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  •   地盤工学 / Geotechnical Engineering  
      加村 晃良  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    地盤を構成する材料である土や岩石の種類と工学的性質,その力学挙動および水との相互作用について学ぶ。また,地盤工学に関わる最新の話題の理解を深める。

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

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    The purpose of this course is to learn the engineering properties of soils and rocks, mechanical behavior of soils subjected to shear stress and interaction with pore water. In addition to this, students deepen understanding current issues related to the geotechnical engineering.

  •   計算地盤力学 / Computational Soil Mechanics  
      山田 正太郎, 加村 晃良  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    前半部分では,最新の有効応力解析理論について理解するために,その基礎となる土骨格の構成則と混合体理論を習得する.後半部分では,日本の地盤工学において,高度な力学的評価が必要となる地震時の地盤挙動を理解し,耐震設計の実務において必要となる基礎知識を習得する.

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    In the first part of this course, to understand the recent effective stress analysis, students will learn the elasto-plastic constitutive models for the soil skeleton and the mixture theory.

    In the later part, students will understand the ground behavior during earthquakes through the exercise of seismic response analysis and acquire the basic knowledge necessary for aseismic design.

  •   持続可能な社会のレジリエントデザイン  
      五十子 幸樹  
      全  
      5/7セメスター  
      前期 金曜日 5講時 川北キャンパスA104  

    本科目では,持続可能な社会構築にあたっての課題について,理学,工学,医学,人文・社会科学及びこれら多用な学問分野の融合領域の観点から解説し,世界的規模で生じている気候変動及び変容・複合化する災害に対応するレジリエントな社会を如何にデザインしていくべきかを論じる. / In this course, we will discuss challenges related to the construction of a sustainable society from the perspectives of natural sciences, engineering, medicine, humanities, social sciences, and the interdisciplinary fusion of these fields. The focus will be on addressing global-scale climate change and the evolving, complex nature of disasters. The course will explore how to design a resilient society capable of responding to climate change and increasingly complex disasters on a worldwide scale.

  •   防災システム論 / Disaster Reduction System  
      越村 俊一, 今村 文彦  
      工  
       
       

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    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    東日本大震災の教訓を踏まえ,我国における自然災害を中心とした防災対策の経緯と現実・課題を整理し,個々の災害事象に対応したシステムや防災情報のあり方を講義する.さらに,実践的な防災システム構築に向けて,災害の規模比較,災害統計,防災マップなどを紹介する.

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    The class introduces an overview of the natural disasters that have occurred in Japan, such as earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, and floods as well as environmental disasters. In addition, modern cities and disasters, crisis management, disaster surveys, and the history of disaster countermeasures in Japan and others are discussed. Countermeasures, their histories, and issues in Japan are comprehensively compiled and the system and information to reduce losses for each hazard are discussed. Comparative study on disasters, statistics, and community map for disaster prevention are introduced.

  •   地盤工学A / Geotechnical Engineering A  
      山田 正太郎  
      工  
       
       

    1.目的:地盤や土構造物を構成する土の成因と工学的性質およびその力学挙動について学ぶ.

    2.概要:土の起源や成因,自然環境としての地盤に係わる諸現象について講義する.また,構造物基礎を支持する地盤としての工学的性質や土構造物の材料としての特性や適性を調べる方法,その適用方法を講義する.

    3.達成目標等:土の起源や成因,自然環境としての地盤に係わる諸現象を理解する.地盤を構成する材料である土や岩石の種類と工学的性質およびその力学挙動を理解する.

    ・土の成因を理解し,土の多様性を認識する.

    ・土の基本的性質を表す方法を理解し,土を分類し,その工学的性質を評価できる.

    ・土に作用する応力状態を理解し,鉛直応力を計算できる.

    ・土中を流れる水の挙動を予測できる.

    ・圧密現象を理解し,地盤の最終沈下量および沈下経過を予測できる.

