大平 勝秀 | 東北大学流体科学研究所
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概要
関連著者
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大平 勝秀
東北大学流体科学研究所
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大平 勝秀
東北大
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大平 勝秀
三菱重工業 長崎研
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大平 勝秀
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
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大平 勝秀
東北大流体研
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大平 勝秀
東北大学 流体科学研究所
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大平 勝秀
東北大 流体研
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高橋 幸一
東北大流体研
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高橋 幸一
東北大 流体研
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石本 淳
東北大学流体科学研究所
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石本 淳
東北大流体研
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石本 淳
東北大学流体研
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石本 淳
弘前大学
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Ishimoto Jun
Institute Of Fluid Science Tohoku University
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野澤 正和
東北大流体研
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新井山 一樹
JAXA
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新井山 一樹
(独)宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送ミッション本部宇宙輸送系推進技術研究開発センター
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石本 淳
東北大 流体研
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新井山 一樹
東北大 流体研
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神谷 卓伸
三菱重工業
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神谷 卓伸
三菱重工業(株)
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徳増 崇
東北大学流体科学研究所
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神谷 卓伸
三菱重工業(株)名航
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徳増 崇
Univ. of Tokyo
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太田 敦人
東北大流体科学研究所
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吉田 義樹
宇宙航空研究開発機構
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向井 康晃
旭硝子
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吉田 義明
JAXA
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野澤 正和
東北大 流体研
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吉田 義樹
宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送系推進技術開発セ
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神谷 卓伸
三菱重工 名航
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高橋 則史
北海道電力(株)泊発電所
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中込 圭
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
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永井 孝佳
スチールプランテック(株)
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小林 弘明
JAXA
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田口 秀之
(独)宇宙航空研究開発機構
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菊田 研吾
(独)宇宙航空研究開発機構
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小泉 憲裕
東北大 流体研
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徳増 崇
東北大流体研
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田口 秀之
JAXA
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渡邊 光男
(独)宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送ミッション本部宇宙輸送系推進技術研究開発センター
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前村 孝志
三菱重工業株式会社 名古屋航空宇宙システム製作所
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清水 領
東北大学
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橋本 知之
宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送ミッション本部宇宙輸送系推進技術研究開発センターエンジン研究開発グループ
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高橋 則史
東北大 流体研
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大平 勝秀
東北大・流体研
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倉 登志男
東北大 流体研
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前村 孝志
三菱重工
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原 香菜子
Jr東日本(株)
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中込 圭
東北大院
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清水 領
東北大院
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中山 忠
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
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神谷 卓伸
三菱重工
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岡田 道哉
独立行政法人 産業技術総合研究所
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岡田 道哉
日立
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一ノ倉 理
東北大学
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新冨 孝和
日大総合科学
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渡辺 和雄
東北大学金研・強磁場センター
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濱島 高太郎
東北大学大学院工学研究科
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津田 理
東北大学大学院工学研究科
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谷貝 剛
東北大学大学院工学研究科
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井小萩 利明
東北大学流体科学研究所
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伊賀 由佳
東北大学流体科学研究所
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渡邉 光男
宇宙航空研究開発機構
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橋本 知之
宇宙航空研究開発機構
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伊賀 由佳
東北大学 流体科学研究所
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長谷川 敏
JAXA
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吉田 義樹
JAXA
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吉田 義樹
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
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熊倉 浩明
物材機構
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木村 誠宏
高エネ研
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槙田 康博
高エネ研
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長谷川 敏
(独)宇宙航空研究開発機構 宇宙輸送ミッション本部宇宙輸送系推進技術研究開発センター
