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1 特定共同研究 東京工業大学 フロンティア材料研究所 大場 史康 (p.1) 特定共同研究 東京工業大学 フロンティア材料研究所 山田 哲 (p.3) Enhancement of earthquake-resistant technology based on multi- degrees-of-freedom experiment Project Coordinator NameSatoshi Yamada (Tokyo Institute of Technology) MSL Faculties: Satoshi YamadaThe aims of this study is to develop the mechanical model of spherical sliding bearing (SSB) that can simulate the hysteretic behavior under bidirectional horizontal loads. In order to validate and calibrate the proposed mechanical model, a series of bidirectional loading tests of SSB was conducted using multi-degrees-of-freedom loading equipment in Tokyo Tech. ‐ Aims of Research ‐ ‐ Results ‐ Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.214 Topic-specified CRP 2017 The mechanical model of SSB consists of two elements that represent the restoring force of pendulum movement and the friction force of spherical surface. The comparison between the shear force- displacement relationship of experimental and analytical results is shown. The mechanical model can simulate bidirectional hysteretic behavior with enough accuracy. Qg Kg=N/2R (a) Restoring force of pendulum movement O : Center of yield surface x y Origin : Neutral position P : Displacement point Yield surface (b) (a) rf L * (c) Qf Kf Qf Qf (b) (c) (c) (b) N rf Friction element (c) Elastic deformation of total system (b) Friction force Bidirectional Mechanical Model of SSB Comparison of Experimental and Analytical Result Disp. Orbit Load-Deformation Relationships X axis Y axis 200 -200 Qx kNQy kN-500 500 δx mmδy mm600 -600 -600 600 δy mmδx mm0 0 0 0 200 -200 -500 500 0 0 Experimental Analytical

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1

特定共同研究東京工業大学 フロンティア材料研究所

大場 史康 (p.1)

特定共同研究東京工業大学 フロンティア材料研究所

山田 哲 (p.3)

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Enhancement of earthquake-resistant technology based on multi-degrees-of-freedom experiment Project Coordinator Name: Satoshi Yamada (Tokyo Institute of Technology)MSL Faculties: Satoshi Yamada:

The aims of this study is to develop the mechanical model of spherical sliding bearing (SSB) that can simulate the hysteretic behavior under bidirectional horizontal loads. In order to validate and calibrate the proposed mechanical model, a series of bidirectional loading tests of SSB was conducted using multi-degrees-of-freedom loading equipment in Tokyo Tech.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.214

Topic-specified CRP 2017

The mechanical model of SSB consists of two elements that represent the restoring force of pendulum movement and the friction force of spherical surface.

The comparison between the shear force-displacement relationship of experimental and analytical results is shown. The mechanical model can simulate bidirectional hysteretic behavior with enough accuracy.

Qg

Kg=N/2R

(a) Restoring force of pendulum movement

O : Center of yield surface

x

y

Origin : Neutral position

P : Displacement point

Yield surface

(b)

(a)

rfL *

(c)

Qf

Kf

Qf

Qf

(b) (c)(c)(b)

N

rf

Friction element(c) Elastic deformation of total system

(b) Friction force

Bidirectional Mechanical Model of SSB Comparison of Experimental and Analytical ResultDisp. Orbit Load-Deformation Relationships

X axis Y axis

200

-200

Qx [kN] Qy [kN]

-500 500δx [mm] δy [mm]

600-600

-600

600δy [mm]

δx [mm]

0

0 0

0

200

-200-500 5000

0

ExperimentalAnalytical

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2

特定共同研究東京工業大学 フロンティア材料研究所

若井 史博 (p.6)

国際共同研究AAalto University

Sebastiaan van Dijken(p.8)

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3

x x

国際共同研究ASchool of Science, Beijing University of Posts and Telecommunications

Xiao Zhang(p.10)

国際共同研究BUniversity of California, Berkeley

Alessandra Lanzara(p.14)

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4

国際共同研究BTechnical University of Civil Engineering Bucharest

Andreea Dutu(p.16)

国際共同研究BUniversity of Wyoming

David Mukai(p.19)

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5

国際共同研究BInstitut Teknologi Bandung

Iswandi Imran(p.21)

国際共同研究BForschungszentrum Jülich

Jesus Gonzalez-Julian(p.23)

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6

国際共同研究BUniversity of Auckland

Ken Elwood(p.25)

国際共同研究BTongji University

Liang-Jiu Jia(p.28)

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7

国際共同研究BPolitecnico di MilanoLuca Martinelli(p.31)

国際共同研究BUniversity of Washington

Marc Eberhard(p.34)

