山田 秀志 | 宇宙航空研究開発機構
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概要
関連著者
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山田 秀志
宇宙航空研究開発機構
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林 茂
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部
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林 茂
航技研
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山田 秀志
航技研
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山田 秀志
航空宇宙技術研究所
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林 茂
宇宙航空研究開発機構 環境適応エンジンチーム
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下平 一雄
航空宇宙技術研
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林 茂
JAXA
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林 茂
宇宙航空研究開発機構
-
林 茂
航空宇宙技術研究所
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堀内 正司
航空宇宙技術研究所
-
林 茂
宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部
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山田 秀志
JAXA
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田丸 卓
航空宇宙技術研
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荒木 幹也
群馬大学大学院工学研究科
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林 茂
クミアイ化学工業(株)
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荒木 幹也
群馬大学
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林 茂
日鋼記念病院事務部
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志賀 聖一
群馬大学
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斎藤 隆
航技研
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下平 一雄
航技研
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下平 一雄
宇宙航空研究開発機構
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山本 武
宇宙航空研究開発機構
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田丸 卓
航空宇宙技術研究所
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志賀 聖一
群馬大学大学院工学研究科
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川上 忠重
法政大学工学部
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荒木 幹也
群馬大学 大学院
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下平 一雄
航空宇宙技術研究所
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中村 育雄
名古屋大学
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川上 忠重
法大工
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堀越 順
群馬大学大学院工学研究科
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中村 育雄
群馬大
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Araki Mikiya
Gunma Univ.
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志賀 聖一
群大工
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荒木 幹也
群大工
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中村 壽雄
群大工
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小保方 富夫
群大工
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茂木 宣昭
群馬大学
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堀内 正司
航技研
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中村 壽雄
群馬大・工
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荒木 幹也
群馬大
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志賀 聖一
群馬大
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中村 壽雄
群馬大学大学院工学系研究科
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小保方 富夫
群馬大学大学院工学研究科
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久山 利之
川崎重工業
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小保方 富夫
東京電機大学大学院工学研究科
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山村 聡史
群馬大学
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川上 忠重
法大院
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牧田 光正
宇宙航空研究開発機構
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田村 貴洋
群馬大学大学院工学研究科
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許 成軍
旭テック(株)
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高木 秀幸
法大院
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會田 直樹
法大院
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黒澤 要治
宇宙航空研究開発機構航空プログラムグループ環境適合エンジンチーム
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志賀 聖一
群馬大学工学部
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松本 裕
いすゞ自動車(株)
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斎藤 隆
山口大学
