中村 孝 | 東京工業大学工学部
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概要
関連著者
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中村 孝
東京工業大学工学部
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中村 孝
北海道大学大学院工学研究科
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中村 孝
北海道大学
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小熊 博幸
北海道大学大学院工学研究科
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小熊 博幸
北海道大学
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中村 孝
北大
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野口 徹
北海道大学大学院工学研究科
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野口 徹
北海道大学工学部
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中村 孝
北海道大学大学院 工学研究科 機械科学専攻 設計機能工学講座材料機能分野
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野口 徹
北海道大学
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野口 徹
北大
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堀川 紀孝
旭川工業高等専門学校制御情報工学科
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堀川 紀孝
北海道大学大学院工学研究科
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堀川 紀孝
北大
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野口 徹
北海道大学工学研究科
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野口 徹
北大院
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神保 勝久
東京工業大学工学部
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中村 孝
北海道大学大学院工学研究科 機械宇宙工学専攻
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椎名 貴弘
トヨタ自動車
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神保 勝久
東京工業大学
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小熊 博幸
北大院
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永井 文雄
東京工業大学精密工学研究所
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永井 文雄
東京工業大学
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中村 寛
北海道大学大学院工学研究科
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今川 吉郎
宇宙航空研究開発機構
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金子 真
北海道大学大学院(当時)
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鮫島 大湖
北海道大学大学院工学研究科:(現)三菱自動車工業(株)
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高橋 和也
北海道大学大学院工学研究科
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島村 宏之
(独)宇宙航空研究開発機構
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椎名 貴弘
北大院
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藤田 修
北海道大学大学院工学研究科
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藤田 修
北大
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藤田 修
北大工
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鮫島 大湖
北海道大学大学院工学研究科
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細川 冬樹
(株)本田技術研究所
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中村 寛
北大院
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松尾 陽太郎
東京工業大学大学院
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松尾 陽太郎
東工大院
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松尾 陽太郎
東京工業大学
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鮫島 大湖
北海道大学[院]
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小熊 博幸
北大
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高木 敏勝
北海道大学大学院工学研究科
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椎名 貴弘
北海道大学大学院工学研究科
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水門 恵理
北海道大学大学院工学研究科
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島村 宏之
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部
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島村 宏之
宇宙航空研究開発機構 研究開発本部 電子部品・デバイス・材料グループ
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島村 宏之
宇宙航空研究開発機構
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脇田 実奈
北海道大学大学院工学研究科
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横山 秀治
北大院
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中村 孝
北大院
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池田 慎太郎
北海道大学大学院工学研究科
