Kosuke Hayashi 研究室
主宰者:Kosuke Hayashi
神戸大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、気液二相流や多相流などの流体現象を実験と数値計算の両面から研究しています。具体的には、垂直管や微細チャネル、線束などの複雑な流路形状における気泡や液膜の挙動、圧力損失、ボイド率(気相が占める体積割合)などの物理量を測定し、これらを予測するための相関式やモデルを開発しています。蒸気と空気の混合物の凝縮熱伝達、界面活性剤が含まれた流体系での現象なども対象としており、基礎的な流動特性の解明に注力しています。
同時に、脳動脈瘤の壁構造と破裂リスク評価に関する医学的研究も展開しています。手術検体から採取した動脈瘤壁組織の免疫染色や蛋白質解析により、筋動脈壁の厚み変化に関わる生物学的メカニズムを調査しています。また計算流体力学(CFD)による血流解析を用いて、壁面の応力分布パターンと壁の厚み変化の相関を検討し、手術計画の最適化に応用しています。工学的手法を医療現場の課題解決に活かす点が特徴的です。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(85 件)
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- [2025] PREFACE: ICMF-TOULOUSEDOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2025063159
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.266
- DOI: https://doi.org/10.26678/abcm.jem2025.jem25-0034
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2025.01.033
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10143-025-03881-8
- DOI: https://doi.org/10.1093/jnen/nlaf132
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2025.105173
- [2025] Single deformed bubbles rising through stagnant water of surfactant concentrations beyond CMCDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2025.105440
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2025.105197
- DOI: https://doi.org/10.3171/case23736
- DOI: https://doi.org/10.1016/s0167-8140(24)04041-6
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2024056096
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10404-024-02784-2
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2024.018
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2024.020
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10404-024-02750-y
- [2024] Shapes and terminal velocities of single bubbles rising through fiber bundle in stagnant waterDOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.120557
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_792_2023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2024.03.001
- DOI: https://doi.org/10.1161/str.55.suppl_1.tmp4
- DOI: https://doi.org/10.1161/str.55.suppl_1.tmp1
- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4647
- DOI: https://doi.org/10.26678/abcm.encit2024.cit24-0122
- DOI: https://doi.org/10.26678/abcm.encit2024.cit24-0098
- [2023] PREFACE: MULTIPHASE FLOWSDOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.v36.i1.10
- [2023] PREFACE: MULTIPHASE FLOWSDOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.v35.i4.10
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2023.112476
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2023.110947
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- DOI: https://doi.org/10.6009/jjrt.2024-1389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cherd.2023.11.047
- [2023] PREFACE: MULTIPHASE FLOWSDOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.v35.i3.10
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2023.019
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2023047133
- DOI: https://doi.org/10.2335/scs.51.475
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2023046718
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2023.001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2023.108522
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- DOI: https://doi.org/10.1080/01457632.2023.2191436
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2023050392
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2023050883
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2023.020
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2022.025
- [2022] Fragmentation of drops falling through a miscible liquid with and without drop–drop interactionsDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.104134
- DOI: https://doi.org/10.2169/internalmedicine.9369-22
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2022.03.043
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.03.050
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-23799-1
- DOI: https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.872959
- DOI: https://doi.org/10.11361/journalcpij.57.728
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2022.112001
- DOI: https://doi.org/10.3130/aijt.28.828
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- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2022044148
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2022044397
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2022042904
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.v34.i2.10
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- DOI: https://doi.org/10.3390/fluids6100338
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2021038299
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2021.029
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116852
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.05.107
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2021spl0043
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103653
- DOI: https://doi.org/10.1364/ol.422551
- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2021.013
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2021040158
- DOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2021039246
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2020.111020
- [2021] EFFECTS OF INITIAL LIQUID HEIGHT ON TOTAL AND LOCAL GAS HOLDUPS IN AN AIR-WATER BUBBLE COLUMNDOI: https://doi.org/10.1615/multscientechn.2021039046
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