片山 傳生 | 同志社大学工学部機械研究科
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概要
関連著者
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片山 傳生
同志社大学教授 工学部機械工学科
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片山 傳生
同志社大学工学部機械研究科
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片山 傅生
Department Of Biomedical Engineering Doshisha University
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片山 伝生
同志社大
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片山 傅生
同志社大学工学部
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片山 傳生
複合材料部門委員会
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田中 和人
Department Of Biomedical Engineering Doshisha University
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片山 傳生
同志社大学生命医科学部
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TANAKA Kazuto
京大
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田中 和人
同志社大学生命医科学部
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田中 和人
同志社大学
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片山 傳生
同志社大工
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片山 傳生
同志社大・工
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仲町 英治
大阪大学
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田中 和人
同志社大
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片山 傳生
同志社大
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仲町 英治
同志社大
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仲町 英治
同志社大学生命医科学部
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仲町 英治
同志社大学生命医科学研究科
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仲町 英治
同志社大学
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森田 有亮
同志社大学生命医科学部
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森田 有亮
同志社大学
-
森田 有亮
同志社大
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片山 傳生
同志社大学工学部機械工学科
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片山 傅生
同志社大学
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片山 傳生
同志社大学
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青山 栄一
同志社大学理工学部
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山本 英毅
同志社大学工学部機械系学科
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山本 英毅
同志社大学
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廣垣 俊樹
同志社大学理工学部
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青山 栄一
同志社大学 工学部 機械システム工学科 成形加工研究室
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青山 栄一
同志社大学
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片山 伝生
同志社大学工学部
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廣垣 俊樹
同志社大学
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仲町 英治
大阪工業大学工学部機械工学科
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倉前 宏行
阪工大
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倉前 宏行
大阪工業大学
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中筋 正太
同志社大
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三木 正俊
新キャタピラー三菱(株)
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片山 傅生
同志社大
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上西 康弘
ジヤトコ(株)
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高橋 聖治
同志社大学大学院工学研究科
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森本 秀夫
古河電気工業(株)
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黄 輝心
同志社大学生命医科学研究科
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中野 裕介
同志社大・院
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植村 俊基
Department Of Biomedical Engineering Doshisha University
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奥村 暢一
同志社大院
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奥村 暢一
同志社大
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丹下 宏美
同志社大学大学院:(現)トヨタ自動車(株)
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倉前 宏行
大阪工業大学工学部
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TAM Nguyen
インテグラル・テクノロジー(株)
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玄 丞烋
京都大学再生医科学研究所
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玄 丞烋
京大再生研
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玄 丞烋
京都大学 再生医科学研究所
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青山 栄一
同志社大
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田中 和人
同大
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片山 傳生
同大
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川崎 智洋
同志社大
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玄 丞烋
京都大学再生医学研究所
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Tam Nguyen
大阪産大 大学院
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野辺 弘道
同志社大学大学院:(現)(株)三藤機械製作所
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徳山 貴基
同志社大
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生田 忠之
同志社大学大学院
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安藤 博昭
新キャタピラー三菱
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立山 優貴
同志社大院
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古谷 佳樹
同志社大院
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生田 忠之
同志社大学工学部
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徳田 周二
