小熊 博幸 | 北海道大学大学院工学研究科
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概要
関連著者
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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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中村 孝
北海道大学大学院工学研究科
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中村 孝
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北海道大学大学院工学研究科
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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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(独)宇宙航空研究開発機構
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北海道大学大学院工学研究科
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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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野口 徹
北海道大学工学部
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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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北海道大学大学院工学研究科
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北海道大学大学院工学研究科
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北海道大学大学院工学研究科
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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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北大院
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糠谷 慎吾
北大院
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鮫島 大湖
北海道大学[院]
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横山 秀治
北大院
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野口 徹
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中村 孝
北大院
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高松帝酸(株)
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東洋炭素(株)
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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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北大院
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辻 敏郎
北大
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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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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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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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糠谷 慎吾
北海道大学
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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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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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椎名 貴弘
トヨタ自動車
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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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泉谷 仁
北海道大学大学院
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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
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野口 徹
北海道大学工学研究科
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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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園生 義人
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泉谷 仁
北海道大学大学院:(現)ヤマハ
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堀川 紀孝
旭川高専
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福地 亮平
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川崎重工
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福地 亮平
北海道大学
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村上 晃一
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中島 智広
北大院
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島村 宏之
宇宙航空研究開発機構
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杉村 優輝
北大院
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高田 貴大
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齊藤 聡太
北大院
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静 宏幸
北大院
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宮本 謙典
北大院
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毛利 徳光
北大院
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)
- 高応答小型デジタルサーボ疲労試験機の開発(疲労)
- 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)
- 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)
- 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))
- 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)
- CFRPの繊維配置最適化による耐水環境性向上
- 水環境に曝露した常温硬化CFRPの吸水特性
- 微粒子を分散したPEEK基複合材料の耐紫外線性
- 紫外線を照射したPEEK膜材の強度特性
- 宇宙用高分子膜材の強度特性に関する破壊力学的考察
- 直接フッ素化処理における高分子材料の遅れ破壊挙動
- 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
- 薄肉球状黒鉛鋳鉄の疲労強度特性に及ぼす鋳肌の効果
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- OS1504 微小き裂のΔK_に及ぼす真空環境の影響(金属材料の超高サイクル疲労と信頼性評価,オーガナイズドセッション)
- OS1503 Ti-6Al-4V合金における超高サイクル疲労特性の組織依存性(金属材料の超高サイクル疲労と信頼性評価,オーガナイズドセッション)
- 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)
- Ti-6Al-4V合金の内部破壊における初期き裂進展領域の形成因子 (特集 疲労)
- 超高サイクル疲労における内部起点型初期き裂進展破面の特徴と形成要因 (特集 疲労)
- 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)
- 218 常温硬化エポキシ樹脂の機械特性に及ぼす紫外線の影響(材料力学VII)
- 216 引張応力を加えた高分子材料の紫外線劣化評価(材料力学VI)
- 215 酸化チタン微粒子を分散したPEEK基複合材料の機械特性と耐紫外線性(材料力学VI)
- 220 繰返し予ひずみを受けたSUS316NGの低サイクル疲労特性(材料力学VII)
- 219 多目的高精度高応答軸荷重疲労試験機の開発(材料力学VII)
- 217 表面にき裂を有する高分子薄膜材の破壊靭性評価法(材料力学VII)
- 214 高強度鋼における内部起点型疲労破壊を模擬するための真空疲労試験(材料力学VI)
- OS0603 低合金鋼SFVQ1Aの高サイクル疲労における繰返し速度効果(OS6-1 基礎疲労特性と試験法・評価法,OS-6 金属材料の超高サイクル疲労と信頼性評価)