教職員

准教授

小澤 晃平 准教授

所属専攻講座

工学系研究院 機械知能工学研究系

経歴

2022年2月〜現在: 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系 准教授

2022年2月〜2024年2月:University of Michigan, Department of Aerospace Engineerng, 日本学術振興会 海外特別研究員

2017年3月〜2022年1月: 九州工業大学 大学院工学研究院 機械知能工学研究系 助教

2016年7月〜2016年9月: Stanford University, Department of Aeronautics and Astronautics, Visiting Student Researcher

2015年4月〜2017年3月: 日本学術振興会特別研究員(DC2) 東京大学

学歴

2017年3月 東京大学大学院 工学系研究科博士後期課程 航空宇宙工学専攻 修了

学位: 博士(工学)(東京大学)

2014年3月 東京大学大学院 工学系研究科修士課程 航空宇宙工学専攻 修了

学位: 修士(工学)(東京大学)

2012年3月 東京大学 工学部 航空宇宙工学科 卒業

学位: 学士(工学)(東京大学)

研究分野・キーワード

宇宙推進工学、流体力学、燃焼工学

研究テーマ(以下、全て実験および理論研究)

 1. ハイブリッドロケット
1-1. 多素材3Dプリンタ製固体燃料によるリアルタイム燃料後退計測
1-2. ハイブリッドロケットの先進的推力-混合比同時閉ループ制御
1-3. ワックス燃料の後退速度特性の加速度依存性

※ 2021年度については、研究テーマ1−1及び1-2は公共財団法人JKAオートレースの研究補助事業の研究補助を受けました。: 研究成果報告のページへ


 2. デトネーション
2-1. パルスデトネーションエンジンを応用した姿勢制御スラスタ
2-2. 不安定爆轟波の先行衝撃波・燃焼波の非接触計測
2-3. ディスク型回転デトネーションエンジンの燃焼形態と爆轟波特性の関係性解明

学術雑誌掲載論文(査読あり)

1. Ozawa, K., Wang, H., Inenaga, T., Tsuboi, N., “Regression Behavior of Polylactic Acid Manufactured by Fused Filamnt Fabrication for Hybrid Rocket Propulsion”, Science and Technology of Energetuc Materials, Vol. 82 (6), pp. 170-177, 2021.
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2. Ozawa, K., Wang, H., Yoshino, T., Tsuboi, N., “Time-Resolved Fuel Regression Measurement Function of a Hybrid Rocket Solid Fuel Integrated by Multi-Material Additive Manufacturing”, Acta Astronautica, Vol. 187, pp. 89-100, 2021.

3. Takeshima, N., Ozawa, K., Tsuboi, N., Hayashi, K., A.,Morii., Y., “Numerical Simulations on Propane/Oxygen Detonation in a Narrow Channnel Using a Detailed Chemical Mechanism: Formation and Detiled Structure of Irregular Cells”, Shock Waves, Vol. 30, pp.809-824, 2020.

4. Ozawa, K., Shimada, T., “Performance of Mixture-Ratio-Controlled Hybrid Rockets under Uncertainties in Fuel Regression”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 37 (1), pp. 86-99, 2020.

5. Ozawa, K., Shimada, T., “Performance of Mixture-Ratio-Controlled Hybrid Rockets for Nominal Fuel Regression”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 36 (3), pp. 400-414, 2020.
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6. Ozawa, K., Shimada, T., “A Theoretical Study on Throttle Ranges of O/F Controllable Hybrid Rocket Propulsion Systems”, Journal of Fluid Science and Technology, Vol. 13 (4), pp. 1-18, 2018.
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7. Jourdaine, N., Tsuboi, N., Ozawa, K., Kojima T., Hayashi A. K., “Three-dimensional Numerical Thrust Performance Analysis of Hydrogen Fuel Mixture Rotating Detonation Engine with Aerospike Nozzle”, Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 37 (3), pp. 3443-3451, 2018.

8. Ozawa, K., Kitagawa, K., Aso, S., Shimada, T., “Hybrid Rocket Firing Experiments at Various Axial-Tangential Oxidizer-Flow-Rate Ratios”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 35 (1), pp. 94-108, 2018.
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9. Kawabata, Y., Banno, A., Wada, Y., Ozawa, K., Shimada, T., Kato, N., Hori, K., Nagase, R., “Experimental Investigation of Fuel Regression Rate of Low-Melting-Point Thermoplastic Fuels in the Altering-Intensity Swirling-Oxidizer-Flow-Type Hybrid Rocket Engine”, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan, Vol. 16 (3), pp. 267-273, 2018.

10. Inamori, T., Hamaguchi, R., Ozawa, K., Saisutjarit, P., Sako, N., Nakasuka S., “Online Magnetometer Calibration in Consideration of Geomagnetic Anomalies Using Kalman Filters in Nanosatellites and Microsatellites”, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 29 (6), 2016.

