近藤 良之 | 九州大学大学院工学研究院
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概要
関連著者
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近藤 良之
九州大学大学院工学研究院
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久保田 祐信
九州大学大学院工学研究院
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久保田 祐信
九大工
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近藤 良之
九州大学大学院
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久保田 祐信
九州大学大学院
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近藤 良之
九大工
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近藤 良之
九州大学大学院工学研究院:(独)産業技術総合研究所
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栄 中
九州大学大学院工学研究院
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久保田 祐信
九州大学大学院工学研究院:(独)産業技術総合研究所
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栄 中
九州大学大学院
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久保田 祐信
九州大学大学院工学研究院:九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I^2CENER):(独)産業技術総合研究所
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田中 康博
三菱重
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溝部 浩志郎
九州大学工学部
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栄 中
九大工
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久保田 祐信
九州大学
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桑田 喬平
九大院
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近藤 良之
九州大学:i2cner:産業技術総合研究所
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西村 剛
九大院
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山口 純一郎
九州大学大学院工学府
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田中 康博
九大院
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柳原 一智
(株)日立プラントテクノロジー
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小川 琢矢
九州大学大学院:(現)(株)東芝
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山口 純一郎
九大院
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永末 知広
九州大学大学院
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北原 寛樹
日産自動車(株)
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久保田 祐信
九大工・産総研
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近藤 良之
九大工・産総研
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柳原 一智
九州大学大学院
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工藤 隆夫
九州大学大学院工学府
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志々目 佳子
九州大学大学院工学府:(現)(株)日立製作所
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永末 知広
九州大学大学院:(現)アシックス(株)
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植田 祐太
九州大学大学院工学府
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近藤 良之
九大
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三輪 昌人
サンデン
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田中 康博
三菱重工業(株)汎用機
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山之内 隆志
九州職業能力開発大学校建築科
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嶋田 勝也
九州大学工学府知能機械システム専攻
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奥屋 和彦
九州職業能力開発大学校建築施工システム技術科
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小川 琢矢
九大院
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加野 大地
九大院
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納山 尚樹
九大院
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北原 寛樹
九州大学大学院工学府
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池宮 秀也
九大院
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宮澤 金敬
九大院
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笛田 宗弘