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長谷川 敏
航空宇宙技術研究所
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新富 孝和
高エネ研
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岡田 道哉
(株)日立・日立研
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岡田 道哉
(株)日立
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永井 孝佳
東北大 流体研
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新富 孝和
高エ研
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岡田 道哉
日立製作所
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伊賀 由佳
東北大学
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岡林 一木
三菱重工(株)
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長谷川 敏
航技研
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永浦 克二
航空宇宙技術振興財団
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菊田 研吾
JAXA
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渡邉 光男
独立行政法人・宇宙航空研究開発機構(JAXA)総合技術研究本部・ロケットエンジン研究開発センター
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橋本 知之
独立行政法人・宇宙航空研究開発機構(JAXA)
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千葉 真一
東北大院
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濱島 高太郎
東北大学 大学院 工学研究科
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高橋 幸一
東北大学
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高橋 幸一
東北大学農学部附属農場
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若林 陽一
東北大 流体研
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岡崎 直人
東北大 流体研
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尾池 守
石巻専修大学
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中村 亮
三菱重工
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千歳 敬子
三菱重工(株)
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高橋 則史
東北大流体研
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熊谷 典昭
東北大流体研
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向井 康晃
東北大院
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三原 与周
三菱重工
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徳増 崇
東北大・流体研
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宮本 明
東北大・NICHe
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永浦 克司
財団法人航空宇宙技術振興財団
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菊田 研吾
石川島播磨工業株式会社
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新井山 一樹
東北大院
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井出 聡
東北大院
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平林 洋美
高エネ研
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平林 洋美
KEK
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井小萩 利明
東北大・流体研
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谷貝 剛
東北大学 大学院 工学研究科
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平林 洋美
高エネルギー研
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渡辺 和雄
東北大学
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津田 理
東北大学
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原 香菜子
東北大院
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尾池 守
石巻専修大
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林 心平
東北大流体研
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永井 孝佳
東北大院
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中山 忠
東北大
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太田 敦人
東北大院
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向井 康晃
Agc旭硝子(株)
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太田 敦人
三菱商事(株)
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細野 琢巳
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
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奥山 惇
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
-
高橋 幸一
東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野
-
濱島 高太郎
東北大学
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奥山 惇
東北大流体研
著作論文
- 液体窒素の水平管内流動時の気液二相圧力損失と熱伝達特性
- サブクール液体窒素のC-Dノズル出口部キャビテーション現象
- 1721 JAXA極低温キャビテーションタンネルの紹介(S19-4 流体機械に関連した流動現象とその解析・計測(4)インデューサ,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)
- 液体水素、スラッシュ水素を利用した高効率水素輸送・貯蔵システム
- スラッシュ流体の固液二相管内流動特性に関する数値解析
- 熱力学的効果がインデューサの吸込性能とキャビテーション不安定に与える影響(流体工学,流体機械)
- スラッシュ窒素の管内絞り部流動時の圧力損失低減現象
- スラッシュ窒素の圧力損失低減効果と熱伝達特性
- スラッシュ窒素管内流動時の圧力損失特性と固体粒子挙動
- 4-9-1 高効率水素エネルギーシステム開発のためのスラッシュ流体の管内流動特性(4-9 エネルギーシステム2,Session 4 新エネルギー,研究発表)
- 高効率水素エネルギーシステム開発における極低温混相流体の流動・伝熱現象
- S0502-3-1 超流動ヘリウム中の飽和膜沸騰における蒸気膜界面近傍の伝熱特性(機能性流体工学の先端融合化(3))
- 4-3-3 スラッシュ水素と超伝導電力機器の相乗効果を利用した高効率水素エネルギーシステムの開発(4-3 水素エネルギーシステム,Session 4 新エネルギー,研究発表)
- 液体水素ジェット微粒化プロセスに関する融合数値予測
- スラッシュ水素と超伝導機器を利用した水素エネルギーシステムの開発
- スラッシュ水素を利用した高効率水素輸送・貯蔵システムの開発 (特集 水素エネルギー利用開発技術)
- スラッシュ水素実用化のための熱・流動現象の研究
- 水平管内を流動するスラッシュ窒素の熱伝達特性
- スラッシュ窒素の管内流動特性に関する数値解析
- 液体水素用超伝導液面計の研究開発
- 燃料電池触媒表面での水素分子の解離吸着シミュレーション
- 金属表面における解離吸着現象の量子・分子動力学的解析(オーガナイズドセッション10 ナノ・マイクロスケール伝熱)
- 東北大学 流体科学研究所 極低温流研究分野 大平研究室
- 液体水素およびスラッシュ水素技術の現状と応用
- スラッシュ水素の密度および質量流量測定技術の開発
- スラッシュ窒素の管内流動時における圧力損失減少特性
- スラッシュ状極低温流体の流動試験装置の開発
- 104 キャビテーションの熱力学的効果が亜同期旋回キャビテーションに与える影響(流体I)
- 過冷却液体窒素のノズル出口部キャビテーション流れに関する実験的研究
- 607 高密度化液体窒素のキャビテーション流動に生じる不安定現象(OS6-2 気液系流れの計測(2),OS6 気液系流れの計測,オーガナイズドセッション)
- 液体水素冷却超電導電力機器の検討
- 水平管内を流動するスラッシュ窒素の圧力損失低減現象
- AM06-20-005 白金表面における水素分子の解離吸着(分子スケールの流れ(1),一般講演)
- AM05-06-004 燃料電池電極触媒上での水素分子の挙動に関する分子動力学的解析(分子スケールの流れ1,一般講演)
- 水平管内を流動するスラッシュ窒素の圧力損失低減および伝熱劣化特性に関する研究
- 水平円管内を流動する極低温スラッシュ流体の流動・伝熱特性に関する数値解析(SLUSH-3D)
- 201 サブクール液体窒素のC-Dノズルにおけるキャビテーション流れ(流体工学I,一般講演)
- 4-5-1 高効率水素エネルギーシステム開発のためのスラッシュ流体の矩形管内流動特性(4-5 水素エネルギーシステム2,Session4 新エネルギー,研究発表)
- 0508 スラッシュ窒素の水平円管内流動時の流動・伝熱特性と流動様式(OS5-2 機能性流体工学の新展開,オーガナイズドセッション)
- 0507 極低温スラッシュ流体の水平円管内流動・伝熱特性に関する数値解析(OS5-2 機能性流体工学の新展開,オーガナイズドセッション)
- 200 液体窒素の管内流動時の気液二相熱・流動特性(流体工学I,一般講演)
- 水平円管内を流動する極低温スラッシュ流体の流動・伝熱特性に関する数値解析(SLUSH-3D)
- 収縮・拡大ノズルを流れるサブクール液体窒素のキャビテーション流動不安定現象
- 収縮・拡大管およびコルゲート管を流動するスラッシュ窒素の圧力損失低減