11. Ozawa, K., Shimada, T., “Theoretical Prediction of Regression Rates in Swirl-Injection Hybrid Rocket Engines”, Progress in Propulsion Physics, pp. 283-306, 2016.

12. Ozawa, K., Shimada, T., “A Theoretical Study of Combustion Stability in Vortex Injection Hybrid Rocket Engine”, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan, Vol. 12(ists29), pp. Pa_53-Pa_61, 2014.


書籍

1. Shimada, T., Yuasa, S., Nagata, H., Aso, S., Nakagawa, I., Sawada, K., Hori, K., Kanazaki, M., Chiba, K., Sakurai, T., Morita, T., Kitagawa, K., Wada, Y., Nakata, D., Motoe, M., Funami, Y., Ozawa, K., Usuki T., Part VI Hybrid Rocket Propulsion, Hybrid Propulsion Technology Development in Japan for Economic Space Launch, Chemical Rocket Propulsion: A Comprehensive Survey of Energetic Materials, Springer, pp. 545-576, 2016.

特許

1. 小澤晃平, オウ カンイ, 吉野拓郎, 燃焼装置及びその製造方法、並びに、ハイブリッドロケットエンジン, 特開 2021-063501, 2021.

受賞

1. 小澤晃平,JAICI賞,一般社団法人化学情報協会,日本,2022年5月.

2. 小澤晃平,火薬学会奨励賞,火薬学会,日本,2022年5月.

3. Ozawa, K., Shimada, T., AIAA Hybrid Rockets Best Student Paper, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), Salt Lake City, UT, USA, 2016.

4. Ozawa, K., Japanese Rocket Society Award, 29th International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Nagoya, Japan, 2013.

研究費・助成金採択状況(全て研究代表者、年は採択年度もしくは研究期間の年度)

1. 円盤型回転爆轟エンジンの爆轟波特性決定機構の解明, 日本学術振興会, 海外特別研究員, 渡航費・研究活動費, 2021-2022.

2. 低粘性液化燃料を生ずる境界層燃焼の加速度環境下における燃焼機構解明, 令和3年度 Lin-ear Hyper G 公募共同研究, 室蘭工業大学, 2021.

3. 多素材3Dプリンタ製機能性固体燃料によるハイブリッドロケットの閉ループ制御, 日本学術振興会, 科研費, 若手研究, 2021-2023.

4. 低粘性液化燃料を生ずる境界層燃焼の加速度環境下における燃焼機構解明, 令和2年度 Lin-ear Hyper G 公募共同研究, 室蘭工業大学, 2020.

5. 3Dプリンタ製機能性固体燃料を用いたハイブリッドロケットの閉ループ推力制御高度化実証, 公共財団JKA, 研究補助(若手), 2020.

6. 燃料流量計測機能を持つ固体燃料の高性能化に向けたグラフェン混合導電性樹脂の研究, 公益財団法人 火薬工業技術奨励会, 研究助成, 2020.

7. 3Dプリンタ製機能性固体燃料を用いた超小型衛星用スラスタの高度化, 公益財団法人服部報公会, 工学研究奨励援助金, 2019.

8. Boundary-Layer Combustion of Blacken Wax-based Fuels at Various Chamber Pressures under Two Steady Acceleration Environments, 公益財団法人宇宙科学振興会, 国際学会出席旅費支援, 2019.

9. 3次元プリンタを用いたリアルタイム性能の自己評価機能を持つハイブリッドロケットの研究, 公益財団法人 火薬工業技術奨励会, 研究助成, 2019.

10. 爆轟波を用いた環境性に優れたロケット上段用姿勢制御スラスタの研究, 公益財団法人北九州産業学術推進機構, シーズ創出・実用性検証事業, 2019.

11. 低粘性液化燃料を生ずる境界層燃焼の加速度環境下における燃焼機構解明, 日本学術振興会, 科研費, 若手研究, 2018-2020.

12. ハイブリッドロケットの酸化剤旋回流を用いた最適混合比と推力の同時制御, 日本学術振興会, 科研費, 特別研究員奨励費, 2015-2016.

受託研究

1. パルスデトネーションエンジンを応用した姿勢制御スラスタの研究開発, インターステラテクノロジズ株式会社, 2018-現在.

所属学会

日本航空宇宙学会, アメリカ航空宇宙学会(AIAA), 日本機械学会, 火薬学会

学会・社会における活動

日本航空宇宙学会西部支部, 常任幹事, 2020.

担当講義

機械工学実験Ⅰ(2年第4クォータ), 機械工学実験Ⅱ(3年第2クォータ), 宇宙システム工学入門

記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)

1. 小澤晃平, ハイブリッドロケットの推力 - 混合比制御のノミナル性能向上を詳細に評価, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所年次要覧2020年度, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)研究情報委員会, p. 23, 2021.
http://id.nii.ac.jp/1696/00048219/