九大院
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江田 光
九州大学大学院:(現)西日本鉄道(株)
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青木 辰郎
九州大学工学府
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荻原 龍
九州大学大学院工学府
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近藤 良之
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
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坂本 惇司
九州大学大学院工学研究院
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石塚 弘道
(財)鉄道総合技術研究所
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石塚 弘道
鉄道総研
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江田 光
九州大学大学院
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田中 康博
九州大学大学院知能機械システム専攻
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志々目 佳子
九州大学大学院工学府
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桑田 喬平
九州大学工学府
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堤 一也
三菱重工業(株)
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金崎 宏
三菱重工業(株)
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堤 一也
三菱重工業(株)高砂研究所
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坂本 惇司
九大院
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主藤 友恵
九州大学大学院工学府
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小川 琢矢
九州大学大学院
-
主藤 友恵
九大院
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山之内 隆志
九州能開大
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大熊 克紀
九州大学大学院工学研究院
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嶋田 勝也
九州大学大学院工学研究院
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木田 勝之
九大工
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江田 光
九大院
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主藤 友恵
九州大学[院]
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加野 大地
九州大学[院]
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栄 中
宗教法人端坊
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迫田 優
九大学
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志々目 佳子
九大院
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永松 清佳
九州大学大学院工学府
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冨永 豊和
九州大学大学院総合理工学府
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笛田 宗広
九大院
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佐藤 康夫
(財)鉄道総合技術研究所車両構造技術研究部
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牧野 一成
(財)鉄道総合技術研究所車両構造技術研究部
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小川 琢矢
九大[院]
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志々目 佳子
九大[院]
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大柳 聡
九大院
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大柳 聡
九州大学大学院
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納山 尚樹
九州大学大学院
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笛田 宗広
九州大学大学院
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久保田 祐信
九州大学工学部機械工学科
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金崎 宏
三菱重工業(株)高砂研究所
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金崎 宏
三菱重工業(株)技術本部高砂研究所
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佐藤 進一
九州大学大学院
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栄 中
九州大学 工学研究院知能機械システム部門
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柏木 聖紘
九大院
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近藤 良之
九州大学大学院工学研究院知能機械システム部門
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堤 一也
三菱重工業 高砂研
