2026年9月– date –
-
GitHub
GitHubのリポジトリをcloneしてローカルで開く|remote・origin・mainの関係を理解する
GitとGitHubを使い始めると、最初につまずきやすいのが、 「GitHubにあるファイルと、自分のPCにあるファイルはどういう関係なのか」 という点です。 GitHubの画面でリポジトリを作っただけでは、そのファイルを自分のPC上で編集できる状態にはなっていま... -
計算・シミュレーション
油圧動力の計算方法|圧力MPaと流量L/minからkWを求める式とPython実装
油圧回路を設計するとき、「圧力」と「流量」を別々の仕様として見るだけでは、システム全体の負荷を把握できません。 油圧で運ばれるエネルギーの速さ、つまり油圧動力は、圧力と流量の積から求められます。 SI基本単位では、Ph=ΔpQ です。 ここで、 Ph... -
GitHub
GitHub実プロジェクト運用入門|README・branch・Issue・PRを一つの標準フローにする
GitHubの操作を「一連の運用」にする GitやGitHubの基本操作を個別に覚えても、実プロジェクトでは「次に何をすればよいか」で迷うことがあります。 実際の開発では、repositoryを準備し、READMEと.gitignoreで境界を決め、Issueで作業目的を定義し、branc... -
CAD・製図
DXFのSPLINEを読む|制御点・ノット・次数・重みのグループコード
DXFを解析していると、LINEやCIRCLEの次に難しく感じやすい図形の一つがSPLINEです。 LINEなら始点と終点、CIRCLEなら中心と半径があれば形状をほぼ理解できます。 一方、SPLINEでは、 次数 ノット 制御点 フィット点 重み 閉曲線か 周期的か 有理スプライ... -
GitHub
VS CodeでGitを操作する基本|Source ControlとCLIの対応を理解する
VS CodeのSource Controlとは VS CodeにはGitのSource Control機能が組み込まれています。Git repositoryを開くと変更ファイルを検出し、diff確認、stage、commit、branch操作、pushやpullなどをeditor内から実行できます。 ただし、VS CodeがGitとは別の... -
GitHub
GitHub README入門|リポジトリの目的・使い方・再現手順を伝える基本
READMEとは GitHubでリポジトリを開いたとき、コードより先に確認されることが多いファイルが README.md です。 READMEは、リポジトリの中身を単に説明するメモではありません。このプロジェクトは何をするものか、なぜ存在するのか、どう使い始めるのかを... -
計算・シミュレーション
配管の局所圧力損失をK値で求める|エルボ・バルブ・継手の損失係数とPython計算
配管の局所圧力損失をK値で求める|エルボ・バルブ・継手の損失係数とPython計算 配管の圧力損失を計算するとき、直管部分だけを計算して終わりにしてはいけません。 実際の配管には、 エルボ ティー バルブ 継手 急拡大・急縮小 入口・出口 などが存在し... -
GitHub
Git merge conflict入門|競合の読み方と安全な解消手順
merge conflictとは Gitは通常、異なるbranchの変更を自動的にmergeできます。しかし、同じファイルの同じ行付近を別々のbranchで変更した場合など、Gitだけでは「どちらを最終結果として残すべきか」を安全に判断できないことがあります。この状態がmerge... -
GitHub
Git .gitignore入門|管理しないファイルを安全に除外する基本
.gitignoreとは Gitでプロジェクトを管理するとき、すべてのファイルをリポジトリへ入れる必要はありません。 実行時に自動生成されるファイル、仮想環境、IDE固有の設定、build成果物、秘密情報を含む設定ファイルなどは、通常はGit管理から外します。 そ... -
計算・シミュレーション
Colebrook-White式で乱流のDarcy摩擦係数を求める|相対粗さとPython反復計算
Darcy-Weisbach式で直管圧力損失を計算するとき、必要になるのがDarcy摩擦係数です。 層流なら、fD=64Ref_D=\frac{64}{Re} と直接求められます。 一方、乱流では摩擦係数はレイノルズ数だけでなく、管内面の粗さにも影響されます。 代表的な関係式がColebr...
