後藤 彰 | (株)荏原総合研究所
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概要
関連著者
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後藤 彰
(株)荏原総合研究所
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後藤 彰
荏原総合研
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後藤 彰
荏原総合研究所
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後藤 彰
(株)荏原製作所 風水力機械カンパニー 開発統括部
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後藤 彰
(株)荏原製作所 風水力機械カンパニー
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能見 基彦
(株)荏原製作所
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足原 浩介
(株)荏原総合研究所
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後藤 彰
荏原総研
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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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伊賀 由佳
東北大学 流体科学研究所
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勝俣 辰善
荏原総研
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能見 基彦
(株)荏原総合研究所
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速水 洋
九州大学大学院総合理工学研究院
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塚本 寛
北九州工業高等専門学校
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塚本 寛
九州工業大学大学院生命体工学研究科
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塚本 寛
九工大
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井小萩 利明
東北大流体研
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岡本 秀伸
(株)荏原総合研究所
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後藤 彰
荏原製作所中央研究所
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足原 浩介
(株)荏原総合研究所機械研究室
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桜井 高幹
(株)荏原製作所
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斉藤 純夫
(株)荏原製作所
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足原 浩介
荏原総合研究所
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ザンゲネ メヘダッド
ロンドン大学
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榎本 隆
(株)荏原製作所 羽田工場
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斉藤 純夫
荏原製作所羽田工場
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辻本 良信
大阪大学 基礎工学研究科
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能見 基彦
荏原総研
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伊賀 由佳
東北大学大学院
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塚本 寛
九州工大 大学院生命体工学研究科
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塚本 寛
論文賞選考委員会
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白倉 昌明
元東京大学
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白倉 昌明
日機装(株)
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速水 洋
九大 大学院総合理工学研究院
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斉藤 純夫
東京工高専
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桜井 高幹
荏原製作所
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後藤 明
荏原製作所中央研究所
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白倉 昌明
日機装
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深潟 康二
慶應義塾大学
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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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野中 薫雄
琉球大学医学部器官病態医科学講座皮膚科
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青木 正則
(株)荏原総合研究所
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加藤 千幸
東京大学 生産技術研究所
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深潟 康二
慶應義塾大学理工学部
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酒井 吉弘
富士電機システムズ(株)GES事業部川崎工場
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宮川 和芳
三菱重工業(株)
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辻本 良信
阪大基礎工
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古川 明徳
九州大学大学院工学研究院
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古川 明徳
九大
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古川 雅人
九大
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伊賀 由佳
東北大流体研
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黒川 淳一
横浜国立大学大学院工学研究院
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速水 洋
九大
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辻本 良信
大阪大学大学院基礎工学研究科
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黒川 淳一
横浜国立大学
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大谷 健二
(株)日立プラントテクノロジー
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塩幡 宏規
茨城大学
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武田 裕久
(株)電業社機械製作所
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山本 和義
北陸先端科学技術大学院大学
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伊奈 大禮
日本工業出版(株)
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磯村 浩介
Ihi
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辻本 良信
大阪大学基礎工学研究科
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黒川 淳一
横浜国立大学 工学研究院
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清水 誠二
広島工大
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杉山 憲一
(株)荏原総合研究所 材料研究室
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杉山 憲一
(株)荏原製作所 風水力機械カンパニー 開発統括部
