研究者詳細

顔写真

イワタニ ユウタ
岩谷 優汰
Yuta Iwatani
所属
大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 航空システム講座(空力設計学分野)
職名
特任研究員
学位
  • 博士(工学)(東北大学)

  • 修士(工学)(東北大学)

e-Rad 研究者番号
81038636

経歴 1

  • 2026年4月 ~ 継続中
    東北大学 大学院工学研究科 特任研究員

学歴 3

  • 東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻

    2023年4月 ~ 2026年3月

  • 東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻

    2021年4月 ~ 2023年3月

  • 東北大学 工学部 機械知能・航空工学科

    2017年4月 ~ 2021年3月

所属学協会 3

  • 日本流体力学会

  • 日本航空宇宙学会

  • American Physical Society

研究キーワード 2

  • 数値流体力学

  • 流体力学

研究分野 2

  • ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 流体工学 /

  • フロンティア(航空・船舶) / 航空宇宙工学 /

受賞 1

  1. 第35回数値流体力学シンポジウム 若手優秀講演表彰

    2022年12月 日本流体力学会

論文 4

  1. Detecting Turbulent Breakdown for Predicting Transitional Boundary Layers in Wall-Modeled Large-Eddy Simulation

    Shigetaka Kawai, Yuta Iwatani, Chinatsu Eto, Soshi Kawai

    AIAA Journal 2026年5月

    DOI: 10.2514/1.J066244  

  2. Direct numerical simulation of subharmonic transition in pseudo-adiabatic, heated and cooled boundary layers at Mach number 0.8

    Yuta Iwatani, Hiroyuki Asada, Soshi Kawai

    International Journal of Heat and Fluid Flow 2025年12月

    DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2025.109896  

  3. Compact representation of transonic airfoil buffet flows with observable-augmented machine learning

    Kai Fukami, Yuta Iwatani, Soju Maejima, Hiroyuki Asada, Soshi Kawai

    Journal of Fluid Mechanics 2025年10月25日

    DOI: 10.1017/jfm.2025.10741  

  4. Identifying the Self-Sustaining Mechanisms of Transonic Airfoil Buffet with Resolvent Analysis

    Yuta Iwatani, Hiroyuki Asada, Chi-An Yeh, Kunihiko Taira, Soshi Kawai

    AIAA Journal 1-12 2023年3月31日

    出版者・発行元: American Institute of Aeronautics and Astronautics ({AIAA})

    DOI: 10.2514/1.j062294  

    ISSN:0001-1452 1533-385X

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    <jats:p> The self-sustaining mechanisms of shock oscillations in transonic airfoil buffet are studied by wall-resolved large-eddy simulation (LES) and resolvent analysis. The LES successfully reproduces the large-scale shock oscillations over a transonic OAT15A airfoil, and the resolvent analysis using the high-fidelity LES data reveals the input–output relations in the self-sustained shock oscillations. Based on the input–output relations revealed by the resolvent analysis, this study identifies two mechanisms of the self-sustained shock oscillations. The first mechanism is closely tied to the periodic variations of the shock-induced separation height, whereas the second mechanism is related to the pressure dynamics around the shock wave. The mechanisms of the self-sustained shock oscillations identified by the input–output relations are examined in detail along with the high-fidelity LES data to aid the understanding of the feedback formulations in transonic airfoil buffet. </jats:p>

共同研究・競争的資金等の研究課題 2

  1. 大規模縦渦ー壁面干渉現象:入出力作用素論に基づく壁面摩擦・圧力変動増加機構の解明

    岩谷 優汰

    2026年7月31日 ~ 2028年3月31日

  2. 熱・速度干渉を伴う乱流遷移現象の解明と制御:「窓」を用いた入出力作用素解析の発展

    岩谷 優汰

    2023年4月 ~ 2026年3月

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    2年目である当該年度は,境界層乱流遷移現象に対する壁面温度効果の物理機構解明に向けて,昨年度に取得した直接数値シミュレーション(DNS)データの詳細解析を実施した.並行して,現象理解・制御を実現する窓付き入出力作用素解析手法の発展に引き続き取り組んだ. 前者のDNSデータ解析では,渦構造や空間3次元の時系列データ,低次の統計量(平均・分散)から歪度のような対流項の2次の非線形性に由来する高次統計量までを幅広く調査し,その物理的考察を行なった.特筆すべき結果として,壁面冷却により平面不安定波(Mack’s first mode)の成長が抑制され,結果的に遷移形態がH型からO型へ変化することが明らかになった.遷移形態の変化により遷移境界層内で卓越する周波数モードが変化し,更にはそれらの非線形相互作用(3波相互作用)も変化することを,バイスペクトルモード分解(BMD)を用いて示した.同時に,壁面冷却条件においては壁面摩擦係数が他温度条件と異なる分布を示し,この差異は周波数モード間の非線形相互作用と密接に関連することが示された.以上の知見は,異なる遷移形態に対しても適用可能な,境界層の乱流崩壊位置を特定するセンサーの考案にも応用された.また最終年度の目標である摩擦抵抗低減に向けた境界層制御へと応用できるものと考えている. 後者の流体データの窓付き入出力作用素解析手法の構築に関しては,変数間の入出力関係を特定する変数窓の導入には,流体の支配方程式を固定点や周期解周りで線形化した際に得られる複数項からなる非線形高次項を正しく切り分ける必要が明らかになった. 一方で従来手法のように直接的に入出力作用素(行列)を求める手法ではこの課題に取り組むことは困難であり,代わりに支配方程式の情報と既存のデータ駆動的解析手法を組み合わせることでこの課題を克服できる可能性が示唆された.