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  •   水理学A及び同演習 / Hydraulics A and its Exercises  
      有働 恵子  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的:水理学・流体力学の入門編であり,流体運動に関する基本的概念と原理の理解を目的とする.

    2.概要:特に,質量,運動量,エネルギーの保存則について,代数式を用いて解説する.また,開水路流・管路流の初等解法を述べる.授業は2クラス編成で行い,1回の授業は90分の講義と90 分の演習からなる.

    3.達成目標等:流量の連続式を理解すること.管の中の圧力分布,流水が物体に及ぼす力,静水中に置かれた物体に作用する水圧を計算できること.開水路の水深,流量,エネルギーの関係を理解すること.

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    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objective: As an introductory subject for hydraulics and fluid mechanics, fundamental concepts and principles for fluid motion will be learned.

    2. Outline: Following "Mechanics of Flow", topics on pipe flows, open channel flows, and hydrostatic pressure are studied.

    3. Performance target: (1) To understand equations of continuity, energy and momentum. (2) To be able to calculate hydrostatic pressure acting on an immersed body.

  •   水理学B及び同演習 / Hydraulics B and its Exercises  
      風間 聡  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的:「水理学Aおよび同演習」における学習事項に引き続き,エネルギー損失の概念を導入する。さらに,管路および開水路の流れに関する基本的な現象を理解し,実現象の問題に関する定式化を理解する。また演習を通じて理解を深める。

    2.概要:1回の授業は2時間の講義と2時間の演習とからなる.演習には4人のTAが参加する。

    3.達成目標等:エネルギー損失の概念を正しく理解し,次元解析,管路流れおよび開水路流れに関して,力学則を定式化し水理的な問題を解く能力の習熟を目標とする。

    Google Classroom クラスコード:iptdgid

    [TB55041] 水理学B及び同演習

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    1) This course introduces the concept of energy loss after reviewing the knowledge learnt in Hydraulics A. Students will understand basic phenomena in pipe flow and open channel flow. The exercise class will help students deepen their understanding.

    2) The course has two hours of lecture and two hours of exercise every week. Two teaching assistants will help students during the exercises.

    3) Students are required to understand the concept of energy loss properly and to develop abilities to solve hydraulic problems of dimensional analysis, pipe flows, and open channel flows by using hydrodynamic principles.

    Google Classroom code: iptdgid

  •   流体力学Ⅰ / Fluid Mechanics I  
      永井 大樹  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    エンジニア・研究者の基礎知識として必要な流体運動の基礎知識,および流体力学を総合的かつ普遍的に把握する方法や考え方を学ぶ。

    2.概要

    流体の物理的性質,静水力学,圧力と速度の関係,流れが物体に及ぼす力,流体力学の数理的手法の基礎,管路内や物体周りなどの実際の流れ現象,流れの工学的応用等,流体力学全般の基礎知識を学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・流体運動の基本的性質を理解し,流れの物理現象を説明することができる。

    ・流体運動の解析方法や計測の基礎を理解する。

    ・流れが工学的にどのように応用されているかを理解する。

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    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Fundamental knowledges and ideas of fluid mechanics are provided for introductive engineer and researcher.

    2. Students learn about physical property of fluid, stafic fluid dynamics, relation of pressure and velocity, fluid dynamic force, governing equations, flows in a tube and around a body, and industrial applications.

  •   (IMAC-U) 流体力学Ⅰ / (IMAC-U)Fluid Mechanics I  
      佐藤 岳彦  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    エンジニア・研究者の基礎知識として必要な流体運動の基礎知識,および流体力学を総合的かつ普遍的に把握する方法や考え方を学ぶ.

    2.概要

    流体の物理的性質,静水力学,圧力と速度の関係,流れが物体に及ぼす力,流体力学の数理的手法の基礎,管路内や物体まわりなどの実際の流れ現象,流れの工学的応用等,流体力学全般の基礎知識を学ぶ.

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする.

    ・流体運動の基本的性質を理解し,流れの物理現象を説明することができる.

    ・流体運動の解析方法や計測の基礎を理解する.

    ・流れが工学的にどのように応用されているかを理解する.

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    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class goals and outline

    To learn fundamentals of fluid motion and phenomena and to understand how to calculate pressures and velocities in both static and flowing fluids, forces on submerged objects, and dimensionless numbers for the design of experiments.