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佐々木 望
北海道大学大学院工学研究科
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森 一高
高松帝酸(株)
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竹林 仁
東洋炭素(株)
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辻 敏郎
北大院
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井上 利彦
宇宙航空研究開発機構
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辻 敏郎
北大
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浦井 隆宏
日本ムーグ(株)
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中村 孝
日本ムーグ (株)
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篠原 雄人
北大院
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藤村 奈央
北大院
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藤村 奈央
北海道大学[院]
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来生 聡
北海道大学大学院工学研究科
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岩井 佳紀
北海道大学大学院工学研究科
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菊池 雄治
北海道大学大学院工学研究科
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村上 晃一
北海道大学大学院工学研究科
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細川 冬樹
本田技研
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澤田 健太
北海道大学大学院工学研究科
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山下 悟
北海道大学大学院工学研究科
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小美浪 真仁
北大
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荻内 佑季子
北大院
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佐々木 啓能
高松帝酸
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藤田 修
北海道大学
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今川 吉郎
宇宙開発事業団
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風見 志郎
信越エンジニアリング(株)
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金子 真
東京工業大学大学院
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横山 秀治
北海道大学大学院工学研究科
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泉谷 仁
北海道大学大学院:(現)ヤマハ
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山口 篤
北海道大学大学院水産科学研究院海洋生物学分野
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五家 政人
日立金属
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今川 吉郎
National Space Development Agency of Japan
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舘 義昭
National Space Development Agency of Japan
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五家 政人
日立金属(株)九州工場
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山口 篤
北海道大学院:(現)住友電工
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山口 篤
北海道大学大学院 水産科学研究科 多様性生物学講座
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橋向 隆太
北海道大学大学院工学研究科
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篠原 雄人
北海道大学大学院工学研究科
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五家 政人
日立金属(株)
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中林 正史
北海道大学大学院
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糠谷 慎吾
北大院
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松崎 拓治
北海道大学院:(現)コマツ
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中林 正史
北海道大学院
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藤村 奈央
北海道大学
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篠原 雄人
北海道大学
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荻内 佑季子
北大院:(現)東芝テック
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脇田 実奈
北海道大学大学院
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堀川 紀孝
旭川工業高等専門学校
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泉谷 仁
北海道大学大学院
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細川 冬樹
北大院
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李 成燮
北海道大学大学院工学研究科
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池田 慎太郎
北大院
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中村 謙介
北大
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脇田 実奈
北大院
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庄司 哲郎
北大院
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桃野 正