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田丸 卓
航技研
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中村 壽雄
群馬大学工学部
-
荒木 幹也
群馬大学工学部
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小保方 富夫
群馬大学 工学部
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小保方 富夫
群馬大・工
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吉田 征二
宇宙航空研究開発機構
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斎藤 隆
航空宇宙技術研究所
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志賀 聖一
群馬大・工
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牧田 光正
航技研
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斎藤 隆
国土地理院衛星測地課
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荒木 幹也
群馬大学大学院工学研究科 機械システム工学専攻
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小保方 富夫
群馬大学
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小保方 富夫
群馬大
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小田 剛生
川崎重工業株式会社
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遠山 政利
名古屋大学大学院工学研究科
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斎藤 寛泰
芝浦工業大学工学部
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吉川 典彦
名古屋大学大学院工学研究科
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金子 成彦
東大院
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牧野 敦
宇宙航空研究開発機構
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小保方 富夫
群馬大学工学部
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斎藤 寛泰
名古屋大学大学院工学研究科
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吉川 典彦
豊橋技術科学大学工学部
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牧野 敦
(独)宇宙航空研究開発機構
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岩本 厚
東大院
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牧田 光正
航空宇宙技術研究所
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吉川 典彦
名古屋大学大学院工学研究科マイクロ・ナノシステム工学専攻
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山本 裕之
富士テクノ
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伊東 俊治
法政大院
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黒澤 要治
Jaxa
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下平 一雄
JAXA
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斎藤 寛泰
大阪大学
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伊東 和哉
名古屋大学
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林 茂
(独)宇宙航空研究開発機構航空プログラムグループ
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斉藤 寛泰
大阪大学・院
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嶋田 祥之
群馬大学
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新井 大二郎
群馬大院
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堀越 順
群馬大・院
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山田 秀志
(独)宇宙航空研究開発機構
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荒木 幹也
群馬大・工
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荒木 幹也
群大・工
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志賀 聖一
群大・工
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中村 壽雄
群大・工
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小保方 富夫
群大・工
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茂木 宣昭
群馬大院
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新井 大二郎
群大院
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武藤 充宏
法政大工院
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齋藤 隆
航技研
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寺垣 晶子
松下インターテクノ
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堀越 順
群大院
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吉川 典彦
名古屋大学 工学研究科航空宇宙工学専攻
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山本 武
Jaxa
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牧田 光正
Jaxa
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小田 剛生
川崎重工
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木下 康裕
川崎重工業株式会社
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柏原 宏行
川崎重工業(株)
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二宮 弘行
川崎重工業
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山崎 由大
東大院
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金子 智彦
東京大学大学院工学系研究科
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志賀 聖一
