Yuichi Murai 研究室
主宰者:Yuichi Murai
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、液体や気体が混在する流れ(二相流)や、食品など複雑な性質を持つ流体の振る舞いを解明することに取り組んでいます。船舶の燃費削減、パイプラインでの物質輸送、風力発電の効率化、食品の流動特性把握など、工業的・社会的に重要な課題を対象としています。
研究の手法としては、実験と数値解析を組み合わせた多面的なアプローチを採用しています。超音波を用いた速度測定、粒子画像解析、高速カメラによる可視化など、先進的な計測技術を駆使して流れの詳細な構造を捉えます。同時に大規模計算シミュレーションにより、実験では直接観察できない微視的なメカニズムを解析します。また、家庭用の測定器材を応用した簡便な評価手法の開発にも力を入れており、実用性と学術性の両立を目指しています。
主要な発見として、気泡や繊維などの分散物の存在が流体の粘性や流れ特性を大きく変化させることが明らかになっています。特に、気泡の形状変化や気泡群の集合形態が流れの抵抗や加速に及ぼす影響、複雑な流体の構成要素がマクロな流動挙動に寄与するメカニズムが系統的に解明されつつあります。これらの知見は、エネルギー効率の向上や製品品質の予測向上につながる実用的な成果へと展開されています。
※ 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(78 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0261398
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0180939
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jfst.2024jfst0013
- [2024] Ultrasound pulse-echo measurements for spherical solid particles to identify size and materialDOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2024.os06-09
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.24-00035
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6501/ad78f2
- [2024] Hydraulic Transport of Large Solid Particles in Inclined Pipes Under Pulsating Flow ConditionsDOI: https://doi.org/10.1115/1.4065970
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00799-024-00401-9
- DOI: https://doi.org/10.1115/1.4065300
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- [2023] Study on Large Particle Slurry Transport in Inclined Pipes With Pulsating Flow for Subsea MiningDOI: https://doi.org/10.1115/omae2023-100939
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- [2022] Lift coefficient of bubble sliding inside turbulent boundary layers in an inclinable channel flowDOI: https://doi.org/10.1063/5.0086777
- DOI: https://doi.org/10.1678/rheology.50.3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-022-03382-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.103995
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106395
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c03022
- [2022] Natural convection heat transfer enhancement using bubble injection between vertical parallel platesDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123658
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- DOI: https://doi.org/10.3811/jjmf.2022.t011
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-022-03481-y
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-022-03489-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-022-03474-x
- DOI: https://doi.org/10.55037/lxlaser.20th.116
- DOI: https://doi.org/10.55037/lxlaser.20th.198
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.104258
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2022.111224
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.21-00297
- [2022] Natural Convection Heat Transfer Enhancement Using Bubble Injection between Vertical Parallel PlatesDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4161309
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.22-00115
- DOI: https://doi.org/10.3154/jvs.42.163_15
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2022.os07-32
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2022.os06-07
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103867
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-021-03315-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109909
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103838
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-021-03288-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-021-03257-w
- DOI: https://doi.org/10.1017/jfm.2021.601
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c01795
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-021-03220-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2021.110394
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103645
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00348-021-03179-7
- DOI: https://doi.org/10.5162/smsi2021/c4.3
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2021.25.c112
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmepes.2021.25.c122
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2021.58.1321
- [2021] Micro space propulsion unit in <i>f</i><sup>3</sup> engineering centerDOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2021.58.1314
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2021.os05-13
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmefed.2021.os04-16
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmeicope.2021.15.2021-0183
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2021.58.1312
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