小川 和博 | 住友金属工業(株)研究開発本部
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概要
関連著者
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小川 和博
住友金属工業(株)研究開発本部
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小川 和博
住友金属工業(株)
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小川 和博
住友金属工業株式会社 総合技術研究所主監部
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小川 和博
住友金属工業
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小川 和博
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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小川 和博
住友金属工業(株)総合技術研究所
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平田 弘征
住友金属工業株式会社
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平田 弘征
住友金属工業(株)総合技術研究所
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平田 弘征
住友金属工業株式会社総合技術研究所
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平田 弘征
住友金属工業株式会社 総合技術研究所
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小川 和博
住友金属工業株式会社
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平田 弘征
住友金属工業
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小薄 孝裕
住友金属工業 総技研
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小薄 孝裕
住友金属工業(株)
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小簿 孝裕
住友金属工業(株)
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小川 和博
住友金属工業 (株)
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小薄 孝裕
総合技術研究所
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平田 弘征
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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平田 弘征
住友金属工業(株)
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浄徳 佳奈
住友金属工業(株)
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岡田 浩一
住友金属工業(株)総合技術研究所鋼管研究開発部
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岡田 浩一
住友金属工業 (株)
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岡田 浩一
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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小溝 裕一
住友金属工業(株) 総合技術研究所 材料研究部
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濱田 昌彦
鋼管カンパニー
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伊勢田 敦朗
住友金属工業株式会社鋼管カンパニー鋼管技術部
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小溝 裕一
大阪大学接合技術研究所
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濱田 昌彦
住友金属工業(株)
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吉澤 満
住友金属工業株式会社
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伊勢田 敦朗
住友金属工業(株)関西製造所
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伊勢田 敦朗
住友金属工業(株)鋼管技術部
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宮原 光雄
住友金属工業(株)
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内原 正人
住友金属工業株式会社
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柴原 正和
大阪府立大学
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芹澤 久
大阪大学
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芹澤 久
大阪大学接合科学研究所
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才田 一幸
大阪大学大学院工学研究科
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村川 英一
大阪大学接合科学研究所
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西本 和俊
大阪大学大学院工学研究科
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才田 一幸
大阪大学工学部
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米村 光治
総合技術研究所
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大村 朋彦
住友金属工業株式会社 総合技術研究所
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田邉 浩久
住友金属工業(株)総合技術研究所
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井上 裕滋
新日本製鐵(株)
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岡田 浩一
住友金属工業株式会社
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岡田 浩一
住友金属工業(株)
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内原 正人
住友金属工業
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大村 朋彦
住友金属工業株式会社
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大村 朋彦
住友金属工業 総技研
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村上 英一
大阪大学接合科学研究所
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井上 裕滋
新日鉄 鉄鋼研
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宮原 光雄
住友金属工業
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藤山 直人
住友金属工業株式会社
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笠野 和輝
住友金属工業株式会社
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関 彰
住友金属工業(株)
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山寺 芳美
住友金属工業株式会社鋼管カンパニー特殊管カスタマー技術部
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森口 晃治
住友金属工業(株)
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小溝 裕一
大阪大学 接合科学研究所
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五十嵐 正晃
住友金属工業株式会社
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森口 晃治
住友金属工業(株)総合技術研究所
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藤原 知哉
住友金属工業株式会社総合技術研究所
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柴原 正和
大阪府立大学大学院
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宮原 光雄
住友金属工業株式会社 総合技術研究所
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吾郷 哲郎
大阪大学大学院工学研究科
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藤原 和哉
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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仙波 潤之
物質・材料研究機構
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仙波 潤之
住友金属工業(株)総合技術研究所鋼管研究開発部
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五十嵐 正晃
住友金属工業(株)総合技術研究所鋼管研究開発部
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五十嵐 正晃
住友金属工業株式会社総合技術研究所鋼管研究開発部
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五十嵐 正晃
金属材料技術研究所
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米村 光治
住友金属工業
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土橋 知幸
大阪府立大学大学院
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岩本 拓也
大阪府立大学大学院
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村川 英一
大阪大学 接合科学研究所
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山寺 芳美
住友金属工業株式会社 鋼管カンパニー
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西畑 敏伸
住友金属工業(株)総合技術研究所
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田中 学
大阪大学接合科学研究所
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小関 敏彦
東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻
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野口 泰隆
住友金属工業(株)
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荒木 秀樹
阪大工
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水野 正隆
阪大工
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仙波 潤之
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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川畑 友弥
住友金属工業
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池上 祐一
エア・ウォーター(株)
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宮内 秀樹
エア・ウォーター(株)
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寺崎 秀紀
大阪大学接合科学研究所
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小溝 裕一
大阪大学接合科学研究所
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荻原 寛之
大阪大学大学院工学研究科
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大畑 充
大阪大学大学院
