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栗本 遼大学院工学研究科 機械工学専攻助教
研究活動情報
■ 受賞- 2023年08月 日本混相流学会, 日本混相流学会学会賞 論文賞, 鉛直管におけるフラッディング状態での管内流動特性
- 2018年08月 日本混相流学会, 日本混相流学会学会賞 奨励賞, マイクロチャネル内気液二相スラグ流に関する研究日本国国内学会・会議・シンポジウム等の賞
- 2012年04月 KOBE UNIVERSITY, OUTSTANDING STUDENT AWARD日本国その他の賞
- 2011年03月 神戸大学機械クラブ, 機械クラブ国際活動奨励賞日本国その他の賞
- 2011年03月 日本機械学会, 日本機械学会三浦賞日本国その他の賞
- Elsevier BV, 2025年07月, International Journal of Multiphase Flow, 188, 105197[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2025年02月, Multiphase Science and Technology, 37(1) (1), 57 - 69[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2025年02月, Chemical Engineering Research and Design, 215, 274 - 284[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Abstract Experiments on contaminated Taylor flows in a square microchannel were carried out to investigate the effects of surfactant on the bubble shape in the nose and tail regions for different surfactant properties. The nose curvature was found to be proportional to the bubble length at low surfactant concentrations, while it was independent of the concentration at high concentrations. The rate of increase in the nose curvature at the former concentrations can be expressed in terms of the surface coverage ratio. The bubble velocity decreased with increasing the nose curvature, whereas the surface tension reduced by surfactant adsorption worked better to correlate the velocity data. The curvature of the bubble tail increased steeply at low concentrations as a consequence of the early coverage due to interfacial advection. The tail curvature also had a strong correlation with the surface coverage ratio.Springer Science and Business Media LLC, 2025年, Microfluidics and Nanofluidics, 29, 8[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2024年12月, 混相流, 38(4) (4), 423 - 434[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2024年12月, 混相流, 38(4) (4), 404 - 414[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2024年11月, 20th Brazilian Congress of Thermal Science and EngineeringApplication of machine learning to parameter optimization in spatial filter velocimetry for velocity field measurement in tube bundle[査読有り]
- 2024年11月, 20th Brazilian Congress of Thermal Science and EngineeringExperimental analysis of velocity fields within the bubble wakes[査読有り]
- 2024年11月, 34th International Symposium on Transport PhenomenaFully-contaminated state of single bubbles in surfactant-laden water at concentration beyond CMC[査読有り]
- 2024年11月, 34th International Symposium on Transport PhenomenaEffects of surfactant on shape of Taylor bubbles in a square microchannel[査読有り]
- 2024年11月, 34th International Symposium on Transport PhenomenaExperimental analysis of bubble terminal velocity in the presence of fibers in aqueous solutions[査読有り]
- Abstract Interface tracking simulations of gas–liquid Taylor flow in horizontal square microchannels were carried out to understand the relation between the pressure drop in the bubble part and the curvatures at the nose and tail of a bubble. Numerical conditions ranged for 0.00159 ≤ CaT ≤ 0.0989, 0.0817 ≤ WeT ≤ 25.4, and 8.33 ≤ ReT ≤ 791, where CaT, WeT, and ReT are the capillary, Weber, and Reynolds numbers based on the total volumetric flux. The dimensionless pressure drop in the bubble part increased with increasing the capillary number and the Weber number. The curvature at the nose of a bubble increased and that at the tail of a bubble decreased as the capillary number increased. The variation of the curvature at the tail of a bubble was more remarkable than that at the nose of a bubble due to the increase in the Weber number, which was the main cause of large pressure drop in the bubble part at the same capillary number. The relation between the bubble velocity and the total volumetric flux was also discussed. The distribution parameter of the drift-flux model without inertial effects showed a simple relation with the capillary number. A correlation of the distribution parameter, which is expressed in terms of the capillary number and the Weber number, was developed and was confirmed to give good predictions of the bubble velocity.Springer Science and Business Media LLC, 2024年07月, Microfluidics and Nanofluidics, 28, 58[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2024年07月, Chemical Engineering Science, 299, 120557[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2024年04月, Chemical Engineering Research and Design, 204, 343 - 353[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2024年, Multiphase Science and Technology, 36(2) (2), 55 - 73[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2023年12月, Chemical Engineering Research and Design, 200, 776 - 785[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2023年11月, 混相流, 37(4) (4), 401 - 411[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2023年11月, 12th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase FlowDrag coefficients of particle-covered bubbles produced using a microchannel[査読有り]
