流体制御

多機能ファイバー中に「ねじれた」三次元マイクロ流路 ―高効率な液体混合を実現、多領域への応用に期待― 0106流体工学

多機能ファイバー中に「ねじれた」三次元マイクロ流路 ―高効率な液体混合を実現、多領域への応用に期待―

2026-09-01 東北大学東北大学、沖縄科学技術大学院大学、フランスINSA Lyonの研究チームは、回転型熱延伸技術を利用し、多機能ポリマーファイバー内部に「ねじれ型」の三次元マイクロ流路を連続的に形成する技術を開発した。マイクロ流路...
HydroGymが流体力学を能動的に制御するAIを訓練・評価(HydroGym trains, assesses AI for actively controlling fluid dynamics) 0106流体工学

HydroGymが流体力学を能動的に制御するAIを訓練・評価(HydroGym trains, assesses AI for actively controlling fluid dynamics)

2026-08-26 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、流体の動きをリアルタイムで制御するAIを訓練・評価するための「HydroGym」を開発した。従来の流体力学では、航空機の翼やタービン、配管などの流れを数値シミュレーションで予測す...
「逆スプリンクラー」の仕組みとは?研究者が数十年前の物理学の謎を解く(How Does a “Reverse Sprinkler” Work? Researchers Solve Decades-Old Physics Puzzle) 0106流体工学

「逆スプリンクラー」の仕組みとは?研究者が数十年前の物理学の謎を解く(How Does a “Reverse Sprinkler” Work? Researchers Solve Decades-Old Physics Puzzle)

2024-01-26 ニューヨーク大学 (NYU)◆数十年にわたり、科学者たちはフェインマンのスプリンクラー問題を解決しようとしてきました。具体的には、逆回りするスプリンクラー(水が装置に入る代わりに出る)がどのように機能するのかという問題...
水蒸気バブルで液体を自在に動かすことに成功しました 0106流体工学

水蒸気バブルで液体を自在に動かすことに成功しました

マイクロバブルを使って少量の液体を一方向にポンピングすることで、急激な流れを発生させることに成功した。水をレーザー光と金ナノ粒子を使って局所的に加熱してマイクロバブルを発生させ、レーザー光の形を変えることで流れの向きの制御に成功した。
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