Mitsuru Ohata 研究室
主宰者:Mitsuru Ohata
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、鋼やその他の構造材料が実際の使用環境でどのように壊れるのか、またそれをどう予測・防止するかを研究しています。特に、パイプラインや圧力容器、建築物などの重要なインフラに用いられる材料を対象としており、地震時の大きな変形、低温環境、水素ガス環境といった過酷な条件下での材料の挙動を調べています。
研究の手法としては、引張試験や衝撃試験といった機械試験を実施するとともに、顕微鏡観察により材料内部の組織変化を追跡しています。同時に、計算機を用いた有限要素法シミュレーションにより、実験で観察された現象をモデル化し、より複雑な形状や条件での材料の破壊挙動を予測できる手法を開発しています。溶接部のように異なる特性を持つ領域が存在する場合の破壊メカニズムも重要なテーマです。
これらの研究を通じて、材料が段階的に損傷を蓄積しながら最終的に破壊に至るプロセスを理解し、より安全で信頼性の高い構造設計に貢献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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関連研究室(8 件)
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研究成果(44 件)
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2024-133
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40194-025-01941-7
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.247
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.1
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.283
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.272
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-328
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.301
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.43.260
- DOI: https://doi.org/10.1115/pvp2025-153076
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- DOI: https://doi.org/10.1080/09507116.2024.2335010
- DOI: https://doi.org/10.1115/ipc2024-133462
- DOI: https://doi.org/10.1115/ipc2024-132803
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jajp.2024.100221
- [2024] INFLUENCE OF LARGE DEFORMATION CYCLIC LOADING HISTORY ON DUCTILE CRACK GROWTH OF STEEL MEMBERSDOI: https://doi.org/10.3130/aijs.90.144
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40194-024-01890-7
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.24-00207
- [2024] 2023 JWS ActivitiesDOI: https://doi.org/10.2207/jjws.93.289
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.24-00179
- DOI: https://doi.org/10.2207/jjws.92.334
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2023-290
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.112420
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40283-6
- DOI: https://doi.org/10.1115/pvp2023-105965
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.41.263
- [2023] 2022 JWS ActivitiesDOI: https://doi.org/10.2207/jjws.92.303
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.23-00168
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-017
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2022.117680
- [2022] Ductile Fracture Behavior for Two-phase Steel under Tensile Deformation with Strain Path ChangeDOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-020
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4057247
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.40.175
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.40.134
- DOI: https://doi.org/10.3390/met12050776
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2022.104752
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4050774
- DOI: https://doi.org/10.2207/qjjws.39.171
- DOI: https://doi.org/10.2207/jjws.91.4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110344
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110221
- DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac269f
- DOI: https://doi.org/10.1115/pvp2021-61318
- DOI: https://doi.org/10.17615/2x53-zr10
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109818
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