室蘭工業大学工学部
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佐々木 真
北海道大学工学研究科
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森 一之
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部
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鈴木 峰男
宇宙航空研究開発機構総合技術研究本部
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野口 徹
北大工
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山下 純
J建築システム
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今川 吉郎
JAXA
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井上 利彦
JAXA
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吉田 宏
北大院
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佐々木 克彦
北大院
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東城 哲朗
東洋炭素
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風見 志郎
北海道大学院
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神保 勝久
東工大
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金子 真
北大
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金子 正吾
クボタ
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田辺 智明
凸版印刷(株)
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手塚 純一
東京大学大学院:j建築システム
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手塚 純一
J建築システム株式会社
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菅野 明弘
(株)日立製作所
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成田 吉弘
北海道大学大学院工学研究院
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遠藤 岳志
北大
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鮫島 大湖
北大
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辻 敏郎
北海道大学
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高橋 和也
北大院
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高木 敏勝
北大院
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鮫島 大湖
北大院
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園生 義人
日産自動車
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佐々木 克彦
北海道大学大学院工学研究科
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泉谷 仁
北大院
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奈良林 直
北海道大学大学院 工学研究科エネルギー環境システム
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奈良林 直
北海道大学
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森 一之
Advanced Materials Group Space Materials Section Aerospace Research And Development Directorate (ard
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中村 孝
北大工
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堀川 紀孝
北大工
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高橋 典夫
札幌高級鋳物(株)
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佐伯 彰一
北海道大学大学院
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島崎 敏樹
北海道大学大学院
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岡島 英昭
(株)スギノマシン工具事業部製造部
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岡島 英昭
スギノマシン
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成田 吉弘
北海道大学大学院工学研究科
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赤城 協
日立製作所 中央研究所
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堀川 紀孝
旭川高専
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今川 吉郎
Japan Aerospace Exploration Agency
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井上 利彦
Japan Aerospace Exploration Agency
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桃野 正
室蘭工業大学 工学部 材料物性工学科
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菊地 優
北海道大学
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澤谷 真澄
北大院
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佐々木 克彦
北海道大学
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鈴木 峰男
宇宙航空研究開発機構 研究開発本部
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鈴木 峰男
宇宙航空研究開発機構
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岩堀 正
鈴木自動車工業 (株)
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Sasaki Kazunori
Hiroshima Denki Institute Of Technology
