Masanori Kunieda 研究室
主宰者:Masanori Kunieda
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、電気や化学の力を利用した高精度な加工技術の研究を展開しています。主な対象は放電加工と電解加工の二つの手法です。放電加工では、電極と被加工物の間に高電圧を印加して生じるプラズマ放電により材料を除去します。一方、電解加工では電気化学反応を利用して表面を加工します。これらの加工法は自動車や医療機器の金型製造など、産業上重要な役割を果たしています。
研究の中心課題は、加工精度の向上を阻害する現象の解明と制御です。放電加工では、電極の振動や変形、ならびに加工間隙で発生する気泡が加工精度に大きな影響を与えます。研究室では高速ビデオカメラで気泡の挙動を直接観察したり、センサーで電極の動きを測定したりしながら、これらの現象を詳細に調べています。電解加工でも同様に気泡の発生が精度を低下させるため、パルス電流の条件を工夫して気泡を抑制する方法を検討しています。また、パルス発生器の設計改良や加工シミュレーション技術の開発を通じて、より効率的で正確な加工プロセスの実現を目指しています。
※ 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(28 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2026.05.005
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2025.04.066
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2025.02.276
- DOI: https://doi.org/10.2526/jseme.58.75
- DOI: https://doi.org/10.3151/coj.62.5_371
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2024.04.019
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2024.07.108
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2023.09.002
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-023-11286-4
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2023.117863
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-023-12324-x
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/aceca9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.150
- DOI: https://doi.org/10.3850/978-981-18-6021-8_or-14-0149.html
- [2022] Simulation of Wire EDM Combined with Measurements of Discharge Locations and Wire DisplacementDOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.116
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.161
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.160
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.132
- [2022] Wire electrochemical finishing of wire electrical discharge machined surfaces on the same machineDOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.194
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.09.121
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2022.09.001
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2021.117244
- [2021] High rising speed discharge current pulse for EDM generated by inductive boosting voltage circuitDOI: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.04.014
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmelem.2021.10.151-156
- DOI: https://doi.org/10.1088/2051-672x/abefc0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2021.02.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2021.01.013
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