Development of Novel Flow Control Technology by Surface Charge Control

通过表面电荷控制开发新型流量控制技术

基本信息

  • 批准号:
    20H00279
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 29.29万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2020-04-01 至 2023-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
低電圧で駆動可能な高集積プラズマアクチュエータ
高度集成的等离子体执行器,可在低电压下驱动
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    AOKI Rui;FUJIMURA Ikuhiro;HANDA Taro;LEE Chungil;OZAWA Yuta;SAITO Yuji;NONOMURA Taku;ASAI Keisuke;佐藤慎太郎
  • 通讯作者:
    佐藤慎太郎
Spatiotemporal variations of the electrical potential on surface dielectric barrier discharges
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/abefa7
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Kodai Mitsuhashi;A. Komuro;Kento Suzuki;China Natsume;A. Ando
  • 通讯作者:
    Kodai Mitsuhashi;A. Komuro;Kento Suzuki;China Natsume;A. Ando
高集積 DBD プラズマアクチュエータの性能向上に向けた研究
提高高集成DBD等离子体执行器性能的研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    小井手宏行;石藏良平; 安福規之;Adel ALOWAISY;佐藤慎太郎,榎戸智輝,大西直文
  • 通讯作者:
    佐藤慎太郎,榎戸智輝,大西直文
バースト駆動 DBD プラズマアクチュエータの誘起流に関する研究
脉冲串驱动DBD等离子体致动器诱导流研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    児島謙三郎;神田直樹;後藤真太郎;岩崎有登;中井公美;小澤雄太;齋藤勇士,野々村拓;浅井圭介
  • 通讯作者:
    浅井圭介
流れのデザインに向けたインクジェット印刷によるフレキシブルな DBD プラズマアクチュエータの開発
通过喷墨打印开发柔性 DBD 等离子体执行器用于流程设计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    森本泰介;安福規之;石藏良平;榎戸智輝,佐藤慎太郎,大西直文
  • 通讯作者:
    榎戸智輝,佐藤慎太郎,大西直文
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  • 通讯作者:
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Ohnishi Naofumi其他文献

A study on the macroscopic self-organized structure of high-power millimeter-wave breakdown plasma
高功率毫米波击穿等离子体宏观自组织结构研究
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/ab9d67
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Oda Yasuhisa;Takahashi Masayuki;Ohnishi Naofumi;Komurasaki Kimiya;Sakamoto Keishi;Imai Tsuyoshi
  • 通讯作者:
    Imai Tsuyoshi
Kinetic theory of double layers driven by temperature anisotropy in a non-homogeneous magnetic field
非均匀磁场中温度各向异性驱动的双层动力学理论
  • DOI:
    10.1063/5.0065665
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Kumar Harihara Sudhan;Takahashi Masayuki;Kato Chinami;Oshio Yuya;Ohnishi Naofumi
  • 通讯作者:
    Ohnishi Naofumi
人工衛星による高精度観測のための構造安定化技術
人造卫星高精度观测的结构稳定技术
  • DOI:
    10.2493/jjspe.86.934
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sato Shintaro;Enokido Tomoki;Ashikawa Kenichiro;Ohnishi Naofumi;水谷忠均
  • 通讯作者:
    水谷忠均
“ETC2.0データを活用した高速道路における大規模更新工事実施時の経路選択行動に関する分析”
《利用ETC2.0数据分析高速公路大规模更新建设过程中的选路行为》
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sato Shintaro;Enokido Tomoki;Ashikawa Kenichiro;Ohnishi Naofumi;水谷忠均;河野滉平・倉内文孝・横尾俊宏
  • 通讯作者:
    河野滉平・倉内文孝・横尾俊宏
平坦な後背地を有する斜面の降雨時地下水位変動に関する解析的検討
平坦腹地斜坡降雨过程中地下水位波动分析研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Sato Shintaro;Enokido Tomoki;Ashikawa Kenichiro;Ohnishi Naofumi;水谷忠均;河野滉平・倉内文孝・横尾俊宏;小田将太郎,村上哲,西智美,吉村辰朗,村嶋光明;主計元宏,村上哲,西智美
  • 通讯作者:
    主計元宏,村上哲,西智美

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  • DOI:
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  • 作者:
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Experimental demonstration of unsteady detatched shock wave and theory development toward its active control
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    26420099
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    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

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    $ 29.29万
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    23K03653
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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阐明等离子体动力学产生电流体动力的物理机制并构建简化模型
  • 批准号:
    23K13257
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Crossflow Reduction of Swept-Wing Boundary Layer and Delaying Turbulent Transition by Distributed Plasma Actuators
分布式等离子体致动器减少后掠翼边界层横流并延迟湍流转变
  • 批准号:
    22H01683
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Jet flow control by interlocking drive of circular nozzle and circular bluff body with DBD-PA
通过 DBD-PA 圆形喷嘴和圆形钝体的联锁驱动来控制射流
  • 批准号:
    21K14079
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
羽ばたかずに羽ばたくー非定常空気力学に基づく能動的気流制御システムの確立ー
扑动不扑动——建立基于非定常空气动力学的主动气流控制系统——
  • 批准号:
    21K14343
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Consideration of Discharge Control Law for Practical Application of Plasma Actuator
等离子体驱动器实际应用中放电控制律的思考
  • 批准号:
    21K14070
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
多様な風況に順応可能な発電用風車を実現する能動的剥離制御技術の確立
建立主动分离控制技术,实现适应各种风况的发电风机
  • 批准号:
    21K03882
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Development of plasma actuator specialized for nanosecond pulse discharge based on discharge phenomenon
基于放电现象开发纳秒脉冲放电专用等离子体执行器
  • 批准号:
    21K04037
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Control of Boundary-Layer Transition for Skin Friction Drag Reduction of Aircraft by Plasma Actuator
等离子体致动器控制边界层转变以减少飞机表面摩擦阻力
  • 批准号:
    20KK0104
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 29.29万
  • 项目类别:
    Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (B))
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知道了