- 2023年11月, 12th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase FlowMeasurements of surfactant amount at the gas-liquid interface in comtaminated Taylor flows in a microchannel[査読有り]
- 2023年11月, 12th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase FlowEffects of surfactant on bubbly flow in narrow rectangular column[査読有り]
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2023年10月, 混相流, 37(4) (4), 392 - 400[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2023年10月, Nuclear Engineering and Design, 412, 112476 - 112476[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Informa UK Limited, 2023年03月, Heat Transfer Engineering, 45(4-5) (4-5), 323 - 336[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2023年01月, 混相流, 37(1) (1), 128 - 137[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2023年, Multiphase Science and Technology, 35(2) (2), 29 - 41[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2022年12月, 混相流, 36(4) (4), 440 - 451[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2022年11月, 2022 ANS Winter Meeting and Technology ExpoEffects of upper and lower pipe ends on interfacial and wall friction factors under counter-current flow limitation in a vertical pipe[査読有り]
- 2022年11月, 2022 ANS Winter Meeting and Technology ExpoEffects of liquid viscosity on friction factors of gas-liquid swirling annular flows in a vertical pipe[査読有り]
- 2022年10月, 12th Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and SafetyMeasurements of void fractions in spherical particle beds under pool conditions[査読有り]
- 2022年10月, 12th Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and SafetyFlow chracteristics in a vertical pipe with sharp-edged top and vottom ends under flooding conditions[査読有り]
- Elsevier BV, 2022年10月, Nuclear Engineering and Design, 399, 112001 - 112001[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2022年07月, Experimental Thermal and Fluid Science, 139, 110735 - 110735[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2022年05月, 12th Japan-U.S. Seminar on Two-Phase Flow Dynamics 2022Effects of swirl intensity on interfacial and wall friction factors of annular flows in a vertical pipe[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Begell House, 2022年, Multiphase Science and Technology, 34(4) (4), 41 - 55, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2022年, Multiphase Science and Technology, 34(4) (4), 1 - 13, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2022年, Multiphase Science and Technology, 34(2) (2), 67 - 82[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2022年, Multiphase Science and Technology, 34(1) (1), 53 - 66[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2021年, Multiphase Science and Technology, 33(4) (4), 1 - 13[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2021年, Multiphase Science and Technology, 33(3) (3), 53 - 66[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2021年, 混相流, 35(3) (3), 463 - 472[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2021年, Multiphase Science and Technology, 33(2) (2), 87 - 101[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2021年, Chemical Engineering Science, 245, 116852 - 116852[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- The Japanese Society for Multiphase Flow, 2021年, 混相流, 35(1) (1), 85 - 92[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Elsevier BV, 2021年, Nuclear Engineering and Design, 373, 111020 - 111020[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Wiley, 2021年, Chemie Ingenieur Technik, 93(1-2) (1-2), 247 - 259[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Begell House, 2020年, Multiphase Science and Technology, 32(3) (3), 221 - 236[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Springer Science and Business Media LLC, 2020年01月, Microfluidics