Takayuki Shiraiwa 研究室
主宰者:Takayuki Shiraiwa
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
白岩研究室では、材料の微細構造と力学的性質の関係を計算機シミュレーションと実験的手法で解明する研究を展開しています。特に、レーザーで粉末を積層して製造するチタン合金やアルミニウム合金、加工によって多層構造を作製した銅・ニオブ複合材など、様々な製造方法で作られた材料を対象としています。セルオートマトン法や結晶塑性有限要素法といった数値シミュレーション技術を用いて、材料内部の結晶粒の形状や向き、変形時の応力分布を精密に再現し、疲労き裂の発生や進展がどのプロセスで起こるのかを予測することが主要な目標です。
同時に、材料の劣化過程を検知する実験手法の開発にも取り組んでいます。特に、応力や変形に伴って発生する微小な音響信号(音響エミッション)を非接触の超音波センサーで測定し、き裂成長やガス泡発生などの損傷メカニズムを特定する方法を研究しています。機械学習やベイズ統計を用いてこれらの信号を分類・解析することで、材料内部で何が起きているかをリアルタイムで把握できる技術を開発しています。さらに、得られた大量の計算・実験データから材料の微細構造と性質の最適な組み合わせを探索する情報論的アプローチも展開されており、より優れた材料設計へ応用することを目指しています。
※ 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(51 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2026.150551
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2026.122109
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2026.122339
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2026.110581
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102666
- [2025] High-temperature fatigue and creep damage mechanism in additively manufactured Ti-6Al-4V alloyDOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2025.109534
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-110
- DOI: https://doi.org/10.3178/hrl.25-00012
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-27232-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2025.149475
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano15191528
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.183867
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120422
- [2024] Direct evidence of hydrogen bubble evolution as an acoustic emission source in metal corrosionDOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.112429
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2024.108772
- DOI: https://doi.org/10.3390/w16182690
- [2024] Multimodal deep learning framework to predict strain localization of Mg/LPSO two-phase alloysDOI: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120398
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2024024
- DOI: https://doi.org/10.2464/jilm.74.91
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2024.108203
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102015
- [2023] Prediction of Fatigue Crack Initiation of 7075 Aluminum Alloy by Crystal Plasticity SimulationDOI: https://doi.org/10.3390/ma16041595
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103762
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.168736
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023111
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2023081
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101555
- DOI: https://doi.org/10.1029/2023jg007481
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2023.145148
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103618
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115386
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4004832
- DOI: https://doi.org/10.1080/27660400.2022.2080483
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2022.101401
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2022.02.004
- [2022] Effect of Limited Retained Austenite on the Strength-Ductility Trade-Off in Low-Alloyed Trip SteelDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4229946
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-md2022005
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.144413
- DOI: https://doi.org/10.2320/matertrans.mt-m2021105
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4220784
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104958
- [2022] Effect of limited retained austenite on the strength–ductility trade-off in low-alloyed TRIP steelDOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.144337
- DOI: https://doi.org/10.2320/materia.61.488
- DOI: https://doi.org/10.1017/jog.2022.50
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.143538
- DOI: https://doi.org/10.14866/ajg.2021s.0_79
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2021.100836
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141933
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162234
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