造物の耐荷重性部材に関係し、使用される材料のサイズと種類、および接続に関す

スピン構造

のチェックコホモロジー(英語版)の様子を教えるものである。 この障害を打ち消すために、このスピン束と同じ障害 w2 を持つ U(1)-束とのテンソル積束をとる。これが「束」の語の濫用であることに注意すべきである(スピン束も U(1)-束もコサイクル条件を満たさないので、どちらも実際には束でない)。 正当な

シェル構造

shell structure)は、薄い曲面板からなる建築構造である。 曲面板構造、曲板構造、貝殻構造(「シェル」の直訳)とも呼ばれる。 自在な曲面を実現するのに適した鉄筋コンクリートで造られることが多い。 シェル構造の建築物の形状には、円筒、球面、折板、双曲放

ラメラ構造

エマルションを得る。乳化の途中で連続相が水(油)から油(水)へと変化(転相)するので転相乳化と呼ばれている。微細なエマルションが得られる。 親水性ー親油性のバランス (HLB - Hydrophile-Lipophile-Balance) が釣り合って3相領域(非イオン活性剤/水/油)が出現する転相

ペロブスカイト構造

ペロブスカイト構造(ペロブスカイトこうぞう)とは、結晶構造の一種である。ペロフスカイト構造とも称される。ペロブスカイト(perovskite、灰チタン石)と同じ結晶構造をペロブスカイト構造と称する。チタン酸バリウム (BaTiO3) など RMO3 の3元系から成る遷移金属酸化物などが、この結晶構造をとる。

構造体

構造体(こうぞうたい、英: structure)はプログラミング言語におけるデータ型の一つで、1つもしくは複数の値をまとめて格納できる型。それぞれのメンバー(フィールド)に名前が付いている点、またメンバーの型が異なっていてもよい点が配列と異なる。レコードという名前の類似機能として実装されている言語もある。

活構造

structure)とは、活断層や活褶曲などの、比較的新しい時代に活動したと見られる地形を指す地質学の用語。 場合にもよるが、おおむね第三紀または第四紀以降に、断層運動によるずれや褶曲の形成などが発生した場所を言う。このような場所は、現在においても比較的活動が活発だと考えられ、近い将来に再び活動し、地震を含めた大規模な瞬時の地形変化を起こしやすいとされる。

膜構造

膜構造(まくこうぞう、membrane structure)は、その材料によって分類した場合の建築構造の一つ。専ら引張材である膜材料とその他の圧縮部材を組み合わせて構成するという手法であり、主な形式として吊構造(サスペンション構造)・骨組膜構造・空気膜構造(エアサポート構造、ニューマチック構造)

柔構造

柔構造(じゅうこうぞう)は、建築物に働く地震の力を柔軟な構造を用いて吸収して建築物の破壊を防ぐ構造。高層ビルのほか、水路や樋管などにも応用される。 構造物を外力に耐えさせる考え方として、外力をそのまま構造体全体に入力する「剛構造」がある。実際の構造計算においては想定される外力が十分な時間にわたって

構造湖

構造湖(こうぞうこ、英語: tectonic lake)とは、湖の成立原因による分類の1つで、地殻に何らかの原因で力が加わった結果発生した、断層の活動によって形成された湖である。このため、断層湖(だんそうこ)とも呼ばれる。 構造湖は地殻変動によって、地面が陥没して、そこに水が溜まって形成された湖