and Nanofluidics, 24(1) (1), 5[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2019年11月, 12th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, 5 pages, 英語A study on the reduction of wave resistance using wave interference by trimaran[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2019年05月, 10th International Conference on Multiphase Flow, 2pages, 英語Effects of surfactant on bubble breakup at T-junction and characteristics of Taylor flow of mini- and micro-channels[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2019年05月, 10th International Conference on Multiphase Flow, 2pages, 英語Pressure drop of gas-liquid Taylor flow in square microchannels[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Begell House, 2019年, Multiphase Science and Technology, 31(3) (3), 273 - 286[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Study Group of Aero Aqua Bio-mechanics, 2019年, Journal of Aero Aqua Bio-mechanisms, 8(1) (1), 13 - 19, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Springer Science and Business Media LLC, 2019年, Flow, Turbulence and Combustion, 102(2) (2), 435 - 455[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2018年10月, 13th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 6 pages, 英語Experimental study on gas-liquid Taylor flow in rectangular microchannels[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2018年10月, 13th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 6 pages, 英語A Study on the Wing Performance and the Passive Separation Control of Two Tandem Arranged NACA0012 Wing using Leading Edge Protuberance in Low Reynolds Number[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Study Group of Aero Aqua Bio-mechanics, 2018年09月, 7th International Symposium on Aero-aqua Bio-Mechanisms, 英語[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Elsevier BV, 2018年, International Journal of Heat and Fluid Flow, 74, 28 - 35[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年12月, 10th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flow, ISMTMF-R001-102, 2 pages, 英語Void fraction and pressure drop measurement of gas-liquid slug flow in square microchannels[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- The void fraction and pressure drop of gas-liquid slug flow in a circular microchannel were measured using a high-speed video camera and image processing method. Water and two types of glycerol water solutions were used as the liquid phase, and N-2 gas was used as the gas phase. Four microchannels with different diameters (200, 320, 500, and 700 mu m) were used. The measured data were compared with the existing and newly developed models. The following conclusions were obtained: (1) the pressure drop was predicted using the model proposed by Warnier et al. (2010) with the liquid film thickness model proposed by Han and Shikazono (2009) within +/- 20%, (2) a distribution parameter model developed in this study can predict the distribution parameter within +/- 10% and is more reliable than the other models. (C) 2017 Elsevier Inc. Alt rights reserved.ELSEVIER SCIENCE INC, 2017年11月, EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 88, 124 - 133, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2017年10月, The 6th International Conference on Jets, Wakes and Separated Flows 6pages, 英語THE EFFECT OF THE REYNOLDS NUMBER ON THE PERFORMANCE OF THE NACA0012 WING WITH THE LEADING EDGE PROTUBERANCE AT LOW REYNOLDS NUMBERS[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2016年11月, 11th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 5 pages, 英語Velocity and shape of single bubble in horizontal cylindrical channel[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- The effects of surfactant on quasi-static bubble growth from an orifice of 2.0 mm in diameter were investigated by using a high-speed video camera and an image processing method. Triton X-100 was used for surfactant and its concentrations were set at 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 and 1.0 mol/m(3). To obtain further knowledge of the bubble growth in the clean and contaminated systems, the flow fields around the bubbles were measured by using particle image velocimetry (PIV). The conclusions obtained are as follows: (1) the increase rate of the bubble aspect ratio in the contaminated system almost agrees with that in the clean system before reaching a specific bubble