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設計研究室 准教授:岡部 宏 現代社会に求められる新しいモノづくり 当研究室では、「これからのモノづくりは、よりパーソナルな視点で展開する必要がある」と考え、使う人の特徴や性格や好みを基盤とした設計手法を模索してきました。たとえば車いすの開発では、使用する人の障がいの部位や程度、目的そして求められる機能は個別事案です。それら特定機能に特化した付加価値を持ついろいろな車いすを試作してきました。また、世に出る製品においても、使い心地が良い、使ってみたいと思うデザインとは何かを解き明かすために、人が受ける五感の外部刺激と意識状態の変化を脳波解析による定量化を試み、人の意識や気持ちといった付加価値をモノづくりに役立てる研究に取り組んでいます。 【主な研究テーマ】 ●特定機能を持たせた車いすの開発 ●電動キックボードの運動特性と段差乗り越え機構の開発 ●人間の五感の変化と意識状態の関係 ●人間の意識状態の変化と作業効率の関係 研究室ホームページ モビリティソリューションコース バイオメカニクス研究室 教授:西本 哲也 より安全な自動車社会を目指して 当研究室では自動車の安全性能に関する研究を実施しています。現在の自動車の安全性能の評価は、衝突実験用ダミーによって加速度等の物理量を測定し、それより傷害の程度へと換算して行っています。しかし、近年では人体モデルを用いたコンピュータシミュレーションにより新型車の安全性能を解析し、迅速な車両開発を目指す方向にあります。ところが、この人体モデルに必要なヒトの力学特性がよく分かっていないですし、また人体モデルも怪我を適切に評価できるようにさらに開発を行っていく必要があります。私たちは交通事故による被害を最小限にとどめるための研究を行い、より安全な自動車造りを支援していきます。 【主な研究テーマ】 ●パーソナルモビリティ車両の運転支援システムの研究 ●自動車へ救命機能を搭載するための研究 ●安全な機械システムを設計するための人体の衝撃特性に関する研究 ●人体傷害のコンピュータシミュレーション ●医工連携による交通事故実態の調査・解析   准教授:プラムディタ ジョナス 【主な研究テーマ】 ●骨折の発生と形態を予測できるシミュレーション手法の開発 ●有限要素法による握り心地の定量的評価法の開発 ●人工関節が生体の力学応答への影響に関する研究 ●人体モデルによる転倒事故再現と傷害予測に関する研究 研究室ホームページ サステナブルマテリアルデザイン研究室 教授:杉浦 隆次 「機械工学の視点から少子高齢化、脱炭素社会の未来を見据えた街づくり 少子高齢化、脱炭素化が進むこれからの社会では、自動車のEV化をはじめとする多様な電動モビリティの活用は必須となり、電動モビリティが安全に運用できる街づくりを合わせて考えていくことが重要です。そこで、本研究室を中心として機械工学科、土木工学科、電気電子工学科、情報工学科がチームを組み、郡山市や企業と共同で「電動キックボード導入社会実験の共同研究」を実施しています。具体的には、機体の挙動やGPSによる移動データなどを多角的に解析することにより、電動モビリティが安全に使える街づくりの在り方を提案しています。さらに、持続可能な街の実現に向けて、本研究室は土木工学科の研究室や福島県内外の企業と竹筋コンクリート協議会なる団体を発足させ、産学官民一丸となって「竹筋コンクリート復活プロジェクト」を進めております。具体的な活動内容は、コンクリート構造物に使われる鉄筋に代えて竹(サステナブルマテリアル)を補強材として用いる竹筋コンクリートの実用化を目指し、数々の実証試験を繰り返し実施しています。以上のように、本研究室では分野や学科や研究室を飛び越えた協働と地域フィールドワークを大切にしています。 【主な研究テーマ】 ●電動キックボードの安全性に関する検証実験 ●電動キックボードのシェアリングサービスに基づく利用状況分析 ●竹筋コンクリートの竹製補強材の強度評価 ●竹筋コンクリートの竹製補強材加工機の研究開発 ●ヒトと生活支援ロボットの接触安全性に関する研究 【主な設備】 引張圧縮試験機(容量:50g~10t)、高温クリープ試験機(温度:350~1000℃)、デジタルマイクロスコープ(3次元表面粗さ計測)、マイクロビッカース硬度計、試料表面調製装置(研磨各種)、工作機器一式 研究室ホームページ 創成学研究室 教授:伊藤 耕祐 ロハスを実現するために機械工学を学ぼう! 健康で持続可能な暮らし方(ロハス)の実現に向けてエネルギーは重要です。コミュニティー全体でロハスを実現するために、当研究室では、建築物やモビリティのエネルギー需給のシミュレーション手法を開発し、様々な統合エネルギーシステムの提案を目指しています。良い技術でも、利便性・経済性や快適性を損なうと普及しません。当研究室が開発した「浅部地中熱ヒートポンプシステム」による空調は、省エネで快適な室内を実現し健康の維持・増進に役立ちます。さらに、災害に強いコミュニティーのために、地震でも揺れにくく室内のお年寄りや家具の転倒リスクが低い「免震」住宅が有効ですが、高価格のため普及していません。当研究室では、摩擦を応用した安価な免震機構の開発を、OBの建築家と摩擦材の専門企業との協働で進めています。 【主な研究テーマ】 ●再生可能エネルギーによる給電・給熱および蓄電・蓄熱システムの研究 ●建築物やモビリティーのエネルギー需給シミュレーション手法の開発 ●建築物の空調(冷暖房・除加湿・換気)の実験とシミュレーション解析 ●免震住宅模擬構造物の地震応答特性の実験とシミュレーション解析 ●摩擦を応用した住宅用免震機構の開発(摩擦・摩耗の基礎と応用の研究) 研究室ホームページ ページカテゴリー 教育情報について 証明書について アクセスマップ 資料請求 お問い合わせ English Contents このサイトについて 個人情報について ホーム 学部案内 教育研究上の目的に関する情報 学部長挨拶 工学部歴史・校歌 教員紹介 施設案内 広報誌 財務状況 学則等 学科・大学院 土木工学科・土木工学専攻 建築学科・建築学専攻 機械工学科・機械工学専攻 電気電子工学科・電気電子工学専攻 生命応用化学科・生命応用化学専攻 情報工学科・情報工学専攻 受験案内 学部 大学院 教育案内 総合教育 教職課程 学修・教育環境 講座案内 シラバス 学生生活 学費・奨学金 生活サポート 健康サポート 年間行事 サークル 北桜祭 キャリア 研究・地域連携 受験生の保護者の皆さまへ 在学生の皆さまへ 保護者の皆さまへ 卒業生の皆さまへ 地域の皆さまへ 企業の皆さまへ 日本大学図書館工学部分館 YouTube 工学研究所 復興への取り組み 学年暦(Googleカレンダー) リンク © Copyright 2024 日本大学工学部. 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