同志社大学大学院工学研究科
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中野 裕介
同志社大学大学院
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丹下 宏美
同志社大学大学院
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水野 賀文
同志社大
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水野 賀文
同志社大院
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玄 丞烋
京大 再生医科研
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瀧本 雄資
同志社大
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榎 真一
奈良高専
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Kuramae Hiroyuki
Department Of Industrial Management Osaka Institute Of Technology
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野中 聡
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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中易 秀敏
甲南大学知能情報学部
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中川 雅央
滋賀大学経済学部
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田中 和人
Department of Biomedical Engineering, Doshisha University
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植村 俊基
Department of Biomedical Engineering, Doshisha University
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片山 傳生
Department of Biomedical Engineering, Doshisha University
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TAM Nguyen
大阪産業大学大学院工学研究科
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中村 康範
大阪産業大学工学部
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TAM Nguyen
阪産大院
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仲町 英治
阪工大
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松川 真美
同志社大学
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中易 秀敏
甲南大学理工学部
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中川 平三郎
滋賀県立大
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中易 秀敏
甲南大学理工学部情報システム工学科:甲南大学知的情報通信研究所
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仲町 英治
大阪工業大学工学部
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大畑 富相
大阪産業大学工学部
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小川 圭二
Department of Mechanical Systems Engineering, The University of Shiga Prefecture
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井上 久弘
愛知工科大学
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山内 勝利
同志社大学大学院工学研究科
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宇野 和孝
丸紅(株)
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小橋 則夫
同大院
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植村 俊基
同大院
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桂 孝典
同大院
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正部 祐季
同志社大学大学院
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原田 雅規
同志社大学[院]
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門田 真二
同志社大
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宇野 和孝
丸紅
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小泉 範子
同志社大
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平野 将臣
同志社大
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土谷 明
同志社大
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岡本 憲明
同志社院
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黄 輝心
同志社院
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片山 傳夫
同志社大
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矢村 剛一
同志社大学大学院
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中村 康範
大阪産大 工
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岩崎 伸哉
同志社大学大学院
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杉村 和哉
(株)イシダ
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矢倉 吉典
同志社大学大学院
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田中 和人
同志社大工
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上西 康弘
ジャトコ(株)
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上西 康弘
ジャトコ株式会社
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中野 裕介
同志社大院
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丹下 宏美
同志社大院
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山[ザキ] 恭裕
同志社大院
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古谷 桂樹
同志社大
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廣垣 俊樹
同志社大
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黄 輝心
同志社大院
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長谷川 剛史
同志社大院
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黄 輝心
同志社大[院]
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小川 圭二
Department Of Mechanical Systems Engineering The University Of Shiga Prefecture
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中村 隆英
日本電気硝子(株)滋賀高月事業所
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下河 洋平
滋賀県立大学大学院
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井上 久弘
愛知工科大
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井上 久弘
愛知工科大学工学部機械システム工学科
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鎌田 浩史
同志社院
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鎌田 浩史
同志社大
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山 恭裕
同志社大院
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河村 理恵
