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Scopus著者プロファイル
瀬田 剛
教授, 博士(工学) 東京工業大学 1996年3月
工学科 機械工学コース
https://sandbox.orcid.org/0000-0003-3183-5564
h-index
456
被引用数
11
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2006
2024
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
プロジェクト
(3)
研究成果
(13)
コース
(5)
類似のプロファイル
(1)
フィンガープリント
Takeshi Setaが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Keyphrases
Aneurysm
11%
Angiographic Images
5%
Boundary Slip
11%
Bubble Deformation
6%
Cerebral Aneurysm
13%
Chapman-Enskog Expansion
16%
Collision Operator
9%
Correction Method
11%
Distribution Function
5%
Finite Difference Lattice Boltzmann Method
27%
Flow-based
6%
Fluid Flow
7%
Fluid Velocity
5%
Forcing Term
9%
Immersed Boundary
21%
Immersed Boundary-lattice Boltzmann Method
18%
Interpolated Bounce-back
6%
Kinetic Equation
9%
Lattice Boltzmann Equation
14%
Lattice Boltzmann Method
48%
Lattice Boltzmann Model
17%
Lattice Boltzmann Scheme
9%
LB Method
7%
Line Drawing
13%
Monocular Image
5%
Multiple-relaxation-time
5%
Natural Convection
12%
Non-ideal Fluids
18%
Numerical Measurement
6%
Numerical Simulation
21%
Numerical Stability
22%
Numerical Stability Analysis
9%
Phase Transition
14%
Poiseuille Flow
5%
Relaxation Time
27%
Semi-implicit
6%
Shape Recovery
13%
Surface Tension
13%
Taylor Vortex Flow
6%
Temperature Correction
9%
Thermal Conductivity
9%
Thermal Lattice Boltzmann Method
19%
Thermal Lattice Boltzmann Model
9%
Thermohydrodynamic
10%
Two Dimensional
6%
Two-phase Flow
27%
Two-phase Phenomenon
7%
Two-relaxation-time
19%
Viscosity
6%
Wall Shear Stress
6%
Engineering
Applicability
10%
Boltzmann Equation
37%
Boundary Condition
9%
Circular Cylinder
6%
Collision Operator
6%
Computer Simulation
22%
Convective
5%
Couette Flow
6%
Energy Engineering
7%
Energy Function
6%
Fluid Flow
7%
Fluid Velocity
5%
Fluid Viscosity
10%
Hydrodynamic Equation
5%
Kinetic Equation
9%
Lattice Boltzmann Model
11%
Lattice-Boltzmann Method
100%
Liquid Gas
9%
Natural Convection
10%
Numerical Measurement
6%
Numerical Stability
21%
Numerical Study
6%
Orthogonality
6%
Oscillatory
6%
Particle Velocity
6%
Relaxation Time
33%
Stability Analysis
9%
Taylor Vortex Flow
6%
Thermal Conductivity
9%
Two Dimensional
15%
Two-Phase Flow
37%
Wall Shear Stress
12%