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田代 晃浩
安川電機
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植田 祐太
九大院
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納山 尚樹
九州大学院
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柏木 聖紘
九州大学大学院
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佐久間 亨
九大院
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三輪 昌人
サンデン株式会社
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宮澤 金敬
九州大学大学院工学研究院
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近藤 良之
九州大学工学府博士後期課程
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荻原 龍
九大院
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白石 悠貴
九州大学大学院工学府
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松本 圭純
九州大学大学院工学府
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瀬尾 明光
九州大学[院]
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石崎 敬之
九州大学[院]
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久保田 祐信
九州大学・産総研
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近藤 良之
九州大学・産総研
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溝部 浩志郎
九州大学[院]
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石崎 敬之
九州大学
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瀬尾 明光
九州大学
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片岡 俊介
九州大学大学院工学府
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栄 中
端坊
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近藤 良之
九州大学大学院工学研究院機械工学部門,九州大学カーボンニュートラル·エネルギー国際研究所,産業技術総合研究所
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久保田 祐信
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
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久保田 祐信
九州大学大学院工学研究院機械工学部門,九州大学カーボンニュートラル·エネルギー国際研究所,産業技術総合研究所
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三輪 昌人
サンデン(株)
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宮澤 金敬
九州大学工学府
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田代 晃浩
(株)安川電機
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Jader Furtado
Air Liquide R&D Centre de Recherche Claude Delorme Paris-Saclay
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薦田 亮介
九州大学大学院工学府
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池宮 秀也
九州大学大学院工学府知能機械システム専攻
-
瀬尾 明光
九州大学大学院
著作論文
- 低合金鋼の下限界近傍の微小疲労き裂進展に及ぼす水素侵入と水素雰囲気の影響
- 低合金鋼の水素誘起き裂進展加速とき裂の開口状態について
- 低合金鋼SCM440Hの長周期変動応力下の水素誘起き裂進展加速に及ぼす水素濃度,板厚,周波数および温度の影響
- SUS304の水素ガス中フレッティング疲労における疲労限度低下機構
- ストライエーションが観察されないステンレス鋼疲労破面の微小硬さによる作用応力推定の試み
- 疲労限度以下の応力による2段2重変動応力下の疲労破壊に及ぼす微小切欠きの形状と水素の影響
- SCM435H及びSUH660のフレッティング疲労特性に及ぼす水素ガス環境の影響(水素エネルギーシステムに使用される材料の強度問題)
- 低合金鋼SCM440Hの長周期変動応力下の水素誘起き裂進展加速に及ぼす水素濃度,板厚,周波数および温度の影響
- 微小疲労き裂の下限界近傍進展特性に及ぼす侵入水素の影響 : 低合金鋼,炭素鋼,析出強化型耐熱鋼A286についての検討
- A21 過大荷重による疲労強度低下に及ぼす水素の影響(OS5 材料の変形・破壊の計測・解析と損傷評価V)
- 605 水素ガス中における過大荷重負荷後の切欠き材の疲労強度について(環境,疲労破壊の防止と評価,オーガナイスドセッション1)
- 215 A286鋼のΔK_近傍の微小疲労き裂進展挙動に及ぼす水素の影響(GS 材料力学(その3))
- 低合金鋼の水素誘起き裂進展加速とき裂の開口状態について
- 低合金鋼切欠き材における繰返し過大応力と水素侵入による疲労強度の低下
- J0402-1-5 フレッティング疲労強度向上のための応力逃がし溝形状の最適化(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(1))
- 低合金鋼SCM440Hの長周期変動および静応力下の水素に助長されたき裂進展挙動
- 単一過大応力による短い疲労き裂の進展遅延現象発生に対する限界き裂長さの検討
- 12Cr鋼の遅れ破壊のき裂経路遷移に及ぼす応力変動の影響
- 1530 高濃度に水素侵入させたステンレス鋼のフレッティング疲労強度(J07-2 締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(2) 締結・接合,ジョイントセッション,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- 619 微小き裂材に及ぼす単一過大荷重の効果について(微視組織・き裂進展,疲労破壊の防止と評価,オーガナイスドセッション1)