    2. Course outcomes

    Learning fundamentals of fluid such as physical characteristics of fluids, fluid statics, pressure and velocity of fluids, continuity equation, equation of motion, viscous flow in pipes, forces on submerged objects, and fluid applications for engineering.

    3. Learning attainment objectives

    After this course, students will demonstrate the following outcomes:

    - An understanding of fluid mechanics fundamentals and an ability to explain fluid phenomena using the Bernoulli equation, Momentum theorem, Euler’s equation, and dimensional analysis.

    - An ability to calculate velocity profiles and forces on objects submerged in flows and an understanding of engineering applications of fluid.

  •   流体力学Ⅰ / Fluid Mechanics I  
      石川 拓司  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    エンジニア・研究者の基礎知識として必要な流体運動の基礎知識,および流体力学を総合的かつ普遍的に把握する方法や考え方を学ぶ。

    2.概要

    流体の物理的性質,静水力学,圧力と速度の関係,流れが物体に及ぼす力,流体力学の数理的手法の基礎,管路内や物体周りなどの実際の流れ現象,流れの工学的応用等,流体力学全般の基礎知識を学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・流体運動の基本的性質を理解し,流れの物理現象を説明することができる。

    ・流体運動の解析方法や計測の基礎を理解する。

    ・流れが工学的にどのように応用されているかを理解する。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Class goals and outline

    To learn fundamentals of fluid motion and phenomena and to understand how to calculate pressures and velocities in both static and flowing fluids, forces on submerged objects and dimensionless number for design of experiments.

    2. Course outcomes

    Learning fundamentals of fluid such as physical characteristics of fluids, fluid statics, pressure and velocity of fluids, continuity equation, equation of motion, viscous flow in pipes, forces on submerged objects and fluid applications for engineering.

    3. Learning attainment objectives

    After this course, students will demonstrate the following outcomes:

    - An understanding of fluid mechanics fundamentals and an ability to explain fluid phenomena using Bernoulli equation, Momentum theorem, Euler’s equation and dimensional analysis.

    - An ability to calculate velocity profile and forces on objects submerged in flows and an understanding of engineering applications of fluid.

  •   物理学A  
      小野 円佳  
      工(6~10組)②  
      1セメスター  
      前期 木曜日 4講時 川北キャンパスB202  

    物理学の基礎である力学について基本的知識の獲得と問題解決法の習得をめざし、物理学的なものの見方に慣れるようにする。ここでは質点および剛体の力学を学習して物体の運動に関する基本的な原理や法則を知り、物理学の理解を深め、問題解決の能力をみがく。解析に必要となる数学的な能力をみがく。

    Acquisition of basic knowledge of classical mechanics as the fundamental physics, obtaining skills of solving problems, and thereby getting familiar with the way of thinking in physics are the purposes of the course. Specifically, students will learn mechanics of particles and rigid bodies, through which knowledge of the basic principles and laws on the motion of bodies will be gained, with deeper insight into physics and skills for problem solving being obtained. Skills for mathematical analysis are also developed.

  •   物理学A  
      加藤 俊顕  
      工(6~10組)③  
      1セメスター  
      前期 木曜日 4講時 川北キャンパスB203  

    物理学の基礎である力学について基本的知識の獲得と問題解決法の習得をめざし、物理学的なものの見方に慣れるようにする。ここでは質点および剛体の力学を学習して物体の運動に関する基本的な原理や法則を知り、物理学の理解を深め、問題解決の能力をみがく。解析に必要となる数学的な能力をみがく。

    Acquisition of basic knowledge of classical mechanics as the fundamental physics, obtaining skills of solving problems, and thereby getting familiar with the way of thinking in physics are the purposes of the course. Specifically, students will learn mechanics of particles and rigid bodies, through which knowledge of the basic principles and laws on the motion of bodies will be gained, with deeper insight into physics and skills for problem solving being obtained. Skills for mathematical analysis are also developed.

  •   物理学A  
      村島 基之  
      工(1~5組)③  
      1セメスター  
      前期 木曜日 4講時 川北キャンパスB102  

    物理学の基礎である力学について基本的知識の獲得と問題解決法の習得をめざし、物理学的なものの見方に慣れるようにする。ここでは質点および剛体の力学を学習して物体の運動に関する基本的な原理や法則を知り、物理学の理解を深め、問題解決の能力をみがく。解析に必要となる数学的な能力をみがく。

    Acquisition of basic knowledge of classical mechanics as the fundamental physics, obtaining skills of solving problems, and thereby getting familiar with the way of thinking in physics are the purposes of the course. Specifically, students will learn mechanics of particles and rigid bodies, through which knowledge of the basic principles and laws on the motion of bodies will be gained, with deeper insight into physics and skills for problem solving being obtained. Skills for mathematical analysis are also developed.