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8

d

p

国際共同研究BNational Technical University of Athens

Marina L. Moretti(p.37)

国際共同研究BUniversity of St Andrews

Phil D.C. King(p.40)

ppt2面.indd 8 2018/06/07 18:28:51

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9

国際共同研究BUniversity of British Columbia

Tony T.Y. Yang(p.42)

国際共同研究BInstitut Teknologi Bandung

Veinardi Suendo(p.45)

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10

MX M X

国際共同研究BSuranaree University of Technology

Worawat Meevasana(p.46)

国際共同研究BDalian University of Technology

Yao CUI(p.48)

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11

P n

a a0

b b0

c c0

V V0

国際共同研究BInstitute of Physics , Chinese Academy of Sciences

Youwen Long(p.51)

国際共同研究BInstitute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration

Zhe Qu(p.54)

ppt2面.indd 11 2018/06/07 18:28:53

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12

Japanese Journal of Applied Physics,

d

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CK FKCK FK CK

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CK1CK2

CK1CK2

e

EIbrN N

FKFK

lb

NN

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Ncrc

NcrFEA/Ncr

c

NcrFEA/Ncr

c

一般共同研究 B神戸大学

浅田 勇人 (p.56)

一般共同研究 B愛媛大学 大学院理工学研究科

朝日 剛 (p.58)

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13

H

M

一般共同研究 B岡山大学 大学院自然科学研究科

池田 直 (p.60)

一般共同研究 B物質 ・ 材料研究機構

磯上 慎二 (p.62)

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14

x x

x xx

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

一般共同研究 B高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

一柳 光平 (p.64)

一般共同研究 B中央大学 理工学部

岡 研吾 (p.66)

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15

B

B

一般共同研究 B名古屋大学 大学院工学研究科

岡本 佳比古 (p.69)

一般共同研究 B首都大学東京 大学院都市環境科学研究科

梶原 浩一 (p.71)

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16

et al

一般共同研究 B産業技術総合研究所

金子 晋久 (p.72)

一般共同研究 B神戸大学 大学院工学研究科

加納 伸也 (p.74)

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17

一般共同研究 B高知工科大学 総合研究所

川原村 敏幸 (p.76)

一般共同研究 B金沢大学

菊川 雄司 (p.77)

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18

一般共同研究 B北海道大学 大学院工学研究院

菊地 優 (p.79)

一般共同研究 B龍谷大学

木村 睦 (p.82)

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19

x x

x x

x x

x x

Am. J. Sci.

x x x x

一般共同研究 B岡山理科大学 工学部

草野 圭弘 (p.85)

一般共同研究 B名古屋工業大学 楠原 文雄 (p.87)

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20

Q

+ Qy

Qy

QD+ Qp

Qp

一般共同研究 B京都大学

聲高 裕治 (p.90)

一般共同研究 B愛媛大学 大学院理工学研究科

斎藤 全 (p.91)

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一般共同研究 B京都大学 化学研究所

坂本 雅典 (p.92)

一般共同研究 B愛知工業大学

薩川 恵一 (p.93)

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一般共同研究 B東京大学 先端科学技術研究センター

鹿野 豊 (p.95)

一般共同研究 B大阪工業大学

白山 敦子 (p.96)

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23

I VI V

一般共同研究 B大阪大学 大学院基礎工学研究科

新谷 亮 (p.99)

一般共同研究 B名古屋大学

竹中 康司 (p.102)

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24

一般共同研究 B京都大学 大学院工学研究科

田中 勝久 (p.105)

一般共同研究 B長岡技術科学大学

田中 諭 (p.107)

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25

一般共同研究 B京都大学

谷 昌典 (p.109)

一般共同研究 B名古屋大学 大学院理学研究科

谷口 博基 (p.111)

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26

dSD CV

Appl. Phys. Lett. ECS Electrochemistry letter.Jpn. J. Appl. Phys. J. Ceram. Soc. Jpn

Adv. Electron. Mater ACS Appl. Mater. Interfaces

ca.