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岡口 秀治
住友金属工業株式会社総合技術研究所材料研究部
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上村 隆之
住友金属工業株式会社総合技術研究所
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宮坂 史和
大阪大学大学院
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中村 潤
名大院
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工藤 赳夫
住友金属工業株式会社 総合技術研究所
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米村 光治
住友金属工業(株)総合技術研究所
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高嶋 康人
大阪大学大学院工学研究科
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南 二三吉
阪大
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今村 淳子
住友金属工業株式会社
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王 昆
(株)yakin川崎
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高嶋 康人
大阪大学 大学院工学研究科
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宮部 一宏
住友金属工業(株)総合技術研究所
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小川 和博
総合技術研究所
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松尾 洋
住友金属工業株式会社
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三五 哲也
日本ウェルディング・ロッド株式会社
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小川 典仁
日本ウェルディング・ロッド株式会社
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森口 晃治
住友金属 総合技術研究所
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五十嵐 正晃
住友金属 総合技術研究所
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幸 英昭
住友金属工業株式会社総合技術研究所
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佐藤 嘉洋
大阪市立大学
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富田 俊郎
住友金属工業(株)総合技術研究所 薄板研究開発部
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喜田 浩
住友金属工業
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中原 雄治
共同酸素(株)
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工藤 赳夫
兵庫県立大学大学院工学研究科
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有村 翼
大阪府立大学大学院
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大村 朋彦
住友金属
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大村 朋彦
住友金属工業(株)
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井上 健裕
新日本製鐵(株)
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川畑 友弥
往金
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大畑 充
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻
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邱 海
物質材料研究機構
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川端 文丸
JFEスチール(株)スチール研究所
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邱 海
独立行政法人物質材料研究機構超鉄鋼研究センター
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大畑 充
大阪大学 大学院
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糟谷 正
新日本製鐵
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花尾 方史
住友金属工業(株)総合技術研究所
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山本 里己
住友金属
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宮原 光雄
住金・総研
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大村 朋彦
住金・総研
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小川 和博
住金・総研
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白井 泰治
Graduate School Of Engineering Kyoto University
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丸山 一樹
阪大
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薮内 惇
阪大
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白井 泰治
阪大工
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樫本 文雄
住友金属工業(株)研究開発本部
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浜田 龍次
住友金属工業(株)総合技術研究所
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大畑 充
大阪大学 大学院工学研究科
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小関 敏彦
東京大学
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小溝 裕一
大阪大 接合科研
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富田 俊郎
住友金属工業 総技研
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樽谷 芳男
住友金属工業(株)中央技術研究所
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佐藤 嘉洋
大阪市大
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富田 俊郎
住友金属工業株式会社総合技術研究所
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富田 俊郎
住友金属工業(株)研究開発本部
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工藤 赳夫
兵庫県立大学
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水野 正隆
阪大院工
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Araki H
Dakin Ind. Ltd. Osaka Jpn
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Araki Hideki
Department Of Materials Science And Engineering Osaka University
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荒木 秀樹
大阪大工
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小溝 裕
大阪大学接合科学研究所
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平田 弘征
住金属工業株式会社総合技術研究所
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松尾 洋
住友金属
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松尾 洋
住友金属工業(株)特殊管事業所
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花尾 方史
住友金属工業株式会社 総合技術研究所製鋼研究開発部
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五十嵐 正晃
住友金属工業(株)総合技術研究所商品基盤技術研究開発部
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田中 学
大阪大学溶接工学研究所
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川端 文丸
Jfeスチール(株)
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有園 太策
株式会社住友金属直江津 技術部 東京技術室
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井上 裕滋
新日本製鋼(株)
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中野 啓眞
住友金属工業株式会社
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川畑 友弥
住友金属工業株式会社
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岡田 浩一
住友金属 総合技術研究所
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小川 和博
住友金属 総合技術研究所
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野口 泰隆
住友金属 総合技術研究所
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幸 英昭
住友金属工業株式会社
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幸 英昭
住友金属工業株式会社 総合技術研究所 厚板建材研究開発部
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三五 哲也
日本ウェルディング・ロッド(株)
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三五 哲也
日本ウエルディング・ロッド
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工藤 赳夫
住友金属工業(株)総合技術研究所
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上村 隆之
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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冨士川 尚男
エア・ウォータ(株)
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Shirai Yasuharu
Department Of Materials Science And Engineering Kyoto University
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井上 健裕
新日鉄 鉄鋼研
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浜田 龍次
住友金属工業
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Araki H
Osaka Univ. Suita Jpn
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Araki H
Departmento Of Nuclear Engineering Nagoya University
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南 二三吉
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻
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喜田 浩
住友金属工業株式会社
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Shirai Yasuharu
Dep. Of Materials Sci. And Engineering Kyoto Univ.