群馬大工
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中村 壽雄
群馬大工
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石間 経章
群馬大・工
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黒沢 要治
航空宇宙技術研究所
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山本 武
航空宇宙技術研究所
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金子 智彦
東大院
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木下 康裕
川崎重工業(株)要素技術部
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木下 康裕
川崎重工業株式会社ガスタービン開発センター
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木下 康裕
川崎重工業(株)
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飯野 淳
宇宙航空研究開発機構
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鈴木 和雄
航技研
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柏原 宏行
川崎重工技術研究所
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柏原 宏行
川崎重工業(株) 技術開発本部 技術研究所 熱技術研究部
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小田 剛生
川崎重工 ガスタービン開発センター
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林 茂
独立行政法人 航空宇宙技術研究所
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山田 秀志
独立行政法人 航空宇宙技術研究所
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下平 一雄
独立行政法人 航空宇宙技術研究所
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足立 貞雅
東大院
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柏原 宏行
川崎重工業
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松浦 一哲
宇宙航空研究開発機構
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金子 成彦
東大 大学院
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黒澤 要治
宇宙航空研究開発機構
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林 茂
Institute of Aeronautics, JAXA
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山田 秀志
Institute of Aeronautics, JAXA
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下平 一雄
Institute of Aeronautics, JAXA
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吉田 征二
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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二村 尚夫
航空宇宙技術研究所
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山田 秀志
宇宙航空開発機構
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林 茂
宇宙航空開発機構
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林 茂
Japan Aerospace Exploration Agency
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山田 秀志
Japan Aerospace Exploration Agency
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堀越 順
群馬大学工学部
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荒木 幹也
群馬大工
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小保方 富夫
群馬大工
-
山本 裕之
群大・学
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松本 裕
群馬大・院
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関 美範
川崎重工業明石技術研究所
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山村 聡史
群馬大院
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北原 一起
川崎重工業
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武藤 充宏
法政大院
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伊東 俊治
法政大・院
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小川 敏弘
法政大・院
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林 茂
航空宇宙研
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山田 秀志
航空宇宙研
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小柴 優
航空宇宙研
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宮城 幸治
丸和電機(株)
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二宮 弘行
川崎重工
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中沢 章
航技研
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Araki Mikiya
Department Of Mechanical Engineering Gunma University
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西島 智樹
本田技術研究所
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市原 正臣
法政大学工院
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大久保 厚
法政大学工
-
今野 陽
法政大学工
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寺垣 晶子
法大工院
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徐 〓
航技研
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木下 泰裕
川崎重工業
-
齋藤 隆
航空宇宙技術研究所
-
茂木 宣昭
株式会社小松製作所
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鈴木 達幸
