功刀 資彰 | 日本原子力研究開発機構
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概要
関連著者
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功刀 資彰
日本原子力研究開発機構
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功刀 資彰
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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功刀 資彰
京都大学大学院工学研究科
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功刀 資彰
京都大学大学院
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芝原 正彦
大阪大学
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伊藤 啓
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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伊藤 啓
京都大学大学院工学研究科:日本原子力研究開発機構
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大島 宏之
(独)日本原子力研究開発機構
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大島 宏之
日本原子力研究開発機構次世代原子力システム研究開発部門
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向 勝己
伊勢屋機械製作所
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米本 幸弘
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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河原 全作
京都大学大学院工学研究科
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米本 幸弘
京都大学大学院 工学研究科
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香月 正司
大阪大学大学院工学研究科
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功刀 資彰
京都大学工学系研究科
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功刀 資彰
京都大学
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功刀 資彰
京都大院
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芝原 正彦
大阪大院
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大島 宏之
日本原子力研究開発機構(jaea)次世代原子力システム研究開発部門
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功刀 資彰
京都大学大学院 工学研究科 原子核工学専攻
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米本 幸弘
東京理科大学基礎工学部電子応用工学科
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小瀬 裕男
京都大学大学院工学研究科
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芝原 正彦
阪大工
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山本 義暢
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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芝原 正彦
大阪大学大学院工学研究科
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河原 全作
京都大学
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大島 宏之
日本原子力研究開発機構
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河村 拓己
(株)NESI
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功刀 資彰
京大工
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井上 浩介
阪大工
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香月 正司
大阪大院
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井上 浩介
大阪大学大学院工学研究科
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芝原 正彦
大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻
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芝原 正彦
大阪大学大学院
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浅野 等
神戸大学
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辻 義之
名古屋大学大学院工学研究科
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岩井 裕
京都大学
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齋藤 元浩
京都大学
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南川 久人
滋賀県立大学工学部機械システム工学科
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巽 和也
京都大学
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香月 正司
阪大工
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大島 宏之
原子力機構
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齋藤 元浩
京都大学大学院工学研究科
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功刀 資彰
日本原子力研究所
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巽 和也
京大
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岩井 裕
芝浦工大
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功刀 資彰
京都大学工学研究科
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KUNUGI Tomoaki
Department of Nuclear Engineering, Kyoto University
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巽 和也
京都大学工学研究科機械理工学専攻
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伊藤 啓
京大 大学院工学研究科
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辻 義之
名古屋大学工学研究科
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河村 拓己
NESI Inc
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功刀 資彰
京大院
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江口 譲
(財)電力中央研究所地球工学研究所
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Kunugi Tomoaki
Department Of Nuclear Engineering Graduate School Of Engineering Kyoto University
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SHIBAHARA Masahiko
Department of Mechanical Engineering, Osaka University