volume, and becomes larger after that, (2) as the surfactant concentration increases, the smallest contact angle increases and the bubble volume at the smallest contact angle decreases; furthermore, the bubble volume at the branch point of the contact angle between the clean and contaminated systems nearly agrees with that at the branch point of the aspect ratio, (3) the surfactant does not affect the flow fields around the growing bubbles in the experiment. (c) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.ELSEVIER SCIENCE SA, 2016年06月, CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, 104, 154 - 159, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Effects of microbubbles on germination and growth in deep flow technique of spinach (Spinacia oleracea) were investigated. In the germination experiment, four experiment plots; (1) underwater germination with microbubble water plot (MB plot), (2) underwater germination with aerated water plot (Aeration plot), (3) underwater germination with water plot (Water plot), (4) germination on wet cotton plot (Control plot), were used. Two hundred individuals were germinated for each plot. Germination rate of MB plot after 7 days was about twice as high as that of Aeration plot and Control plot. In the growth experiment, three experiment plots; (1) tenth solution concentration water with microbubble plot (MB plot), (2) tenth solution concentration water plot (Aeration plot), (3) full solution concentration water plot (Control plot), were used. Twelve individuals were grown for each plot. Leaves weight of MB plot was as much as that of Control plot. In contrast, plant physiological disorders appeared in all plants of Aeration plot. Multi-element determination revealed that K concentration of Aeration plot was lower than that of the others plots. These results indicate that microbubbles contribute to the plants absorbing the nutrient from roots.日本実験力学会, 2016年03月, 実験力学, 16(1) (1), 77 - 83, 日本語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2015年10月, 7th European-Japanese Two-Phase Flow Group Meeting, 12 pages, 英語EFFECT OF EXTERNAL ELECTRIC FIELD ON SPREADING OF A LIQUID DROPLET AT LOW CAPILLARY NUMBER REGIME: EXPERIMENTAL EVIDENCES AND NUMERICAL SIMULATION[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2014年08月, Proc. of the 15th International Heat Transfer Conference, IHTC-15, IHTC15-08960, 11pages, 英語Bubble growth in microgravity under the action of electric forces: experiments and numerical simulation[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Japan Society of Mechanical Engineers, 2014年, 日本機械学会論文集, 80(817) (817), FE0259 - FE0259[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- In the present paper, a study of bubble dynamics in adiabatic conditions (i.e. with no heat and mass transfer) is carried out in order to understand the fundamental physics ruling the evolution of their interface, and open the way to the comprehension of more complex heat and mass transfer issues involving them. An external electric field is applied to the system to investigate the potentiality of this technique to enhance phase separation and heat transfer. A new numerical method for EHD action on a growing bubble has been developed combining VOF and level-set methods. To experimentally validate it, well-defined and simple boundary conditions have been selected: all the forms of heat and mass transfer have been excluded from the system, and an axisymmetric electric field configuration has been chosen in order to adopt a 2-D simulation. In the experimental apparatus a steady bubble stemming from an orifice in a still fluid (FC-72) has been produced, and a dc potential up to 20. kV was applied to a ring-shaped electrode coaxial with the orifice. In this way, in a first instance, all the dynamical effects have been eliminated, and a clear location of the three phase contact line, which is pinned to the orifice, has been defined. The bubble profile obtained from the experiment has been digitized and compared successfully with the outcomes of the numerical method. Furthermore, the study of the local curvature of the interface allowed the development of a new theory of the local electrical stress to be included in the capillary equation, which compares well with experimental data. Finally, the validated numerical method has been used to predict the bubble shape