Daiki SHIOZAWA 研究室
主宰者:Daiki SHIOZAWA
神戸大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
塩澤大希研究室は、赤外線カメラやテラヘルツ波などの非破壊計測技術を用いて、インフラストラクチャーおよび工業製品の劣化・損傷を検出・評価する研究を展開しています。橋梁の防食塗膜の腐食進行、溶接部や複合材料接合部の疲労亀裂、建築材料の層構造の検査など、目視では発見が困難な内部の損傷を光学的に可視化することで、早期劣化診断と予防保全を実現することを目指しています。
具体的には、赤外線熱画像法を活用して、構造物に繰り返し荷重を与えた際の温度変化を測定し、エネルギー散逸や応力分布から損傷進行を定量評価しています。また、複数波長の赤外線分光情報を解析することで、塗膜の劣化段階や内部層構造を識別する手法を開発しています。さらに、高輝度放射光施設を用いた三次元微細組織解析により、材料内部の転位密度や結晶粒の変形挙動を原子スケール近くで観察し、疲労特性と微細組織の関係を明らかにしています。
これらの研究は、長期的なインフラ施設の安全管理、エネルギー効率化、資源循環の実現に貢献するものです。赤外線やテラヘルツ波といった従来は活用されていなかった波長領域の計測技術を開拓することで、非破壊検査の新たな可能性を広げています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(55 件)
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10921-026-01395-x
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10921-026-01369-z
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3053918
- DOI: https://doi.org/10.3390/proceedings2025129074
- DOI: https://doi.org/10.3390/proceedings2025129068
- DOI: https://doi.org/10.3390/proceedings2025129052
- DOI: https://doi.org/10.3390/proceedings2025129017
- DOI: https://doi.org/10.13052/97887-438-0830-5_4
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2025.os0108
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2025.os0111
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- DOI: https://doi.org/10.3390/proceedings2025129036
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.70160
- DOI: https://doi.org/10.1111/jerd.13126
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.73.708
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051047
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105363
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2024.108799
- [2024] Monitoring of crack length growth on welded specimens by applying square wave inductive thermographyDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2024.108642
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2023.98.30103
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051042
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051044
- DOI: https://doi.org/10.4028/p-e0mc23
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051021
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051013
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2023051011
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.14148
- DOI: https://doi.org/10.1002/adem.202370050
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.262
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2023.98.30109
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2022.97.30113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2022.102708
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2022.97.30105
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2022.97.30107
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104288
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2022.os0125
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2022.os0128
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2022.j043-11
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2022.os0130
- DOI: https://doi.org/10.1111/ffe.13728
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11340-022-00894-y
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2022.os0326
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2022.97.30106
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2021.96.3110
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2021008006
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2021008033
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11340-021-00796-5
- DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2021008026
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os0827
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14174941
- [2021] Advanced Dissipated Energy Evaluation of Stainless Steel Using Visible-Infrared Hybrid MeasurementDOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os0710
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2021.os0711
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmekansai.2021.96.3108
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