航技研
-
佐川 豊
航技研
-
吉田 征二
JAXA
-
小田 剛生
川崎重工業
-
二村 尚夫
宇宙航空研究開発機構
-
岩澤 利幸
宇宙航空研究開発機構
-
木下 康裕
川崎重工業 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセ
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久山 利之
川崎重工
著作論文
- 壁面衝突型ジェットエンジン用燃料噴射弁の微粒化特性と燃焼特性に及ぼすノズル形状の影響
- A-11 筒状火炎の既燃ガス中に予混合気を噴射するMGT用2段燃焼器の試作(燃焼・燃焼器III,一般講演)
- 特集 JAXAクリーンエンジン技術プロジェクトにおける研究開発 クリーンエンジン技術プロジェクトにおける低NOx燃焼技術の研究開発
- ジェットエンジン燃焼器用気流微粒化ノズル内流れのPIV計測
- LPP低NOx燃焼器のメインバーナの高温高圧条件における自己着火特性
- A-7 既燃ガス中に予混合気を噴射するNGT用燃焼器の開発(燃焼・燃焼器III,一般講演)
- 航空エンジン用燃料噴射弁評価のための高圧噴霧試験設備の開発
- A-6 ESPRプロジェクトにおける超低NOx燃焼器用プレミキサーの開発(燃焼・燃焼器II,一般講演)
- 615 ガスタービン排気ガス中一酸化窒素のLIF計測(OS4-4 NOx)
- 標準添加LIF法によるジェット燃料火炎中の一酸化窒素濃度・温度計測
- 衝突噴流型ジェットエンジン燃料噴射弁の噴霧粒径および噴霧分散特性(熱工学,内燃機関,動力など)
- 壁面衝突微粒化を用いたジェットエンジン用燃料噴射弁の形状変化に伴う微粒化特性の影響
- 壁面衝突により生成した液膜の微粒化におけるノズル直径因子に関する一考察
- ジェットエンジン用燃料噴射弁の形状が壁面衝突微粒化特性に及ぼす影響
- 固体壁面に衝突する液体自由噴流の微粒化機構に関する考察
- ジェットエンジン噴射弁における壁面衝突微粒化に及ぼすノズル諸元の影響
- 衝突噴流型ジェットエンジン燃料噴射弁の微粒化特性に及ぼす壁面形状の効果(熱工学,内燃機関,動力など)
- 壁面衝突による高速液体噴流の微粒化(熱工学,内燃機関,動力など)
- 408 筒状火炎を用いたガスタービン用低NOx多段希薄予混合燃焼器の試作(熱工学 I,2.学術講演)
- ジェットエンジンバーナ用噴射弁に対する壁面衝突圧力微粒化の効果(熱工学,内燃機関,動力など)
- 壁面衝突微粒化におけるノズル直径とSMDの関係
- 噴射弁形状変化によるジェットエンジン用燃料噴射弁の微粒化改善の試み
- ガスタービン燃焼器における燃焼安定性と負荷率に関する研究
- 壁面衝突型ジェットエンジン用燃料噴射弁の微粒化特性と燃焼特性に及ぼすノズル形状の影響
- OS0110 壁面衝突型ジェットエンジン用燃料噴射弁の形状変化が微粒化特性と燃焼特性に及ぼす影響(OS1-2 燃焼・エンジンの計測技術)
- G0701-1-3 壁面衝突型ジェットエンジン用燃料噴射弁の微粒化が燃焼特性に及ぼす影響(エンジンシステム部門一般(1))
- 1911 壁面衝突を用いた高速液体噴流の微粒化機構
- 壁面衝突微粒化方式における微粒化促進の効果とその機構
- ファンジェットエンジンFJR710/20の排気に含れる炭化水素,アルデヒドおよび有機物の成分測定
- 燃焼排気中の炭化水素およびアルデヒド類の成分分析へのGCおよびGC-MSの適用
- 極超音速機用水素燃料ターボラム燃焼器模型の試験結果
- ジェットエンジンバーナー用噴射弁に対する衝突微粒化適用の効果
- ジェットエンジン用ガスブラスト噴射弁に対する壁面衝突圧力微粒化適用の効果
- B-6 高度微粒化ノズルを用いた予混合予蒸発燃焼 : 大気圧下でのNO_x排出特性(燃焼・燃焼器II)
- 微小径噴流衝突における微粒化特性
- B-3 ガスタービン触媒燃焼器の研究 : I 触媒の常圧下での反応特性
- 高圧力比ガスタービン筒形燃焼器の短縮化と燃焼器特性の検討
- 燃料噴射方向の異なるガスタービン筒形燃焼器内部のガス温度と濃度分布
- B-1 ライナ冷却構造の実機燃焼器への適用について
- A-1 多段化による筒状火炎希薄予混合燃焼器の超低NOx作動範囲の拡大(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- 418 一次高温燃焼ガス中に噴射された二次希薄灯油-空気混合気のFlameless燃焼における排出(熱工学III)
- 衝突微粒化型ジェットエンジン用燃料噴射弁による壁面形状の効果
- 120 定常高速液体噴流の壁面衝突が微粒化に及ぼす影響
- 119 ジェットエンジン用燃料噴射弁への壁面衝突微粒化適用の効果
- A-16 燃焼ガス中に噴射された気化燃料 : 空気予混合気の燃焼とNO_X生成 : 第二報 一方が過濃予混合気の場合について(燃焼II)
- A-15 筒状火炎を用いた2段希薄予混合燃焼(燃焼I)
- "Flameless 燃焼"によるガスタービン燃焼器の超低NOx作動範囲の拡大
- 液体燃料焚き小型ガスタービン用低NOx燃焼器の開発
- 燃焼ガス中に噴射された気化燃料 - 空気予混合気の燃焼とNOx生成
- C-8 既燃ガス自己循環型バーナの排出特性(燃焼III)
- C-7 航空エンジン用気流微粒化予混合バーナの開発 : 大気圧高入口空気温度における火炎安定性・排気特性(燃焼III)
- B-5 ターボ燃焼器用エアーブラストタイプ噴霧バーナーの高温・高圧下でのNO_x排出特性(燃焼器2)
- B-1 ガスタービン用超短縮火炎燃焼器の研究 : 実機搭載型燃焼器の要素試験及びエンジン運転(燃焼器1)
- B-5 ガスタービン用超短縮火炎燃焼器に関する研究 : 高圧下における燃焼・排気特性(燃焼器1)
- B-9 ガスタービン用超短縮火炎燃焼器の研究 : 大気圧における燃焼・排気特性(燃焼器II)
- 超短縮火炎燃焼法による高温ガスタ-ビンからの窒素酸化物排出低減の研究 (大気汚染防止に関する総合研究--平成7年度)
- A-1 低NO_x化のための短縮予混合火炎バーナの研究(燃焼I)
- パラジウム触媒によるメタン燃焼の特異性
- A-4 水素燃料噴流保炎型ラム燃焼器の燃焼特性(燃焼I)
- 水素燃料ラム燃焼器模型のNO_x排出特性
- 水素ガスによるラムエンジン燃焼器壁の冷却
- ターボラムエンジン主燃焼器模型の水素燃焼試験結果
- A-6 ガスタービン燃焼器用触媒の高圧下での反応特牲
- 高圧下における灯油噴霧-空気混合気流の自発点火
- 高圧下における灯油噴霧/空気混合気流の自発点火
- A-6 3MPまでの高圧条件における予混合予蒸発燃焼器の排出特性 : 1次試験の結果
- A-2 "LL2燃焼"による液体燃料焚き燃焼器の超低NOx作動範囲拡大の実現(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- 壁面衝突型ジェットエンジン用燃料噴射弁における微粒化特性が燃焼特性に及ぼす影響
- 1912 エアーブラスト式噴射弁への壁面衝突微粒化適用の効果
- B-3 水素燃料ラムエンジン燃焼器用保炎形式の実験的検討(第2報)
- B-2 水素燃料ラムエンジン燃焼器用保炎形式の実験的検討
- 低酸素再熱燃焼器の研究 : 高効率ガスタービン再熱燃焼器の短縮化
- 高温再熱燃焼器研究開発用低酸素燃焼試験装置
- A-4 低酸素再熱燃焼器の研究 : 高効率ガスタービン再熱燃焼器の短縮化
- ガスタービン触媒燃焼器用触媒の大気圧下における反応特性
- A-2 ガスタービン触媒燃焼器の研究 : プリバーナ方式触媒燃焼器の常圧下での特性
- ガスタービンの希薄一次燃焼領域模型での燃焼・排気特性
- 低NOx予混合燃焼器のエンジン搭載試験
- A-15 メタン燃料ライナ型ラム燃焼器の燃焼問題
- メタン燃料ライナ型ラム燃焼器の燃焼問題 (〔日本ガスタ-ビン〕学会設立20周年記念特別号)
- ガスタービン触媒燃焼器用触媒の高圧下における反応特性
- A-5 環状燃焼器試験設備の拡充整備(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- A-6 航空エンジン環境技術研究開発プロジェクトにおける燃焼器開発 : フルアニュラ燃焼器による性能確認(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- B-9 航空エンジン環境技術研究開発プロジェクトにおける燃焼器開発 : マルチセクター燃焼器による実温実圧試験(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- B-8 高温高圧燃焼試験設備の拡充整備(燃焼・燃焼器I,一般講演)
- B-24 航空エンジン用排煙濃度測定装置の開発(システム・運用I,一般講演)
- 燃料噴射方向の異なるガスタービン筒形燃焼器の内部ガス温度および濃度分布の検討