    1. Purpose: Learn how soil deposits are formed, basic engineering characteristics of soils and mechanical behavior of soils;

    2. Outline: Lecture the origin and formation of soils, and various phenomenon regarding ground as a natural environment;

    Furthermore, lecture the evaluation methods of engineering properties of ground such as the bearing capacity as foundation of structures, material properties as fill material and so on;

    3. Achievement outcomes: Understand origin of soils, how soil deposits are formed and various phenomenon regarding ground as a natural environment.

    Understand origin of soils and recognition of variation of soils;

    Describe and classify soils based on their basic physical characteristics;

    Understand stress distribution of the ground and calculate vertical stress;

    Predict behavior of underground water;

    Understand consolidation phenomena and predict the final settlement and the process;

  •   国際教養PBL  
      松原 久、髙橋 結  
      全  
      1/3/5/7セメスター  
      前期 月曜日 2講時 川北キャンパスA205  

     私たちの社会は、自然災害の多発化や被害の激甚化・多様化によって、災害といかに共生するかが重要な課題となりつつあります。その際参考になるのが、過去の災害における被災や復興の経験です。

     とくに東日本大震災の被災地では、「自分と同じ目にあってほしくない」といった思いから、被災や復興の経験を伝承し、発信する取り組みが活発に行われてきました。しかしながら被災地の現状をみると、時間の経過とともに記憶の風化や被災者の高齢化が進んでおり、現在進行形で復興の課題も存在しています。

     そこでこの授業では、東日本大震災の被災地が経験してきた課題について学ぶとともに、それらを伝承・発信する企画を計画し、災害と共生する社会づくりに寄与することを目的とします。

     対象地域は、東日本大震災の津波被災地、福島第一原発事故被災地などを予定しています。

    How to coexist with disasters is becoming an important issue in our society as natural disasters become more frequent and the damage more severe and multilayered, In this context, the experiences of past disasters and recovery efforts can be helpful.

    Particularly in the areas affected by the Great East Japan Earthquake, there have been active efforts to pass on and disseminate the experiences of the disaster and recovery, because people do not want others to suffer the same fate as they did. However, looking at the current situation in the affected areas, as time goes by, memories are fading and those who survived the disaster are getting older, and there are still ongoing reconstruction issues.

    Therefore, the purpose of this class is to learn about the issues that the areas affected by the Great East Japan Earthquake have experienced and to plan a project to pass on and disseminate these experiences, thereby contributing to the creation of a society that can live in harmony with disasters.

    The target areas will include the areas affected by the Great East Japan Earthquake and Tsunami, and the areas affected by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident.

  •   都市安全学 / Urban Seismic Risk  
      都市・建築学専攻長, 大野 晋  
      工  
       
       

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    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    目的:地盤や基礎構造の影響を考慮した建築物の構造設計・耐震設計・地震時挙動について理解することを目的とする。

    概要:建築物を支える基礎構造の設計法や地震時挙動について、現在用いられている理論や実験・観測から得られた知見について解説する。基礎構造は地盤と構造物の境界にあたるため、講義では建築基礎構造に関わる分野を中心に土質力学や地盤工学の知識についても触れる。

    具体的には以下のような内容を予定している。

    1)土の工学的な性質、2)圧密沈下と液状化、

    3)直接基礎の設計法、4)杭基礎の設計法、

    5)地盤中の波動伝播と動的相互作用

    また、安心・安全な都市・建築空間を支える防災技術とその事例(研究成果)について解説する。

    達成目標等:地盤、基礎構造を含めた建築物の挙動に関する基本的な知識を習得し、設計法の基本的な考え方を理解することを目標とする。連絡事項や課題提出はGoogle Classroomを使用。

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

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    Objectives: Understanding the structural and seismic design, and the dynamic behavior of buildings considering characteristics of local site effect and foundation.

    Sumary: State-of-the-art knowledge is explained on foundation design and dynamic soil-structure interaction based on the theroy, experiment, and observation results. Soil mechanics and soil dynamic are also included in the class. Topics below are scheduled in the class; 1) Engineering properties of soil, 2) Consolidation settlement and liquefaction, 3) Spread foundation design, 4) Pile foundation design, 5) Wave propagation in ground and dynaic soil-structure interaction.