in the absence of gravity, in preparation of microgravity experiments. © 2013 Elsevier Inc.2013年09月, Experimental Thermal and Fluid Science, 49, 160 - 168, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Terminal velocities and shapes of drops rising through vertical pipes in clean and fully-contaminated systems are measured by using a high-speed video camera and an image processing method. Silicon oils and glycerol water solutions are used for the dispersed and continuous phases, respectively. Triton X-100 is used for surfactant. Clean and contaminated drops take either spherical, spheroidal or deformed spheroidal shapes when the diameter ratio λ is less than a critical value, λC, whereas they take bullet shapes for λ> λC (Taylor drops). The applicability of available drag and Froude number correlations is examined through comparisons with the measured data. Effects of surfactant on the shape and terminal velocity of a Taylor drop are also discussed based on the experimental data and interface tracking simulations. The conclusions obtained are as follows: (1) drag and Froude number correlations proposed so far give reasonable estimations of the terminal velocities of clean drops at any λ, (2) the terminal velocities of contaminated drops are well evaluated by making the viscosity ratio μ* infinity in the drag correlation for clean drops in the viscous force dominant regime, (3) the effects of surfactant on the shape and terminal velocity of a Taylor drop become significant as the Eötvös number, EoD, decreases and μ* increases, and (4) the reduction in surface tension due to the addition of surfactant would be the cause of the increase in the terminal velocity and elongation of a contaminated Taylor drop. © 2012 Elsevier Ltd.2013年03月, International Journal of Multiphase Flow, 49, 8 - 23, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年06月, 2012 Japan-U.S. seminar on Two-Phase flow Dynamics, 10pages, 英語Effects of Surfactant on the Motion of Bubbles in Linear Shear Flows[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- A scaling analysis based on the field equations for two phases and the jump conditions at the interface is carried out to deduce a balance of forces acting on a Taylor drop rising through stagnant liquid in a vertical pipe. The force balance is utilized to deduce a functional form of an empirical correlation of terminal velocity of the Taylor drop. Undetermined coefficients in the correlation are evaluated by making use of available correlations for two limiting cases, i.e. extremely high and low Reynolds number Taylor bubbles in large pipes. Terminal velocity data obtained by interface tracking simulations are also used to determine the coefficients. The proposed correlation expresses the Froude number Fr as a function of the drop Reynolds number Re-D, the Eotvos number Eo(D) and the viscosity ratio mu*. Comparisons between the correlation, simulations and experimental data confirm that the proposed correlation is applicable to Taylor drops under various conditions, i.e., 0.002 < Re-D < 4960, 4.8 < Eo(D) < 228, 0 <= mu* <= 70, 1 < N < 14700, -12 < log M < 4, and d/D < 1.6, where N is the inverse viscosity number, M the Morton number, d the sphere-volume equivalent drop diameter and D the pipe diameter. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011年04月, INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, 37(3) (3), 241 - 251, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- An interface tracking method for predicting motions of bubbles contaminated with soluble surfactants is presented. A level set method is utilized to track the interface. Transportations of surfactants in the bulk liquid and those at the interface are taken into account. The amount of adsorption and desorption is evaluated by using the Frumkin & Levich model. Simulations of bubbles contaminated with soluble surfactants are carried out, i.e., single air bubbles rising through stagnant water, Taylor bubbles in a vertical pipe filled with water, and a wobbling bubble in a vertical duct. As a result, the following conclusions are obtained: (1) the increase in drag coefficients of spherical bubbles due to the presence of surfactant, i.e. Marangoni effect, is well predicted, (2) surfactants mainly accumulate at the rear edge of a Taylor bubble and the Marangoni effect is very small in the nose region at