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永武 拓
京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
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MUKO Katsumi
ISEYA Manufacturing Co.
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KATSUKI Masashi
Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Engineering, Osaka University
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功刀 資彰
京都大学 大学院工学研究科
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芝原 正彦
大阪大学 大学院工学研究科
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Minagawa Hisato
Faculty Of Engineering Kobe University
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Minagawa Hisato
Department Of Mechanical Systems Engineering School Of Engineering The University Of Shiga Prefectur
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Minagawa Hisato
Department Of Mechanical Systems Engineering The University Of Shiga Prefecture
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Minagawa Hisato
Dept. Of Mechanical Systems Engineering The University Of Shiga Prefecture
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岩井 裕
京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻
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齋藤 元浩
京都大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻
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辻 義之
名古屋大学大学院工学研究科、エネルギー理工学専攻
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Katsuki Masashi
Department Of Mechanical Engineering Graduate School Of Engineering Osaka University
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Katsuki Masashi
Department Of Mechanical Engineering Faculty Of Engineering Osaka University
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田中 克樹
京大院
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河原 全作
京大院
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河原 全作
京都大学大学院
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Shibahara Masahiko
Department Of Mechanical Engineering Osaka University
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山本 義暢
京都大学大学院工学研究科
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功刀 資彰
京都大
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伊藤 啓
東京電機大学大学院未来科研究科ロボット・メカトロニクス学専攻
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南川 久人
滋賀県立大学
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南川 久人
滋賀県立大
著作論文
- 圧力-表面張力の適切なバランスを考慮した高精度VOF法の開発と高速炉ガス巻込み現象への適用(高速炉,第13回動力・エネルギー技術シンポジウム)
- 気液界面上において圧力と表面張力の力学的釣合い条件を完全に満足する高精度数値解析手法の非構造格子系における定式化
- 高精度気液二相流数値解析における非構造解適合格子法の開発 : 第2報,2次元非構造解適合格子系における気液二相流解析(流体工学,流体機械)
- 高精度気液二相流数値解析における非構造解適合格子法の開発 : 第1報,2次元非構造解適合格子法の開発と検証(流体工学,流体機械)
- マイクロチャンネル内における気泡流生成システムの開発 (特集 混相流技術の可能性を拓く)
- 高フルード数開水路乱流場の直接数値シミュレーション
- S0803-1-3 原子炉容器内ガス巻込み現象に対する数値解析評価手法の研究(原子力発電システムおよび要素技術(1))
- コロケート形変数配置における気液界面近傍領域の適切な速度・圧力計算手法の定式化(流体工学,流体機械)
- F211 圧力-表面張力の適切なバランスを考慮した高精度VOF法の開発と高速炉ガス巻込み現象への適用(FBR(1),OS-8 軽水炉・新型炉・核燃料サイクル(3),一般講演,地球温暖化防止と動力エネルギー技術)
- くぼみ渦によるガス巻込み現象に対する数値解析手法の適用性
- マルチスケール混相流体方程式に基づく微細気泡の合一・反発挙動に関する基礎的研究(流体工学,流体機械)
- マルチスケール混相流体方程式に基づく気泡間相互作用の2次元検証解析(流体工学,流体機械)
- 固体面上液滴の力学的平衡条件に関する研究
- 界面ジャンプ条件に基づくYoungの式の考察(多相(混相)系における新しい計測とシミュレーション)
- 非構造格子系における界面体積追跡法の検討(多相(混相)系における新しい計測とシミュレーション)
- 熱力学的界面ジャンプ条件の解析的考察
- 熱力学的界面ジャンプ条件の考察(流体工学,流体機械)
- マルチスケール気液界面モデル(流体工学,流体機械)
- Young の式の再考察
- マルチスケール混相流体方程式の構築と気液界面のモデリング
- A Study on Effects of Surface Structural Clearance in Nanometer Scale on Energy Transfer and Molecular Behavior at a Liquid-Solid Interface
- ナノ・ミクロ多重多孔質構造による伝熱促進
- ナノ・ミクロ多重多孔質構造による高効率伝熱促進
- 915 ナノスケールの構造物間隔が流体分子挙動に与える影響(J14-1 量子・分子熱流体工学(1),J14 量子・分子熱流体工学,2005年度年次大会)
- ナノスケールの構造物間隔が固液界面近傍の分子挙動に与える影響(熱工学,内燃機関,動力など)
- ナノスケールの構造物間隔が界面のエネルギ伝達に与える影響(熱工学,内燃機関,動力など)
- 107 ナノ・ミクロ多重多孔質層による伝熱促進に関する共同研究(FM-1 技術移転を目指す熱・燃焼工学最前線,研究発表講演)
- ナノ構造物が界面エネルギ伝達へ与える影響に関する分子動力学シミュレーション(OS15a 熱流体の分子シミュレーション)
- ナノ構造物が界面エネルギ伝達へ与える影響 : 分子動力学解析(オーガナイズドセッション11 特殊場における伝熱)
- サブクール・プール沸騰可視化実験に対する気泡形状の評価
- サブクール沸騰気泡挙動に関する数値シミュレーション
- 第11回関西伝熱セミナーの報告
- 高プラントル数乱流熱伝達の直接数値計算における適切な空間解像度に関する考察(Pr=5の場合)
- サブクール・プール沸騰における気泡挙動に関する数値的検討(反応・多相系 相変化,一般講演)
- 二相流詳細シミュレーション(原子炉のシミュレーション)
- 沸騰シミュレーションは壮大な挑戦か、無謀な試みか?
- D211 マイクロチャンネル内気液二相流混合部における気泡挙動に関する研究(混合)
- AM05-06-001 ナノスケールの構造物間隔が流体分子挙動に与える影響(分子スケールの流れ1,一般講演)
- ナノ・ミクロ多重多孔質層による伝熱促進(オーガナイズドセッション11 特殊場における伝熱)
- ナノ・ミクロ多重多孔質層による伝熱促進(熱工学最前線,F05 熱工学部門企画)
- 高速炉におけるガス巻込み現象の防止基準(2)ガス巻込み発生判定手法の提案