- D23 繰返し過大応力負荷による疲労強度の低下(D2 材料力学(応力集中:切欠き・応力集中・塑性拘束))
- D14 高圧水素ガス暴露試験片のフレッティング疲労強度(D1 材料力学(水素環境強度と新時代への提言))
- D12 DLC被膜,窒化処理による水素ガス中のフレッティング疲労強度低下防止(D1 材料力学(水素環境強度と新時代への提言))
- ステンレス鋼のねじり疲労挙動に及ぼす水素侵入の影響 : 連続カソード分極下での検討(水素エネルギーシステムに使用される材料の強度問題)
- 繰返し大ひずみ負荷後の高張力鋼溶接継手の疲労強度について
- 繰返し大ひずみが溶接継手の疲労強度に及ぼす影響
- 225 水素ガス環境におけるフレッティング疲労き裂の発生・進展挙動とフレッティング摩耗の観察(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価1)
- 2315 応力振幅が疲労限度以下での切欠き材の2段2重変動応力疲労(S07-3 疲労強度,S07 構造材料の疲労強度とき裂進展問題)
- 2321 長寿命フレッティング疲労特性に及ぼす水素ガス環境の影響(J09-1 フレッティング,機械的締結,J09 締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価)
- 622 水素による疲労強度低下機構解明へのアプローチ(高サイクル疲労II,オーガナイズドセッション1.疲労の計測・解析・評価)
- (5)全ての応力振幅が疲労限度以下での変動応力フレッティング疲労(論文,日本機械学会賞〔2006年度(平成18年度)審査経過報告〕)
- C43 オーステナイト系ステンレス鋼の疲労き裂進展速度及びΔK_に及ぼす水素の影響(C4 材料力学10)
- C44 水素利用機器材料のフレッティング疲労特性に及ぼす水素ガス環境の影響(C4 材料力学10)
- C42 微小欠陥を有するSUS316L予ひずみ材の疲労特性に及ぼす水素チャージの影響(C4 材料力学10)
- C41 微小疲労き裂進展下限界条件に及ぼす水素の影響に対する材料組織因子の検討(C4 材料力学10)
- フレッティング疲労強度向上に及ぼす応力逃がし溝形状の影響と溝形状選定条件 (特集 疲労)
- 応力振幅が疲労限度以下での切欠き材の変動応力疲労
- 3918 作用応力推定のための疲労破面解析法の検討(S17-3 強度・変形・ひずみ評価,S17 実験力学における最近の展開)
- 3514 機械構造用材料のフレッティング疲労強度に及ぼす水素ガス環境の影響(S20-3 水素ガス雰囲気での疲労特性,S20 材料強度特性に及ぼす水素の影響)
- 3504 ステンレス鋼微小予き裂材の疲労強度に及ぼす水素チャージの影響(S20-2 水素チャージ材の強度特性,S20 材料強度特性に及ぼす水素の影響)
- 在来線車両用焼ならし車軸の車輪座における疲労き裂進展性評価
- 321 疲労破面解析による作用応力推定(疲労の検出・評価・抑止I,疲労における機構と評価,オーガナイズドセッション1)
- 305 微小疲労き裂進展下限界条件に及ぼす水素と材料硬さの影響(疲労に及ぼす環境の影響I,疲労における機構と評価,オーガナイスドセッション1)
- 酸素飽和の高温水中における炭素鋼の低サイクル疲労強度
- A22 高濃度水素を含むステンレス鋼のフレッティング疲労強度(A2 材料力学(水素II))
- 高強度鋼の疲労き裂進展下限界条件に及ぼすき裂寸法,応力比および水素の影響(疲労)
- フレッティング疲労に及ぼす水素ガス環境の影響(疲労)
- 全ての応力振幅が疲労限度以下での変動応力フレッティング疲労
- A23 水素ガス中におけるステンレス鋼のフレッティング疲労強度低下機構(A2 材料力学(水素II))
- 破面直下の硬さ分布に基づく疲労破面の作用応力推定
- 起動停止サイクルと振動応力のミクストモード疲労
- ハイブリッド結合による自動車空調圧縮機用スプライン軸のねじりフレッティング疲労強度向上
- 413 水素ガス雰囲気中のSUS304のフレッティング疲労特性(ステンレス鋼,一般セッション,第53期学術講演会)
- 水素侵入した低合金鋼SCM440の破壊じん性に及ぼす負荷速度と焼戻し温度の影響
- 接触端部局所応力に基づくフレッティング疲労き裂成長限界条件の検討
- 408 SUS304鋼の水素ガス中におけるフレッティング疲労限度低下機構の検討(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価)
- ギガサイクル領域のフレッティング疲労限度とき裂の停留について(鉄鋼材料,ギガサイクル疲労)
- フレッティング疲労における接触端部局所応力の意義について
- 熱処理で硬化した低炭素鋼S25Cの長周期変動応力下の水素誘起疲労き裂進展
- J0403-3-1 ハイブリッド締結によるスプライン軸のフレッティング疲労強度向上([J0403-3]締結・接合部の力学と評価(3):フレッティング,溶接・接合)
- G0300-1-2 水素侵入した低合金鋼の破壊じん性に及ぼす負荷速度と焼戻し温度の影響([G0300-1]材料力学部門一般講演(1):破壊)
- 微小き裂材の極高応力比下における(ΔK_)_の急減
- 微小欠陥材の疲労強度に及ぼすき裂開閉口挙動の影響(疲労)
- 1121 ステンレス鋼の二段多重変動応力下の疲労挙動に対する水素の影響(OS11-5 材料の疲労挙動と損傷評価-環境-)
- 微小欠陥材の疲労限度に及ぼす平均応力と硬さの影響
- 409 低合金鋼の破壊じん性に及ぼす水素と負荷速度の影響(GS 材料力学II)
- 512 スプライン軸の疲労強度向上に対する圧入併用の効果(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(3),ものづくりにおける基礎研究と先端技術の融合)
- 412 微小疲労き裂の進展挙動に及ぼす侵入水素・周囲環境および応力比の影響(GS 材料力学III)
- 407 ステンレス鋼の二段多重変動応力疲労に及ぼす水素の影響(GS 材料力学II)
- 510 オーステナイト系ステンレス鋼のフレッティング疲労に及ぼす水素の影響(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(2),ものづくりにおける基礎研究と先端技術の融合)
- 511 溶接接合管材の疲労強度に及ぼす微小欠陥と水素の影響(締結・接合部の力学・プロセスと信頼性評価(2),ものづくりにおける基礎研究と先端技術の融合)
- 418 切欠き材の疲労強度に対する過大荷重と水素の影響(GS 材料力学IV)
- B-1 実機のマルティプルローディングに対する疲労評価(部門ワークショップ:モノつくりの基盤技術とは何か)
- 723 切欠き底に発生した微小き裂の進展下限界条件に関する研究(疲労き裂進展II,疲労損傷観察ならびに強度評価,オーガナイスドセッション1)
- 131 炭素鋼の高サイクル疲労特性におよぼす10MPa水素ガス環境の影響(疲労,一般セッション)
- 629 切欠き底に存在する微小き裂の下限界近傍の進展挙動に及ぼす予き裂長さと切欠き先端半径の影響(疲労I,一般セッション)
- フレッティング疲労強度向上に及ぼす応力逃がし溝形状の影響と溝形状選定条件
- 水素ガス中フレッティング疲労における疲労強度低下の基本的機構(凝着部に発生する微小き裂の発生条件に及ぼす水素の影響)