    Goal: Learing the basic knowledge on dynamic bahavior of ground, foundation, superstructure and understanding the concept of structural and seismic design of buildings including foundation.

    Google Classroom will be used for communication and submission of assignments.

  •   地震災害制御学 / Earthquake Disaster Control  
      大野 晋  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学研究科Webページ

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-g.html

    (大学院シラバス・時間割・履修登録)にて確認すること。

    建築構造物の性能規定型設計において,設計用入力地震動評価の基礎理論となる地盤震動論,および工学基盤から地表までの地震動増幅特性や構造物と地盤の動的相互作用を考慮した地震荷重評価法について講義する。

    建設現場に固有の地震環境,地盤環境を考慮した設計用入力地震動評価の構造設計実務への普及が進んできている状況において,評価技術や適用例等について論じ,例題を用いた演習も行う。

    これにより、インターンシップにおいて、耐震設計の構造計算業務を行ううえで、最低限必要となる知識及び技能を身に付けさせる。

    連絡事項や課題提出はGoogle Classroomを使用。

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

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/english/academics/master.html (under "Timetable & Course Description")

    In this cource, lectures on 1) ground motion theory as a basic theory for earthquake input motion evaluation, 2) seismic load evaluation method considering amplification characteristics of ground motion from engineering bedrock to the ground surface and dynamic soil-structure interaction, are conducted for performance-based structural design.

    Under the circumstances that earthquake input motion evaluations considering the site-specific earthquake and ground environments become popular, the evaluation techniques and applicatin examples are discussed.

    Students will acquire the basic knowledge and skills of structural design to take structural design internship.

    Google Classroom will be used for communication and submission of assignments.

  •   環境計画 / Environmental Planning  
      久保田 健吾, 李 玉友  
      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:環境汚染の問題と背景を把握し、環境保全のための計画手法・管理手法について学ぶ。

    2.概要:典型的環境汚染現象とその原因・対策を論じた上、廃棄物対策、環境計画・環境管理の手法などを説明する。また、環境問題の現況と土木工学との関わり、環境の保全に貢献する環境計画の方法論について講義する。

    3.達成目標等:地球環境問題の現状と土木工学との関わりを理解し,環境問題の解決に貢献する土木技術者の役割と使命を認識して環境の保全に取り組む基礎的素養と手法を身につける.

    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. The objective of this class is to understand the problems and its background of environmental pollution and to learn the planning and management methods for the environmental protection.

    2. The main contents include:

       (1) The introduction of the typical environmental pollution problems and their causes and measures

       (2) Water pollution and wastewater treatment systems

       (3) The management and recycling systems of solid wastes

       (4) The approaches for the planning and management methods for the environmental protection

  •   地盤工学B / Geotechnical Engineering B  
      加村 晃良  
      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:

    地盤は,構造物の基礎として長期間にわたって安全にその機能を維持する必要がある.この授業では,土のせん断強さの概念,各種構造物の設計における安定性評価に係わる基本を学ぶ.

    2.概要:

    自然材料である土のせん断強さは,他の土木材料と異なり,自然環境や載荷条件などによって大きく変化することを理解する.そのせん断強さを用いて,擁壁や土留め壁,盛土,自然斜面,構造物の基礎などの安定性を評価する基本的方法を理解し,設計に応用する.

    3.達成目標等:

    この授業では,以下の能力を修得することを目標とする.

    ・土のせん断強さの概念を理解するとともに,せん断強さを調べる土質試験の原理を理解する.

    ・擁壁の安定性評価手法を理解し,土圧を算定できる.

    ・斜面の安定性評価手法を理解し,すべり安全率を算定できる.

    ・基礎の安定性評価手法を理解し,支持力を算定できる.

    ・土の締め固めの原理を理解し,施工管理方法を知る.

    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)

    In this course, students will understand the soil behavior during shear at first using Mohr's stress circle concept and then will learn about lateral stress and retaining walls, slope stability, bearing capacity of shallow foundations and deep foundations and so on.

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