high Eötvös and low Morton numbers, and therefore, the effects of surfactant on the bubble rising velocity are small in low viscosity systems, and (3) the surfactant concentration is low in the top region of a wobbling bubble, whereas it is high in the bottom region. The peak concentration appears at the side edge of the bubble and the location of the peak concentration moves with the bubble and wake movements. Copyright © 2011 by ASME.2011年, ASME-JSME-KSME 2011 Joint Fluids Engineering Conference, AJK 2011, 1(D) (D), 1641 - 1650, 英語[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2010年05月, Proc. of International Conference on Multiphase Flow ICMF2010, 11pages, 英語Terminal velocity of a single drop in a vertical pipe in clean and fully-contaminated systems[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- 2010年05月, Proc. of International Conference on Multiphase Flow ICMF2010, 13pages, 英語Terminal velocity of a Taylor drop in a vertical pipe[査読有り]研究論文(国際会議プロシーディングス)
- An empirical correlation of the terminal velocity of a Taylor bubble in a vertical pipe is proposed. A fundamental functional form, Fr = f (Re D, EoD), of the correlation is deduced by carrying out a dimensional analysis based on the local instantaneous field equations and the jump conditions. Here Fr is the Froude number, ReD the bubble Reynolds number, and EoD the Eötvös number. In the two limiting cases, (EoD →∞ and ReD →∞) and (EoD →∞ and ReD → 0), the deduced functional form approaches those of the well-known Fr models. Coefficients appearing in the correlation are determined by making use of the limiting cases and available experimental data. Comparisons between the proposed Fr correlation and the experimental data show that the correlation gives a good estimation of terminal velocities of Taylor bubbles for a wide range of fluid properties and pipe diameters, i.e., 10-7 < ReD < 104, 4 < EoD < 3 × 103, 10-2 < N < 105, and -11 < log M < 10, where N is the inverse viscosity number and M the Morton number. © 2010 by Begell House, Inc.2010年, Multiphase Science and Technology, 22(3) (3), 197 - 210, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- Interface tracking simulations of single drops rising through a vertical pipe are carried out using three coordinate systems, i.e. cylindrical, general curvilinear and Cartesian coordinates, to investigate the effects of coordinate system and spatial resolution on the accuracy of predictions. Experiments of single drops in a vertical pipe are also conducted to obtain experimental data for comparisons with simulations. The drop shape observed are spheroidal and deformed spheroidal at low values of the diameter ratio, Λ, of the sphere-volume equivalent diameter of a drop to the pipe diameter, whereas they take bullet-shapes at large Λ. The conclusions obtained are as follows: (1) the effects of coordinate system on drop shape are small at low Λ. At large Λ, the effects are also small for drops in a low viscosity system, whereas non-physical shape distortion takes place when the Cartesian coordinates are used with low spatial resolution for drops in a high viscosity system, and (2) the drop terminal velocity and the velocity profile in the liquid film between a bullet-shaped drop and a pipe wall are well predicted using all the coordinate systems tested even at low spatial resolution.Multi-Science Publishing, 2010年, The Journal of Computational Multiphase Flows, 2(1) (1), 47 - 57, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2009年09月, 5th European Two-Phase Flow Group Meeting , 6pages, 英語Dimensional Analysis of Terminal Velocity of a Taylor Bubble in a Vertical Pipe研究論文(国際会議プロシーディングス)
■ 講演・口頭発表等
- 化学工学会第90年会, 2025年03月狭矩形容器内気泡流に及ぼす微細粒子及び界面活性剤の影響
- 第38回数値流体力学シンポジウム, 2024年12月平板間静止液中単一気泡の運動に関する数値的研究
- 第38回数値流体力学シンポジウム, 2024年12月狭平板間静止液中を上昇する単一気泡の数値計算
- 日本流体力学会年会2024, 2024年09月狭平板間静止液中単一気泡の分裂に関する研究
- 日本流体力学会年会2024, 2024年09月鉛直細円柱群内を上昇する気泡の形状と終端速度
- 日本機械学会 2024年度年次大会, 2024年09月円管内旋回流による油水および固液分離に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月堆積層内気液二相流の流動特性に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月鉛直円管内旋回環状流内体積率及び圧力損失の一次元三流体モデルによる予測
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月フラッディング状態での鉛直管内流動特性に対する管径の影響
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月停滞水条件における3×3ロッドバンドル内での界面摩擦
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月気泡塔内非均質気泡流におけるドリフトフラックスパラメータの検討