一般共同研究 B岡山大学

寺西 貴志 (p.112)

一般共同研究 B東北大学 多元物質科学研究所

中村 貴宏 (p.115)

ppt2面.indd 26 2018/06/07 18:29:10

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27

一般共同研究 B奈良先端科学技術大学院大学

中村 雅一 (p.118)

一般共同研究 B明治大学理工学部

野口 裕 (p.121)

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28

–x x MAX –x x x MX

x MXMX x x

MX

MX

MX

x x

MX

n

p

一般共同研究 B京都大学 大学院工学研究科

野瀬 嘉太郎 (p.123)

一般共同研究 B九州大学

林 克郎 (p.125)

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29

CL

BL

CR

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LU

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Q

CL

CL

CR

CR

L

L

R

R

Q

一般共同研究 B京都大学 大学院工学研究科

林 博之 (p.127)

一般共同研究 B広島大学 大学院日比野 陽 (p.130)

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x x x

ddT

T

ddT

T

一般共同研究 B静岡大学 工学部電子物質科学科

符 徳勝 (p.133)

一般共同研究 B九州大学 大学院総合理工学研究院

北條 元 (p.135)

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31

一般共同研究 B東北大学 大学院工学研究科

前田 匡樹 (p.137)

一般共同研究 B弘前大学

増野 敦信 (p.139)

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32

一般共同研究 B名城大学

松田 和浩 (p.141)

一般共同研究 B東北大学

丸山 伸伍 (p.144)

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33

xx x

(2) x x(3) x(4) x

一般共同研究 B大阪府立大学 大学院工学研究科

森 茂生 (p.146)

一般共同研究 BDYNAMIC CONTROL DESIGN OFFICE 山下一級建築士事務所

山下 忠道 (p.149)

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34

k

T

一般共同研究 B大阪大学 大学院基礎工学研究科

山田 晋也 (p.152)

一般共同研究 B京都大学 大学院人間 ・ 環境学研究科

吉田 鉄平 (p.153)

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35

一般共同研究 B岐阜大学

吉田 道之 (p.155)

一般共同研究 B宮崎大学 工学部電子物理工学科

吉野 賢二 (p.157)

ppt2面.indd 35 2018/06/07 18:29:16

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36

一般共同研究 B岡山理科大学 大学院理学研究科

米田 稔 (p.159)

一般共同研究 B物質 ・ 材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

若山 裕 (p.161)

ppt2面.indd 36 2018/06/07 18:29:17

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37

J. Chem. Chem. Eng.,

ChemCatChem 3

一般共同研究 C東京理科大学 理学部第二部化学科

秋津 貴城 (p.163)

一般共同研究 C北海道大学 大学院理学研究院

岩井 智弘 (p.164)

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38

Chem. Eur. J. 23

一般共同研究 C神奈川大学 工学部物質生命化学科

上田 渉 (p.166)

一般共同研究 C北里大学 理学部化学科

丑田 公規 (p.168)

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39

一般共同研究 C慶應義塾大学 理工学部

神原 陽一 (p.169)

一般共同研究 C山梨大学 大学院医学工学総合研究部附属クリスタル科学研究センター

熊田 伸弘 (p.170)

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40

modqsc

expqs

calqs

expqs

L Ld d

一般共同研究 C横浜国立大学 大学院工学研究院

黒田 義之 (p.172)

一般共同研究 C千葉大学 大学院工学研究院

島田 侑子 (p.175)

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41

H

t

H

一般共同研究 C京都大学 大学院エネルギー科学研究科

高井 茂臣 (p.177)

一般共同研究 C宇都宮大学

中野 達也 (p.179)

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42

-4

-2

0

2

4

6 8

10

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

(b)N-rich

Form

atio

n en

ergy

(eV

)

Fermi level (eV)

Hi1Hi2MgAlONVaAlVaN

-4

-2

0

2

4

6 8

10

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

(a)Al-rich

Form

atio

n en

ergy

(eV

)

Fermi level (eV)

P

ll

QMM M

P

M

P

M

一般共同研究 C千葉大学 大学院工学研究院

毎田 悠承 (p.180)

一般共同研究 C北九州工業高等専門学校

松嶋 茂憲 (p.183)

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43

E Icol Acol Acol,sh

Fj, uj

E Ijig Ajig Ajig,sh

6 =1/200 1/50 Ms, Ns, Nc, q

q (kN)

Ns (kN)

Nc (kN)

Ms (kNm)

=+1/200

=+1/50

一般共同研究 C東京理科大学

松田 頼征 (p.185)

一般共同研究 C北海道大学 大学院工学研究院

三浦 章 (p.188)

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一般共同研究 C東京工業大学 物質理工学院

和田 裕之 (p.189)

一般共同研究 C産業技術総合研究所

王 瑞平 (p.190)

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国際ワークショップ物質 ・ 材料研究機構

大橋 直樹 (p.192)

国際ワークショップ名古屋大学

竹中 康司 (p.194)

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Journal of European Ceramic Society

ワークショップ東京工業大学物質理工学院

安田 公一 (p.196)

ワークショップ静岡大学

脇谷 尚樹 (p.199)

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