-
南 二三吉
大阪大学 大学院工学研究科
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中原 雄治
エア・ウォーター(株)
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樽谷 芳男
住友金属工業株式会社 総合技術研究所主監部
-
樽谷 芳男
住友金属工業(株) 研究開発本部
-
五十嵐 正晃
住友金属工業
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糟谷 正
大阪大学
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中野 啓真
住友金属工業株式会社
-
浜田 龍次
住友金属工業株式会社 総合技術研究所鋼板プロセス研究開発部
-
樫本 文雄
住友金属テクノロジー
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冨士川 尚男
エア・ウォーター(株)
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中村 潤
住金
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仙波 潤之
住金
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中村 潤
住友金属工業株式会社 総合技術研究所
-
井上 健裕
新日本製鉄(株)厚板・条鋼研究センター
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糟谷 正
大阪大学 新日鐵共同研究講座
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西本 和俊
大阪大学工学研究科
-
Araki Hideki
Graduate School Of Engineering Osaka University
-
松延 慎吾
住友金属工業株式会社
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樋口 淳一
住友金属工業株式会社 鋼管カンパニー シンガポール事務所
-
長島 英紀
東洋エンジニアリング株式会社 エンジニアリング統括本部
-
坂田 英二
東洋エンジニアリング株式会社 エンジニアリング統括本部
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岡口 秀治
住友金属工業株式会社
著作論文
- スーパーオーステナイト系ステンレス鋼の用途とその溶接・接合プロセス (特集 特殊材料の溶接)
- 高効率火力発電伝熱管用高強度ステンレス鋼管SUPER304H(火SUS304J1HTB)の開発
- 完全オーステナイト系ステンレス鋼の液化割れ感受性予測モデルの妥当性検証 : 完全オーステナイト系高合金鋼のHAZ割れ感受性予測モデルの確立(第2報)
- 高P添加オーステナイト系ステンレス耐熱鋼溶接金属の凝固割れ防止 : 高P添加高合金鋼の溶接割れ防止技術の開発(1)
- ガスメタルアークの数値計算モデル化に関する一取り組み
- MAG溶接プロセスモデルに対する熱源モデルの適用
- 高温割れに関する力学モデルの構築
- 428 マルチフェーズフィールド法を用いた溶接凝固組織形態予測手法の提案 : オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ現象のモデリング(2)(溶接冶金(I),平成20年度秋季全国大会)
- 427 凝固割れ発生挙動のその場観察 : オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ現象のモデリング(1)(溶接冶金(I),平成20年度秋季全国大会)
- 318 高Si含有オーステナイト系ステンレス鋼溶接凝固過程のミクロ偏析挙動 : 高Si含有高合金鋼溶接金属の凝固割れ感受性低減(2)(溶接冶金(III),平成20年度春季全国大会)
- 317 フェライト系耐熱鋼の溶接熱影響部特性に及ぼすC,Bの影響(溶接冶金(III),平成20年度春季全国大会)
- 212 高Si添加エチレンプラント用鋼管の溶接凝固割れの抑制 : 高Si含有高合金鋼溶接金属の凝固割れ感受性低減(1)(溶接冶金(II),平成19年度秋季全国大会)
- 119 SUS347H系鋼溶接金属凝固過程におけるNbCの晶出成長挙動の解明 : オーステナイト系溶接金属における凝固組織の検討(6)(溶接冶金 (II))
- 溶接金属酸素量に及ぼす溶融スラグ粘度の影響 : サブマージアーク溶接金属の脱酸機構の検討(第2報)
- 延性低下割れ感受性に及ぼすCrおよびNi量の影響 : 完全オーステナイト系高合金鋼のHAZ割れ感受性予測モデルの確立(第3報)
- 高P添加オーステナイト系ステンレス耐熱鋼のHAZ割れ防止 : 高P添加高合金鋼の溶接割れ防止技術の開発(2)