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東郷 善之
日本ビクター(株)
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杉山 高洋
日本ムーグ(株)
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川上 充郎
横河メディカルシステム(株)
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木島 公一朗
ソニー(株)
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加藤 直
(株)日発グループ中央研究所
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浦井 隆宏
東京工業大学工学部
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加野 潤二
北海道大学大学院 工学研究科
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福地 亮平
北大院
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松浦 清隆
北海道大学大学院工学研究科
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松崎 拓治
北海道大学院
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松浦 清隆
北海道大学大学院
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杉山 高洋
日本ムーグ(株)開発
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木島 公一朗
ソニー株式会社av/it開発本部
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桃野 正
室蘭工業大学 工学部材料物性工学科
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手塚 純一
J建築システム
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手塚 純一
J建築システム(株)
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杉山 高洋
日本ムーグ
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寺崎 友巳
共和コンクリート工業
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杉野 淳一
川崎重工
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坂 忠明
北大院
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松崎 拓治
北大院
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和爾 重樹
北大院
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赤城 協
(株)日立製作所機械研究所
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佐々木 克彦
北海道大学大学院工学研究院人間機械システムデザイン部門
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菊地 優
北海道大学大学院工学研究院建築都市空間デザイン部門
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松浦 清隆
北海道大学大学院工学研究院材料科学部門
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糠谷 慎吾
北海道大学
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福地 亮平
北海道大学
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成田 吉弘
北海道大学大学院
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成田 吉弘
北海道大学 大学院工学研究院
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成田 吉弘
北海道大学
著作論文
- 宇宙用高分子膜材の強度特性に関する破壊力学的考察(M&M2009材料力学カンファレンス)
- 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度特性に及ぼす鋳肌の効果(M&M2009材料力学カンファレンス)
- SNCM439の超高サイクル疲労特性に及ぼす焼もどし温度の影響(M&M2009材料力学カンファレンス)
- 微粒子を分散したPEEK基複合材料の耐紫外線性(M&M2009材料力学カンファレンス)
- CFRPの繊維配置最適化による耐水環境性向上(M&M2009材料力学カンファレンス)
- Ti-6Al-4V合金の超高真空環境における疲労き裂進展特性(M&M2009材料力学カンファレンス)
- 紫外線を照射したPEEK膜材の強度特性(M&M2009材料力学カンファレンス)
- 直接フッ素化処理における高分子材料の遅れ破壊挙動(M&M2009材料力学カンファレンス)
- 水環境に曝露した常温硬化CFRPの吸水特性(M&M2009材料力学カンファレンス)
- Ti-6Al-4Vの疲労き裂伝播限界に及ぼす高真空環境の影響(J10-1 チタン系材料の力学・強度特性,J10 チタン系材料の力学・強度特性と応用技術)
- 高強度鋼の表面および内部起点型疲労特性に及ぼす応力比の影響(鉄鋼材料,ギガサイクル疲労)
- 高応答小型デジタルサーボ疲労試験機の開発(疲労)
- 733 高強度鋼の引張圧縮軸荷重下における超高サイクル疲労特性
- 高強度鋼の表面および内部起点型疲労特性に及ぼす表面仕上,高真空環境の影響
- 736 高強度鋼の内部起点型疲労破面に及ぼす圧縮負荷の影響
- 733 微小欠陥を有する Ti-6Al-4V 合金の高真空環境下における軸荷重疲労特性
- 高強度鋼の疲労破面に及ぼす大気/高真空/材料内部環境の影響
- K-0523 高強度鋼の表面および内部起点型疲労破壊に及ぼす表面仕上・高真空環境の影響(S04-3 高強度鋼の超高サイクル疲労(2))(S04 金属材料の組織と疲労強度信頼性)
- 307 高強度鋼の疲労破面に及ぼす大気/高真空/材料内部環境の影響(OS1-1 高強度材の超高サイクル疲労(1))(OS1 高強度材・表面改質材の疲労と破壊)
- 631 高強度鋼の軸荷重下における内部起点型疲労破壊特性
- 薄板試験片による球状黒鉛鋳鉄の引張特性評価
- 1059 SNCM439の内部起点型疲労特性に及ぼす焼もどし温度の影響(J12-5 金属材料の疲労特性と破壊機構(5) 低サイクル疲労/超高サイクル疲労,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)
- 1034 超高真空中におけるTi-6Al-4Vの疲労き裂伝播特性(J12-1 金属材料の疲労特性と破壊機構(1) 疲労き裂進展,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)
- スモールパンチ試験による薄肉球状黒鉛鋳鉄のじん性評価
- 2717 粉末冶金超磁わい材料の磁気機械相互作用に基づく減衰特性(G04-1 機械材料・材料加工(1),G04 機械材料・材料加工)
- 金属疲労の基礎知識
- Ti-6Al-4Vの内部起点型疲労破面における粒状領域の形成因子 (特集 疲労)
- 鋳造シミュレーションによる鋳ぐるみ接合の方案検討とその実験的検証
- 宇宙曝露実験による材料の耐宇宙環境性評価
- 308 粉末冶金超磁わい材料の静的圧縮強度と破壊過程の観察(材料力学(1))