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辻本 良信
大阪大学
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辻本 良信
阪大
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古川 雅人
九州大学工学研究院機械工学部門
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ZANGENEH Mehrdad
ロンドン大学
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足原 浩介
荏原総研
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江口 真人
(株)荏原総合研究所 技術研究センター
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丸田 芳幸
(株)荏原総合研究所 技術研究センター
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田籠 雅
(株)荏原製作所 羽田工場
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加藤 千幸
東大生研
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山西 伸宏
宇宙航空研究開発機構
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武田 裕久
(株)電業社機械製作所 技術研究所
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古川 雅人
九州大学 大学院 工学研究院
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加藤 千幸
東大
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加藤 千幸
東京大学生産技術研究所 人間・社会部門
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古川 明徳
九州大学
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丸田 芳幸
荏原総研
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山西 伸宏
Jaxa
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宮川 和芳
MHI
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能見 基彦
荏原製作所
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渡辺 啓悦
(株)荏原総合研究所
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渡辺 啓悦
(株)荏原製作所 風水力機械カンパニー 開発統括部
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西山 隆敏
広島工大
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伊賀 由佳
東北大院
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申 柄録
東北大学流体科学研究所
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勝俣 辰善
(株)荏原総合研究所
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江口 真人
(株)荏原製作所
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加藤 千幸
東大 生産技研
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山本 和義
北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究調査センター
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加藤 千幸
東京大学生産技術研究所計算科学技術連携研究センター
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西山 隆敏
広島工業大学大学院工学研究科
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後藤 彰
荏原
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榎本 久雄
東京大学工学部
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榎本 久雄
東京大学理工学部
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丸田 芳幸
(株)荏原製作所
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古川 明徳
九州大学 大学院 工学研究院
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榎本 隆
(株)荏原製作所 カスタムポンプ開発統括部
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清水 誠二
広島工業大学 工学部 機械工学科
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速水 洋
九州大学
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深潟 康二
慶應義塾大学 理工学部機械工学科
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田籠 雅
荏原製作所
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田籠 雅
(株)荏原製作所 ハイドロ・エアロ事業部
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江口 真人
(株)荏原製作所 風水力機械カンパニー
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丸田 芳幸
(株)荏原総合研究所
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田籠 雅
(株)荏原製作所
著作論文
- ターボ機械の危機と近未来戦略
- ターボ機械流体設計の昨日・今日・明日
- 実機における渦(WS3うず : その本質と特性)
- 逆解法設計を用いた水車ランナのキャビテーション抑制
- 逆解法設計による水車ランナのキャビテーション抑制
- 流体設計技術の将来と産額連携
- 3次元逆解法によるターボ機械翼の最適設計(第4報)最適化アルゴリズムと逆解法のハイブリッド化
- 5.1 軸流関係(5.ターボ機械の性能と流れ)(2002年第47回ASME国際ガスタービン会議)
- 逆解法とCFDを利用したポンプインデューサデザイン
- 3次元逆解法によるターボ機械翼の最適設計--第2報,ポンプシリーズ開発と超コンパクト設計への適用
- WS2-4 メーカーから見たCFDの将来(W.S.2 第9回CFDワークショップ : どこへ向かうのかCFD(その1))
- 高比速度斜流ポンプ設計への逆解法手法の適用
- TURBO design による三次元翼の最適設計
- 4-6 逆解法を用いたターボ機械の最適流体設計
- 1122 三次元逆解法と最適化アルゴリズムを使ったターボ機械設計
- W08-(1) ポンプ設計開発における CFD
- 3次元逆解法によるディフューザポンプ段落の設計
- 三次元逆解法と最適化理論を用いたターボ機械の自動設計
- 2・1 内部流れ(2.非圧縮性流れ)(流体工学機械工学年鑑(1997年))
- 5.2 遠心関係(5.ターボ機械の性能と流れ)(1996年第41回ASME国際ガスタービン会議)
- 斜流ポンプの右上がり揚程特性と入口逆流
- ターボ機械流体設計の昨日・今日・明日 (特集 我が国における流体機械開発研究の将来)
- 3次元逆解法によるターボ機械翼の最適化
- 磁気軸受搭載ロータダイナミクステストスタンドによるターボ機械の特性評価
- CFDと逆解法によるポンプ設計
- ポンプ内部流れの数値計算
- ポンプ設計におけるCFDの活用
- W05 流体機械研究のパラダイムシフトはできるか?(ワークショップ,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)
- 511 遠心ポンプのキャビテーション流れ解析
- 1239 遠心ポンプ・キャビテーション揚程低下の実験的研究
- 3次元逆解法によるターボ機械翼の最適設計(第5報)高吸込性能ポンプの設計
- 3次元粘性流れ解析による斜流ポンプ羽根車内部流れの研究
- ポンプ設計・解析技術開発における産学連携
- マイクロアブレシブウォータージェット加工機の開発(S20-2 様々なマイクロ流動現象,S20 マイクロ・ナノスケールの流動現象)
- 遠心ポンプキャビテーションの実験と流れ解析
- 1211 三枚羽根翼列内部に発生するキャビテーション不安定現象の数値解析
- 翼列翼まわりの二次元非定常キャビテーション流れの数値解析(流体工学,流体機械)
- 低比速度ディフューザポンプ段落の三次元流れ : 段落定常流れ解析と可視化による考察 (タ-ボ機械の内部流れと定常・否定常特性)
- 5.3 非定常流れと数値流体力学(5. ターボ機械の性能と流れ)(1993年第38回ASME国際ガスタービン会議)
- 10.展示(1991 ASME国際ガスタービン会議)
- 逆解法による翼列設計と実機への適用 : 輸流ファンの性能特性と内部流れ
- 減速翼列に適する翼形の研究 : 第3報, 翼列風胴試験
- 減速翼列に適する翼形の研究 : 第2報, 境界層理論における逆問題と翼形の設計
- 高効率プレス製羽根車の開発
- 「ここまで来た 流れの制御」特集号発刊に際して(ここまで来た 流れの制御)
- 低比速度斜流ポンプ段落内部流れの可視化
- 「ここまで来た 流れの制御」特集号発刊に際して