- 高強度W含有オーステナイト系耐熱鋼溶接熱影響部の応力緩和割れ感受性
- 515 700℃級USC発電プラント用HR6W試作大径管のクリープおよびクリープ疲労特性(クリープ・クリープ疲労I,オーガナイズドセッション2.高温機器の強度・寿命評価への微視組織的・力学的アプローチ)
- 115 ステンレス鋼溶接金属の水素脆化特性に及ぼす化学成分および組織の影響(溶接冶金 (I))
- 23aYF-5 鉄中の炭化クロム析出物による陽電子捕獲と水素トラッピング(格子欠陥・ナノ構造(水素),領域10,誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン物性)
- Niと炭素鋼とのクラッド層界面での硬化層の生成挙動 : 固相接合界面構造とその制御法に関する研究 第1報
- Fe基およびNi基急冷凝固薄帯を用いたステンレス鋼管の接合
- 309 Niと炭素鋼のクラッド層界面での硬化層の生成挙動 : 固相接合界面構造とその制御法に関する研究(第2報)
- 106 固相接合界面構造とその制御法に関する研究(第1報) : α/γ相界面での変態相成長速度予測法の検討
- 239 HT980鋼用溶接材料の開発に関する基礎的検討(溶接冶金(VI),平成20年度秋季全国大会)
- プラント用スーパー二相ステンレス鋼とその溶接性 (特集 アルミニウム・ステンレスの溶接)
- 港湾構造物用スーパー二相ステンレス被覆の耐久性に関する研究
- 固体高分子形燃料電池セパレータ用ステンレス箔の開発
- 1. 鉄鋼材料の溶接冶金(I 溶接の材料科学,第II部 溶接・接合工学の最近の動向,溶接・接合をめぐる最近の動向)
- 特殊鋼の溶接・接合技術の最近の動向 (特集 各産業分野での溶接・接合技術の動向)
- 213 オーステナイト系ステンレス耐熱鋼溶接金属の長時間組織安定性(溶接冶金(II),平成19年度秋季全国大会)
- 117 三相系ステンレス鋼溶接金属における残留オーステナイトの生成挙動(溶接冶金 (II))
- フェライト系耐熱鋼溶接熱影響部における析出物成長挙動に及ぼすCの作用機構 : フェライト系耐熱鋼のHAZ軟化抑制に関する研究(第4報)
- フェライト系耐熱鋼溶接熱影響部の長時間クリープ強度安定性に及ぼすC量の影響 : フェライト系耐熱鋼のHAZ軟化抑制に関する研究(第3報)
- 完全オーステナイト凝固する高P添加ステンレス鋼溶接金属の凝固割れ防止 : 高P添加高合金鋼の溶接割れ防止技術の開発 (3)
- 完全オーステナイト系高合金鋼のHAZ害れ感受性に及ぼすSの影響 : 完全オーステナイト系高合金鋼のHAZ割感受性予測モデルの確立(第4報)
- Ar-O_2系シールドガスによるステンレスGMAW溶接金属の粒界腐食について : Ar-O_2系シールドガスによるGMAW溶接性
- GS0506 高圧水素ガス中のステンレス鋼の疲労特性に及ぼす各種因子の影響(GS05-02 疲労強度2,GS05 疲労強度)
- 割れ防止に関する冶金現象のモデリング : 高温割れ(凝固割れ)
- サブマージアーク溶接におけるアーク現象に及ぼすフラックスの影響 : サブマージアーク溶接に関する基礎検討(第1報)
- 鋼管円周溶接部の高温割れ解析
- Ni基耐熱合金溶接金属の長時間組織安定性
- Ti添加鋼におけるHAZ結晶粒成長挙動
- 完全オーステナイト系ステンレス鋼HAZでの粒界偏析挙動 : 完全オーステナイト系高合金鋼のHAZ割れ感受性予測モデルの確立(第5報)
- 980MPa級高強度鋼クリーンMIG溶接継手の破壊性能評価手法 : 継手性能の検証と溶接部破壊靱性要求に関する考察
- フェーズフィールド法を用いた炭素鋼の結晶粒成長挙動の予測 : HAZ粒成長挙動予測手法の開発(第1報)
- フラックス内現象観察手法を用いたサブマージアーク溶接アーク現象の検討 : サブマージアーク溶接に関する基礎検討(第2報)
- HT980鋼用溶接材料開発実用化TFの成果概要
- サブマージアーク溶接金属の脱酸過程のモデル化 : サブマージアーク溶接金属の脱酸機構の検討(第3報)
- 高強度W含有オーステナイト系耐熱鋼溶接金属の応力緩和割れ特性
- フェーズフィールド法を用いたCr系炭化物の晶出を伴う高P添加溶接金属の凝固割れ防止機構の解明 : 高P添加高合金鋼の溶接割れ防止技術の開発(4)
- 尿素プラント用高耐食二相ステンレス鋼DP28W^の開発
- フェーズフィールド法におけるピン止め効果を考慮した粒界移動度算出手法の提案 : HAZ粒成長挙動予測手法の開発(第2報)
- Ni基耐熱合金溶接熱影響部の溶接割れ感受性に及ぼす結晶粒径の影響
- サブマージアーク溶接現象に及ぼす多電極化の影響の基礎検討 : サブマージアーク溶接に関する基礎検討(第3報)
- ビードオンプレート溶接におけるサブマージアーク溶接金属の脱酸現象の検討 : サブマージアーク溶接金属の脱酸機構の検討(第4報)
- OS0403 高温割れに関する力学モデルの構築(OS4-1 シミュレーション技術,OS-4 溶接変形・残留応力の計測技術,シミュレーション技術)