- 305 粉末冶金超磁わい材料の磁気機械特性(機械材料・材料加工)
- 原子状酸素を照射したPEEK膜材の機械特性
- 低地球軌道環境下におけるPEEK膜材の機械特性変化(S65-2 宇宙用膜構造,S65 宇宙構造物)
- 直接フッ素化処理を施したPEEK膜材の引張特性(G03-7 高分子材料,G03 材料力学)
- 704 直接フッ化処理を施した PEEK 膜材の耐宇宙環境特性
- Ti-6Al-4V合金の引張疲労特性に及ぼす高真空環境の影響
- 2つの疲労破壊モードが競合する場合の寿命データ活用法に関する一考察(信頼性工学)
- 低温焼戻しクロムモリブデン鋼の高サイクル疲労特性と破壊起点の関連性
- 203 Ti-6Al-4V 合金の高サイクル疲労における材料内部/真空環境の類似点
- フェライトパーライト基地球状黒鉛鋳鉄円筒の超高サイクル内圧疲労特性
- ADI材におけるS-N曲線の二段折れ曲がり現象の要因
- ADI材における疲労き裂起点の√area分布を用いた寿命分布の推定
- 205 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度特性の評価(機械材料・材料加工(1))
- 204 炭素繊維強化プラスチックの機械特性に及ぼす水環境の影響(機械材料・材料加工(1))
- 203 水環境に曝露したCFRPの吸水特性(機械材料・材料加工(1))
- 2241 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度評価手法の検討(G03-7 疲労,G03 材料力学)
- 粉末冶金超磁わい材料の圧縮疲労強度および破壊機構 (特集 疲労)
- Ti-6Al-4V合金における内部疲労き裂の発生および初期進展に及ぼす応力比の影響(非鉄材料,ギガサイクル疲労)
- Ti-6Al-4V 合金の超高サイクル疲労特性と破壊形態(疲労)
- 734 Ti-6Al-4V の内部起点型疲労特性に及ぼす応力比の影響
- Ti-6Al-4V 合金の疲労寿命分布特性と破壊形態(疲労)
- 粉末冶金製超磁わい材料の圧縮疲労強度特性(S14-2 切欠き効果と圧縮疲労強度特性,S14 金属材料の疲労特性と破壊機構)
- 9 簡単な実験に基づく対話型授業の試み : 初年度学生に対する専門導入教育(教育システムA(講義・演習)III,第3セッション)
- 108 超高サイクル用小型デジタルサーボ疲労試験機の開発(OS1-2 材料・材料力学の新展開)(OS1 材料の力学・疲労・破壊現象)
- 227 アラミド繊維シートを用いた木質構造接合部の4点曲げ試験による引張強度評価(木質材料の接着と接合)(木材・木質材料の新展開 : ナノからメートルまで)(オーガナイスドセッション3)
- 繰返し落下試験による鋳鉄製粉砕ボールの強度評価
- 3425 低地球軌道に曝露されたPEEK膜材の強度特性(S89-2 微小重力・宇宙環境利用(2),S89 微小重力・宇宙環境利用)
- 512 張力を与えたPEEK^[○!R]膜材の宇宙環境曝露実験(高分子材料の劣化)(一般セッション)
- 410 張力負荷 PEEK 薄膜材への原子状酸素照射
- PS02 SNCM439の超高サイクル疲労特性に及ぼす焼もどし温度の影響(ポスターセッション)
- OS0611 直接フッ素化処理における高分子材料の遅れ破壊挙動(先進複合材料の強度・特性評価,オーガナイズドセッション)
- 411 張力負荷 PEEK 薄膜材への電子線照射
- PS05 水環境に曝露した常温硬化CFRPの吸水特性(ポスターセッション)
- OS0608 CFRPの繊維配置最適化による耐水環境性向上(先進複合材料の強度・特性評価,オーガナイズドセッション)
- OS0710 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度特性に及ぼす鋳肌の効果(構造用材料の疲労挙動と寿命評価,オーガナイズドセッション)
- オーステンパ処理球状黒鉛鋳鉄の高サイクル引張疲労寿命分布特性 : 長寿命域におけるフィッシュアイ形破壊の影響
- オーステンパ球状黒鉛鋳鉄の高サイクル疲労における破壊機構の遷移現象について
- 超磁わい材料を用いたダイレクトドライブ油圧サーボバルブの開発
- オーステンパ処理球状黒鉛鋳鉄円筒の高サイクル内圧疲労挙動におよぼす鋳造欠陥の影響
- オーステンパ処理球状黒鉛鋳鉄円筒の内圧疲労強度
- 疲労寿命分布におけるワイブルパラメータ間の相関関係と1パラメータ化ワイブル分布
- 高力アルミニウム合金の内圧疲労挙動とその待機系モデルによる解析
- 高力アルミニウム合金円筒の内圧疲労挙動とその統計的解析(信頼性工学小特集)
- 鋳ぐるみ端面接合の数値解析における計算条件に関する考察
- PS27 紫外線を照射したPEEK膜材の強度特性(ポスターセッション)
- PS26 宇宙用高分子膜材の強度特性に関する破壊力学的考察(ポスターセッション)
- 413 人工微小欠陥を有する高強度鋼の内部き裂を模擬した真空中疲労試験(材料力学II)
- 411 SNCM439の内部破壊における初期疲労き裂進展領域の形成因子(材料力学II)
- PS03 Ti-6Al-4V合金の疲労き裂進展特性に及ぼす圧縮負荷の影響(ポスターセッション)
- OS0701 Ti-6Al-4V合金の超高真空環境における疲労き裂進展特性(構造用材料の疲労挙動と寿命評価,オーガナイズドセッション)
- OS0610 微粒子を分散したPEEK基複合材料の耐紫外線性(先進複合材料の強度・特性評価,オーガナイズドセッション)
- 113 フェライト地球状黒鉛鋳鉄の疲労強度に及ぼす鋳肌の影響
- 宇宙環境曝露によるポリイミドフィルムの機械特性劣化とその予測法
- K-0711 ボールバニシング加工によるS35C材の表面改質と疲労強度改善(S07-3 疲労信頼性の向上(熱処理,加工))(S07 表面改質とその機能特性評価)
- 310 Ti-6Al-4V合金の高サイクル疲労特性と応力比の相関(OS1-2 高強度材の超高サイクル疲労(2))(OS1 高強度材・表面改質材の疲労と破壊)
- 解説 超高サイクル疲労と試験技術 (特集 21世紀の材料試験技術)
- 806 超磁わい材料の圧縮強度と破壊機構
- 535 Ti-6Al-4V の疲労寿命分布特性と破壊形態
- 粉末冶金法により製造された超磁わい材料の強度特性
- 429 超磁歪材料における磁歪特性の負荷履歴依存性
- 球状黒鉛鋳鉄の疲労強度に及ぼす鋳肌性状の効果
- 604 原子力構造用材料の低サイクル疲労特性に及ぼす繰返し予ひずみの影響(計算力学・材料力学I)
- 1106 超高真空中における疲労破面の特徴(OS11-2 材料の疲労挙動と損傷評価-き裂発生・進展-)
- 506 原子力機器用低合金鋼の超高サイクル疲労特性に及ぼす平均応力の影響(計算力学・材料力学II)
- 4-219 専攻横断型基盤技術研究に基づく原子力グローバル教育プログラムの開発((06)工学教育の個性化・活性化-III,口頭発表論文)
- 704 オーステナイト系ステンレス鋼の低サイクル疲労特性に及ぼす繰返し予ひずみの影響と損傷評価(変動応力・予ひずみ効果,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)
- 715 2000MPa級高強度鋼の超高サイクル域における疲労強度低下機構(疲労荷重下の破壊II,破壊の発生・進展とその解析・評価・計測,オーガナイスドセッション7)
- 534 オーステナイト系ステンレス鋼の低サイクル疲労特性に及ぼす平均ひずみの影響(予ひずみ・平均ひずみ・平均応力の影響,疲労研究の課題と展望,オーガナイスドセッション1)
- 413 薄肉の球状黒鉛鋳鉄の疲労強度に及ぼす鋳肌形状の影響(材料の組織・構造と疲労特性II,疲労研究の課題と展望,オーガナイスドセッション1)
- 109 原子炉圧力容器用低合金鋼SFVQ1Aの超高サイクル疲労特性(高サイクル疲労,疲労挙動と予寿命評価,オーガナイスドセッション1)
- 508 人工微小欠陥を有する高強度鋼の真空中軸荷重疲労試験(超高サイクル疲労I,疲労研究の課題と展望,オーガナイスドセッション1)
- 507 高強度鋼の内部起点型疲労破面におけるODA領域の形成因子(超高サイクル疲労I,疲労研究の課題と展望,オーガナイスドセッション1)
- J191021 紫外線によるPEEK膜材の強度劣化機構([J19102]構造・材料の高度化に向けた宇宙工学と材料力学の展開(2))