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月気泡塔内ボイド率に及ぼす初期液位依存性に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月Experimental analysis of bubble terminal velocity in fiber bundle
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月平板間静止液中を上昇する単一気泡の形状及び抗力係数
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月鉛直円管内テイラー気泡の液膜厚さに加振が及ぼす影響に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月平板間静止液中単一気泡の形状及び上昇速度に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月鉛直細円柱群内の気泡の上昇運動に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2024, 2024年09月微細流路内テイラー気泡の形状に及ぼす界面活性剤の影響
- 第67回理論応用力学講演会, 2024年09月正方形マイクロチャネル内テイラー流の圧力損失と気泡速度に関する研究
- IUTAM Symposium on Dynamics and Interface Phenomena of Bubbles and Droplets at Multiple Scales, 2023年12月Surface Coverage of Bubbles with Surfactant or Particles[招待有り]
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月鉛直管におけるフラッディング状態での管内流動特性[招待有り]
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月鉛直管でのフラッディング状態における気液界面摩擦係数
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月停滞水条件における3x3ロッドバンドル内での流動特性
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月微細流路を用いた粒子付着気泡の生成と抗力係数の評価
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月微細流路内汚染系テイラー流における気泡への界面活性剤吸着量に関する研究
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月U字管内気液二相流のボイド率に及ぼすベンド曲率の影響
- 日本混相流学会 混相流シンポジウム2023, 2023年08月鉛直円管内旋回環状流の界面及び壁面摩擦係数に及ぼす管径の影響に関する研究
- ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference AJKFED 2023, 2023年07月Effects of fine particles and surfactant on bubbly flows in narrow rectangular column
- 11th International Conference on Multiphase Flow, 2023年04月Bubbly flows in a column with submerged hollow fiber membranes
- 日本機械学会関西支部第98期定時総会講演会, 2023年03月中空糸膜を有する塔内気泡流に関する研究
- 日本原子力学会熱流動部会 第4回若手研究者勉強会, 2022年11月鉛直円管内気液二相対向流の界面及び壁面摩擦係数に及ぼす管端形状の影響
- 日本原子力学会熱流動部会 第4回若手研究者勉強会, 2022年11月鉛直円管内旋回環状流の摩擦係数に及ぼす液相動粘度の影響
- European-American-Japanese Two-Phase Flow Group Meeting, 2022年10月Bubbly flows in a column with submerged hollow fiber membranes
- 4th International Symposium on Multiscale Multiphase Process Engineering, 2022年09月Bubbly flows in a vertical pipe with horizontal oscillation
- 4th International Symposium on Multiscale Multiphase Process Engineering, 2022年09月Pressure drop of single bubble in Taylor flow through square microchannels
- 日本原子力学会2022年秋の大会, 2022年09月上下端シャープエッジ鉛直管におけるフラッディング状態での流動特性
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2022, 2022年08月正方形流路内テイラー流における気泡の圧力損失に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2022, 2022年08月鉛直円管内気液二相対向流の界面及び壁面摩擦係数に及ぼす管端形状の影響
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2022, 2022年08月鉛直円管内旋回環状流の界面及び壁面摩擦係数に及ぼす旋回強度及び液相粘度の影響
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2022, 2022年08月狭平板間静止液中単一気泡の分裂に関する研究
- 第8回複雑熱流体工学研究センターシンポジア, 2021年11月マイクロチャネル内気液二相流の実験的・数値的研究
- 日本原子力学会2021年秋の大会, 2021年09月鉛直管上端フラッディングでの流動特性に対する上部タンク水位の影響
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月気泡流による中空糸膜の汚れ除去と揺動に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月Lベンド通過後の鉛直細管内環状流の液膜厚さ推移に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月気泡塔内平均及び局所ボイド率の初期液位依存性に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月振動を伴う鉛直円管内の気液二相流動特性に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月堆積層内における気液二相流に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月鉛直円管内気液二相流の界面および壁面摩擦係数に及ぼす旋回強度の影響
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月垂直U字管内気液二相流のボイド率に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2021, 2021年08月鉛直サーペンタイン管内気液二相流のボイド率及び液膜厚さ
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2020, 2020年08月鉛直円管内気液二相流に及ぼす管加速度の影響に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2020, 2020年08月鉛直円管内アルカリ溶液中二酸化炭素気泡の化学吸収に関する研究
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2020, 2020年08月鉛直円管内旋回環状流の界面及び壁面摩擦係数に及ぼす液相粘度の影響
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2020, 2020年08月90°ベンドを有する細円管内環状流に関する研究
- 日本機械学会関西支部第95期定時総会講演会, 2020年03月, 日本語, 国内会議狭平行平板間を上昇する気泡の運動に関する研究ポスター発表
- 11th International Symposium on Measurement Techniques for Multiphase Flow, 2019年11月Numerical simulation of air-water two-phase flow in pipes with branch junction
- 日本機械学会2019年度年次大会, 2019年09月, 日本語, 国内会議低Re数領域における直列配置されたNACA0012翼周りの流れと翼性能に関する研究口頭発表(一般)
- 日本機械学会2019年度年次大会, 2019年09月, 日本語, 国内会議エアーノズルで発生する流体騒音の低減に関する研究口頭発表(一般)
- 日本混相流学会混相流シンポジウム2019, 2019年08月, 日本語, 国内会議正方形マイクロチャネル内気液二相スラグ流の圧力損失口頭発表(一般)
- 日本機械学会第96期流体工学部門講演会, 2018年11月, 日本語, 国内会議進行波を利用したポンプの性能評価に関する研究口頭発表(一般)