同志社大
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Ogawa Keiji
School Of Engineering The University Of Shiga Prefecture
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矢倉 吉典
同志社大学
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柏原 仁
同志社大学大学院工学研究科機械工学専攻
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中川 平三郎
滋賀県立大学
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榎 真一
ロバストエンジニアリング
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安藤 博昭
薪キャタピラー三菱
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榎 真一
ロバスト・エンジニアリング
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高橋 聖治
同大院
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仲町 英治
同大
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森本 秀夫
古川電工
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近澤 裕文
同志社大院
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濱本 晋輔
同志社大
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片山 傳生
同支社大
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山内 勝利
同志社大学大学院工学研究科:(現)ダイハツ工業(株)
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山崎 恭裕
同志社大院
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矢村 剛一
同志社大学大学院:(現)住友重機械工業(株)
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青山 栄一
同志社大学 工学部機械系学科
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中易 秀敏
神奈川大学
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中川 雅央
滋賀大経済
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片山 傳生
同志社大学生命医科学部医工学科
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Nguyen Ngoc
インテグラル・テクノロジー(株)
著作論文
- 量産自動車向け繊維強化熱可塑性樹脂基複合材料のコスト評価
- 結晶塑性マルチスケール解析による異周速圧延プロセス設計
- 2609 均質化弾/結晶粘塑性有限要素法による異周速圧延の集合組織発展解析(OS26.並列・マルチスケール計算手法の開発と応用(2),ポスターセッションP-2)
- 応答曲面法に基づくドロービードを用いた板厚減少としわに対する板材成形の最適化
- 1437 急速加熱・冷却システムを用いたCFRTP/AFRTPハイブリッド複合材料の成形(S06-1 複合材料の動向とその加工技術I,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)
- 高周波直接通電抵抗加熱によるCFRTPパイプの成形 (第47回同志社大学理工学研究所研究発表会 2009年度学内研究センター合同シンポジウム 講演予稿集)
- 無電解Ni-P/PTFE複合めっき皮膜の表面特性に及ぼす熱処理の影響 (JCOM-38 プログラム--材料・構造の複合化と機能化に関するシンポジウム)
- 電磁誘導加熱システムを用いた連続繊維強化複合材料の成形 (第46回同志社大学理工学研究所研究発表会,2008年度学内研究センター合同シンポジウム 講演予稿集)
- 単繊維引抜き試験による炭素繊維/ポリアミド樹脂界面の破壊特性評価
- 704 海綿骨の力学特性と超音波特性の関係(生体・医療材料I,生体・医療材料,オーガナイスドセッション9)
- 超高分子量ポリエチレンの疲労き裂進展特性に及ぼす環境劣化とVitamin-E添加の影響 (特集 生体・医療材料)
- バイオミメティックデザインによる固-流体複合材料の内部非粘性流れに基づく動力学的荷重分散特性 (特集 複合材料)
- 無電解Ni-P/PTFE複合めっき皮膜の表面特性評価 (JCOM-37 プログラム--材料・構造の複合化と機能化に関するシンポジウム)
- 2820 ステレオコンプレックス型ポリ乳酸繊維の機械的特性に及ぼす環境効果(J08-2 バイオメカニクス,J08 生体・環境適合材料の創製・強度評価技術開発)
- 805 ステレオコンプレックス型ポリ乳酸繊維の機械的特性評価(GS-3 高分子・生体構造)
- 人工膝関節用超高分子量ポリエチレンの疲労き裂進展特性
- 急速加熱・冷却システムを用いたCFRTPの成形
- 偏平断面ガラス長繊維熱可塑性樹脂の射出成形
- 赤外線サーモグラフィによるプリント基板のマイクロドリル加工現象のモニター : アラミド繊維強化基板の加工時のドリル温度について
- OS1002 海綿骨の微視・巨視機械特性評価のためのトラス有限要素解析法の開発(生体と材料力学,オーガナイズドセッション)
- 0311 電気インピーダンス法による軟骨組織の応力緩和特性の評価(GS5:軟骨)
- 0310 培養軟骨の力学特性に及ぼすパルス電界刺激の影響(GS5:軟骨)
- 0309 関節軟骨表層のプロテオグリカンが潤滑に及ぼす影響(GS5:軟骨)
- A206 酵素処理を施した軟骨組織の電気インピーダンスと力学特性との関係(A2-2 組織・器官のバイオメカニクス2)
- B107 近赤外光を用いた高精度自動三次元血管位置探索装置の開発(B1-2 生体計測・診断)
- B105 培養軟骨の活性に及ぼす電界刺激の影響(B1-1 細胞工学・マイクロバイオメカニクス1)
- S0201-3-1 BaTiO_3圧電薄膜が骨髄細胞に及ぼす影響(マイクロ・ナノバイオメカニクス:細胞生物学への接近(3)界面と接着)
- J0401-4-5 電気インピーダンス法による軟骨組織の力学機能評価(生体材料およびその表面改質材(4))
- J0401-4-4 関節軟骨細胞の活性に及ぼす電界刺激の影響(生体材料およびその表面改質材(4))
- OS0505 RFマグネトロンスパッタによるBaTiO_3薄膜創製条件探索(微視構造を有する材料の変形と破壊,オーガナイズドセッション)
- 915 多段マイクロ流路用エッチング加工法の開発(GS-16 MEMS(1))
- 711 関節軟骨表層の潤滑特性(GS-2 骨形成(1))
- データマイニングを用いたプリント基板用GFRPのマイクロドリル加工穴内部損傷要因の分析(機械要素,潤滑,工作,生産管理など)
- プリント基板の回路接続用小径穴のドリル加工に関する研究 : GFRPの強化繊維束の幾何形状と穴壁面の内部損傷(機械要素,潤滑,工作,生産管理など)
- 歯面フラッシュ温度分布の非接触簡易測定法の開発(O.S.04-1 歯車の検査(1),O.S.08-2 ハイポイド・ウォーム(1))
- 710 パルス電界刺激による関節軟骨細胞の活性評価(GS-2 骨形成(1))
- 709 BaTiO_3圧電薄膜コーティングによる骨再生促進の評価(GS-2 骨形成(1))
- 320 RFマグネトロンスパッタによるBaTiO3薄膜創製技術の開発(OS-4・11 薄膜形成とトライボロジー)
- 813 結晶塑性有限要素法による圧延過程の集合組織発展解析(GS-3,4 塑性変形)
- 布基材フェノール樹脂積層材料を用いた歯車における歯の曲げ疲労強度の算定法(機械要素,潤滑,工作,生産管理など)
- サーモグラフィによるギヤ起振力評価システムの確立(機械要素,潤滑,工作,生産管理など)
- 714 サーモグラフィによるギヤ起振力評価システムの確立
- 614 生体骨の荷重支持構造のバイオミメティックス(生体・医療材料-IV,生体・医療材料,オーガナイスドセッション12,第53期学術講演会)
- 固-気体複合材料の数値最適設計 : 静的荷重分散の評価関数(複合材料)
- 固-気体複合材料の静的荷重分散解析 : 薄膜接着が荷重分散に及ぼす影響(複合材料)
- 固-気体複合材料の静的荷重分散機能 : 内部静水圧分布の効果
- 皮質骨の荷重支持構造の静的軸圧縮挙動 : 層状骨とオステオン骨の変形・破壊
- 生体荷重支持構造からのバイオミメティック材料の提案 : オステオンの層数と密度が構造強化に及ぼす影響(複合材料)
- 固-気体複合材料の静的荷重分散解析 : 界面荷重伝達の簡単化モデル
- 皮質骨の複合構造に基づく荷重支持特性
- 技術紹介 布基材フェノール樹脂積層材を用いたFRP歯車の設計と応用
- 連続炭素繊維強化ポリカーボネート樹脂基複合材料の真空高速圧縮成形とその機械的特性評価
- 808 凍結防止剤残留量測定手法の開発 : 残留塩素量とすべりの関係について(GS-6,9 自然循環・溶解)
- 3316 バイオミメティクスによる高速衝撃荷重下の荷重分散能に優れた固-気体複合材料の開発(S26-3 生体・環境適合材料の創製・強度評価技術開発3,S26 生体・環境適合材料の創製・強度評価技術開発)
- 729 バイオミメティックスによる荷重分散能に優れた固気体複合材料の開発(GS-4 材料の創成)
- 301 スポット溶接によるフレーム材の減衰比評価法(OS-3 振動基礎(1))
- 1102 スポット溶接されたフランジ材の減衰比評価法に関する研究(GS-10 ダイナミクス計測)
- 308 結晶塑性マルチスケール解析による圧延プロセス最適設計(OS24.一般セッション(7) メッシュ生成、固体力学解析,オーガナイズドセッション)
- OS1107 コラーゲン薄膜の機械的特性評価(OS11-02 生体材料・医療材料の表面機能・構造と評価2,OS11 生体材料・医療材料の表面機能・構造と評価)
- S1601-1-2 近赤外光を用いた高精度な自動3次元血管位置探索システムの開発(生物医学工学における計測と制御(1),社会変革を技術で廻す機械工学)