Mamoru Kikumoto 研究室
主宰者:Mamoru Kikumoto
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
菊本守研究室では、砂や砂礫などの粒状体材料の力学特性と、その物理的な変化の関係を調べています。特に、粒子の破砕や形状変化(粒子が丸くなることなど)がどのように土の強度や変形挙動に影響するかに着目しています。破砕性火山灰質土や多孔質の火山灰砂といった特殊な土を対象にした研究も行っており、これらの材料が繰り返し載荷や地震時の液状化にどう応答するかを明らかにしようとしています。
研究手法としては、離散要素法(DEM)と呼ばれる数値シミュレーション手法が中心です。個々の粒子の形状や動きを細かくモデル化した計算を行い、マクロな土の性質とミクロな粒子挙動の関係を体系的に調べています。同時に、実験装置を用いた室内試験も実施し、画像解析技術により粒子の回転や接触状態を観測しています。このように実験と数値解析を組み合わせることで、粒子形状の丸さや粒度分布といった材料特性の細かな違いが土全体の力学挙動にどう作用するかを明らかにしています。
さらに、トンネル掘削時の地盤変形や岩盤不連続面の剪断特性、海岸侵食時の砂層の変化なども研究対象としており、土木工学の実務的な課題解決にも取り組んでいます。限界状態論という土の基本的な考え方を岩盤にも応用するなど、異なる材料や現象に共通する原理を追求する姿勢が特徴です。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(54 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s11440-026-03132-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2026.106561
- [2026] Trapdoor configuration effects on stress-redistribution and arching of granular media through DEMDOI: https://doi.org/10.1016/j.rineng.2026.109492
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2026.107919
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.25-13301
- DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1480/1/012110
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-00163
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-00209
- [2025] かみ合わせと固着を考慮した岩石不連続面の限界状態モデル
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2025.107631
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11440-025-02754-0
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11440-025-02724-6
- DOI: https://doi.org/10.1061/jggefk.gteng-13048
- DOI: https://doi.org/10.62512/conf.ukacm2024.015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2024.120436
- DOI: https://doi.org/10.1061/jggefk.gteng-12582
- DOI: https://doi.org/10.1061/jggefk.gteng-12354
- DOI: https://doi.org/10.56952/arma-2024-0733
- [2024] Effect of particle shape and initial orientation on the kinematics and runout behavior of rockfallsDOI: https://doi.org/10.1007/s10346-024-02256-2
- DOI: https://doi.org/10.3208/jgs.19.43
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2024.105666
- DOI: https://doi.org/10.3208/jgssp.v10.os-5-09
- DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454405007
- DOI: https://doi.org/10.23967/isc.2024.083
- DOI: https://doi.org/10.3208/jgssp.v10.os-21-07
- [2024] CYCLIC MOBILITY AND PARTICLE BRAKAGE OF VOLCANIC COARSE-GRAINED SOIL DURING UNDRAINED CYCLIC SHEARDOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-00048
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-17145
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejj.24-19002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2023.105694
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122861
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133928
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2023.105858
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2023.105812
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10035-023-01341-y
- DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1249/1/012024
- DOI: https://doi.org/10.1680/jgeot.22.00364
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11440-023-01860-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119832
- DOI: https://doi.org/10.23967/c.particles.2023.016
- [2022] Influence of End Restraints on Strain Responses of Anisotropic Tuff During Triaxial CompressionDOI: https://doi.org/10.1007/s00603-022-02793-z
- DOI: https://doi.org/10.1002/nag.3336
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2022.101267
- [2022] Unified state boundary surface model for clay and sand under saturated and unsaturated conditionsDOI: https://doi.org/10.1016/j.sandf.2022.101219
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00603-022-02849-0
- [2022] Modeling the shearing behavior of discontinuous rock mass incorporating dilation of joint apertureDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2022.105101
- DOI: https://doi.org/10.3208/jgs.17.73
- DOI: https://doi.org/10.1002/nag.3348
- DOI: https://doi.org/10.29099/ijair.v5i2.208
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00603-021-02459-2
- DOI: https://doi.org/10.3208/jgssp.v09.cpeg006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104889
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10706-021-01851-7
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11709-021-0727-7
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