- 日本機械学会第96期流体工学部門講演会, 2018年11月, 日本語, 国内会議前縁波形状翼を用いた翼性能の改善に関する研究(前縁波形状翼の有効範囲の検討)口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2018, 2018年08月, 日本語, 国内会議矩形マイクロチャネル内気液二相テイラー流に関する研究口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2018, 2018年08月, 日本語, 国内会議ゼータ電位の異なるマイクロバブルがコマツナの生育に与える影響(生育実験と元素分析)口頭発表(一般)
- 8th European-Japanese Two-Phase Flow Group Meeting, 2018年04月Pressure drop and void fraction of gas-liquid Taylor flow in square microchannels
- 日本機械学会関西支部第93期定時総会講演会, 2018年03月, 日本語, 国内会議振動平板ポンプの開発および性能評価に関する研究ポスター発表
- 日本機械学会関西支部第93期定時総会講演会, 2018年03月, 日本語, 国内会議前縁波形状翼を用いた翼性能の改善に関する研究(翼キャンバーの影響)ポスター発表
- 2017年度日本機械学会年次大会, 2017年09月, 日本語, 国内会議低レイノルズ数領域で用いる前縁波形状翼の最適な形状に関する研究口頭発表(一般)
- 園芸学会平成29年度秋季大会, 2017年09月, 日本語, 国内会議pHが異なる低濃度培養液でのマイクロバブル処理が水耕コマツナの生育に及ぼす影響口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2017, 2017年08月, 日本語, 国内会議清浄及び汚染系におけるマイクロチャネル内気液二相スラグ流に関する研究口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2017, 2017年08月, 日本語, 国内会議マイクロバブルのゼータ電位がコマツナの生育に及ぼす影響口頭発表(一般)
- 53rd European Two-Phase Flow Group Meeting, 2017年05月Bubble growth from an orifice under the action of electric forces
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議マイクロバブル水洗浄に関する基礎研究口頭発表(一般)
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議マイクロチューブ内気液二相スラグ流に関する研究口頭発表(一般)
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議低レイノルズ数領域における前縁波形状翼を用いた翼性能の向上に関する研究ポスター発表
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議水平管内を流れる気泡に関する研究ポスター発表
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議マイクロバブルがサラダナの生育に与える影響ポスター発表
- 日本機械学会関西支部第92期定時総会講演会, 2017年03月, 日本語, 国内会議水平加熱平板からの自然対流に及ぼす電場の影響ポスター発表
- 日本機械学会2016年度年次大会, 2016年09月, 日本語, 国内会議エアバキュームクリーナーのエジェクター部形状が性能におよぼす影響口頭発表(一般)
- 日本機械学会関西支部第91期定時総会講演会, 2016年03月, 日本語, 国内会議マイクロチューブ内気液二相スラグ流に関する研究(管内径と粘度による影響)口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2015, 2015年08月, 日本語, 国内会議マイクロバブルがホウレンソウの発芽および生育に与える影響口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2015, 2015年08月, 日本語, 国内会議マイクロバブルの白濁に関する研究口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2015, 2015年08月, 日本語, 国内会議マイクロバブルの発生方法の違いおよび界面活性剤の有無によるゼータ電位への影響口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2015, 2015年08月, 日本語, 国内会議固体表面上を拡大する液滴に及ぼす外部電場の影響口頭発表(一般)
- 日本機械学会関西支部第90期定時総会講演会, 2015年03月, 日本語, 国内会議マイクロチューブ内気液二相スラグ流に関する研究(高粘度流体を用いた場合)ポスター発表
- 日本機械学会流体工学部門講演会, 2014年10月, 日本語, 国内会議低レイノルズ数領域で用いる水中グライダーの最適な翼形状に関する研究(最適な翼前縁形状の調査)口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2014, 2014年07月, 日本語, 国内会議非一様電場におけるオリフィスからの気泡成長口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2014, 2014年07月, 日本語, 国内会議マイクロチューブ内気液二相スラグ流の摩擦損失(ユニット・セル・モデルの適用)口頭発表(一般)
- 混相流シンポジウム2014, 2014年07月, 日本語, 国内会議マイクロバブルがトマトの生育に与える影響口頭発表(一般)
- 日本機械学会流体工学部門講演会, 2013年11月, 日本語, 国内会議マイクロバブルによる鉛直管内流の摩擦抵抗低減効果口頭発表(一般)
- 6th Japanese-European Two-Phase Flow Group Meeting, 2012年09月Bubble growth under the action of electric forces: Experiments and numerical simulation
- 50th European Two-Phase Flow Group Meeting, 2012年05月Numerical simulation of bubble growth under the action of electric forces
- 日本混相流学会年会講演会2011, 2011年08月, 日本語, 国内会議可溶性界面活性剤の吸脱着を伴う気泡の界面追跡計算口頭発表(一般)
- 日本混相流学会年会講演会2010, 2010年07月, 日本語, 国内会議鉛直円管内テイラー液滴の終端上昇速度相関式口頭発表(一般)
- 日本混相流学会年会講演会2009, 2009年08月, 日本語, 国内会議鉛直円管内単一大液滴の終端上昇速度に関する研究口頭発表(一般)
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 神戸大学, 2024年04月01日 - 2027年03月31日汚染系変形気泡に作用する揚力の表面渦度理論に基づく統一的理解と気泡流への展開
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 神戸大学, 2023年04月01日 - 2026年03月31日密な鉛直物体群内外における気泡流構造の解明と数値予測技術の開発
- 公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団, 2024年度研究助成, 2025年04月 - 2026年03月微細粒子及び界面活性剤液中気泡流の物質輸送に関する研究
- 公益財団法人 JKA, 2022年度 機械振興補助事業 研究補助 複数年研究, 神戸大学, 2022年 - 2023年微細粒子及び界面活性剤分散液中気泡流の流動解明と数値予測技術の開発補助事業
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 神戸大学, 2020年04月 - 2022年03月揺動物体群と分散性気泡流の連成数値計算手法の開発MBRの設計開発において,内部流動を予測及び可視化できる数値計算は強力なツールとなる.しかし,膜の揺動を考慮する必要性や内部流動に関する知見はほとんどない.本研究では流動可視化可能な実験装置を用いて,内部流動の観察,模擬汚泥の除去率測定,画像処理による膜の揺動評価を実施した.気相体積流束,中空糸膜の弛緩率,液相物性を変更させた.内部流動可視化実験において,液相物性が異なることにより上昇する気泡の径や数に差異が生じた.これは気泡が膜固定部や膜との衝突による分裂のし易さと相関があった.さらに液相物性の差異による気泡径や気泡数の変化が,膜に付着させた汚泥の除去速度に影響を及ぼすことが明らかとなった.
- 公益財団法人 前川報恩会, 2019年度学術研究助成, 神戸大学, 2020年ベンドを有する円管内における気液二相環状流の液膜推移に関する研究
- 公益財団法人 JKA, 2019年度 機械振興補助事業 研究補助 若手研究, 滋賀県立大学, 2019年鉛直平行平板流路内気泡の非定常後流の解明補助事業
- 公益財団法人 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団, 平成28年度研究助成, 滋賀県立大学, 2017年微細流路混相反応器開発のための微細流路内固気液三相流の流動特性に関する研究