研究者
J-GLOBAL ID:202301018248682218   更新日: 2024年03月22日

宮里 義昭

ミヤザト ヨシアキ | MIYAZATO YOSHIAKI
所属機関・部署:
職名: 教授
研究キーワード (1件): マッハ・ツェンダー干渉法,トワイマン・グリーン干渉法,レインボーシュリーレン偏向法,数値シミュレーション,衝撃波,超音速流れ,ショックトレーン,衝撃波と境界層の干渉,超音速噴流
競争的資金等の研究課題 (16件):
  • 2020 - 2023 レインボーシュリーレン法による超音速マイクロジェットの3次元構造の解明
  • 2015 - 2018 三次元超音速噴流の密度測定に対するレインボーシュリーレン断層撮影装置の開発研究
  • 2011 - 2013 衝撃波と膨張波を伴う超音速噴流へのレインボーシュリーレン偏向法の適用に関する研究
  • 2008 - 2010 極小ノズルを通る圧縮流れのチョーク現象の解明と微小流量用臨界流量計への応用
  • 2008 - 2010 スクラムジェットエンジン分離部における擬似衝撃波の流動機構に関する研究
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論文 (95件):
  • Muhammad Minarul ISLAM, Tatsuya NAGATA, Shinichiro NAKAO, Yoshiaki MIYAZATO. Theoretical study of slightly underexpanded jets from elliptical nozzles. TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES. 2024. 67. 1. 32-39
  • Takato Inadomi, Shinichiro Nakao, Yoshiaki Miyazato. Optical measurements of oscillating shock waves by high-speed Mach-Zehnder interferometry with the finite-fringe setting. British and Irish Conference on Optics and Photonics. 2023
  • S. Yoshimi, S. Nakao, Y. Miyazato. Three-dimensional flow visualization of rectangular underexpanded microjets by tomographic Mach-Zehnder interferometry. 14th ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements. 2023
  • T. Nagata, S. Nakao, Y. Miyazato. Three-dimensional flow visualization of elliptic underexpanded jets by tomographic rainbow schlieren deflectometry. 14th ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements. 2023
  • T. Yamashita, M. Okajima, S. Nakao, Y. Miyazato. Experimens of transonic half diffuser flows with shock waves. The 33rd International Symposium on Transport Phenomena. 2023
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講演・口頭発表等 (5件):
  • ノッチ型先細ノズルからの不足膨張噴流の3次元特性
    (第 55 回学生員卒業研究発表講演会 2024)
  • 菱形先細ノズルからの不足膨張噴流の3次元構造
    (第 55 回学生員卒業研究発表講演会 2024)
  • インレットディフューザ内の衝撃波と境界層の干渉
    (第 55 回学生員卒業研究発表講演会 2024)
  • 手裏剣形先細ノズルからの不足膨張噴流の 3 次元 構造
    (第 55 回学生員卒業研究発表講演会 2024)
  • 曲り管内の圧縮流れに関する実験
    (可視化情報 2010)
受賞 (2件):
  • 2019/07 - 可視化情報学会 技術賞(カテゴリI) CT(computer tomography) measurement of 3D density distributions of high-speed premexed turbulent flames (Multi-path integration image-noise reduction technique based on novel concept of complex brightness gradient in quantitative schlieren image
  • 2019 - American Society of Thermal and Fluids Engineers Best Research Paper Award CT(Computer Tomography) measurement of 3D density distributions of flame: obtaining vertical gradient schlieren brightness from horizontal gradient for image-noise reduction
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