  •   流体力学Ⅰ / Fluid Mechanics I  
      大林 茂  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは「efek4i4」

    1.目的

    エンジニア・研究者の基礎知識として必要な流体運動の基礎知識,および流体力学を総合的かつ普遍的に把握する方法や考え方を学ぶ。

    2.概要

    流体の物理的性質,静水力学,圧力と速度の関係,流れが物体に及ぼす力,流体力学の数理的手法の基礎,管路内や物体まわりなどの実際の流れ現象,流れの工学的応用等,流体力学全般の基礎知識を学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・流体運動の基本的性質を理解し,流れの物理現象を説明することができる。

    ・流体運動の解析方法や計測の基礎を理解する。

    ・流れが工学的にどのように応用されているかを理解する。

    オンライン授業の場合は以下のクラスコードを利用すること:

    TB13071 efek4i4

    TB13072 ztvtp4v

    TB13073 zzydnwc

    TB13074 ohniuri

    1. Class goals and outline

    To learn fundamentals of fluid motion and phenomena and to understand how to calculate pressures and velocities in both static and flowing fluids, forces on submerged objects and dimensionless number for design of experiments.

    2. Course outcomes

    Learning fundamentals of fluid such as physical characteristics of fluids, fluid statics, pressure and velocity of fluids, continuity equation, equation of motion, viscous flow in pipes, forces on submerged objects and fluid applications for engineering.

    3. Learning attainment objectives

    After this course, students will demonstrate the following outcomes:

    - An understanding of fluid mechanics fundamentals and an ability to explain fluid phenomena using Bernoulli equation, Momentumtheorem, Euler’s equation and dimensional analysis.

    - An ability to calculate velocity profile and forces on objects submerged in flows and an understanding of engineering applications of fluid.

    When the class is held online, use the class code as follows:

    TB13071 efek4i4

    TB13072 ztvtp4v

    TB13073 zzydnwc

    TB13074 ohniuri

  •   移動現象論 / Transport Phenomena  
      青木 秀之, 渡邉 賢  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    各種工業プロセス内では運動量移動、熱移動、物質移動、化学反応による変化過程などが複雑に絡み合い、それらを一括して移動現象と称する。この授業では、移動現象論の最も基礎である運動量ならびに熱(エネルギー)移動についての専門基礎知識を学ぶ。

    2.概要

    工業プロセス内では流体あるいは固体の流れがあり、加熱・冷却される場合が数多い。熱と物質移動の解析によりプロセス設計・操作の最適化を図ることは化学工学の基礎でもある。移動現象論を通して化学工学の必要性と意義,流体力学の基礎、流体輸送機器の取り扱いなどを学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では、主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・熱及び物質収支の取り方を理解し、プロセスの定量的把握手法を修得する。

    ・粘性流体の性質と運動量方程式の立て方を理解する。

    ・エネルギー保存式からベルヌーイの式を誘導し、その応用を図ることができる。

    ・種々の流動抵抗をベルヌーイの式に組み込み、ポンプ動力を解析できる。

    ・ポンプやブロワーなどの流体輸送機器の原理を理解し、その特徴を説明できる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objective

    Momentum, heat and mass transfer and chemical reactions simultaneously occur in the process of chemical industries and these are collectively called Transport Phenomena. This course provides students with fundamental knowledge of transport phenomena, such as momentum and heat (energy) transfer.

    2. Summary

    Solid and fluid flow is generally used in industrial process with heating and cooling. To optimize the process design and its operation, analysis of heat and mass transfer is required. Students understand necessity and significance of chemical engineering, basic fluid dynamics and fluid machines through this course.

    3. Target

    Targets of this course are:

    1) Students learn the calculation method of heat balance and material balance, and these quantitative balance in an objective process.

    2) Students understand the characteristics of viscous fluid and the derivation method of momentum equation of fluid.

    3) Students derive Bernoulli's equation from the law of conservation equation of energy, and they can apply Bernoulli's equation to industrial problems.

    4) Students can calculate pump power by considering various fluid mechanical loss.

    5) Students understand the mechanism of fluid machines such as pump and blower and explain these characteristics.

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