2019年1月23日水曜日

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

2019年1月21日月曜日

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo





超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、

超音波伝搬状態のコントロールに関して、

ファンクションジェネレータと組み合わせることで、

1-100MHzの超音波伝搬状態を利用可能にする

メガヘルツの超音波発振制御プローブを開発しました。



超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、

 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。



各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により

 20W以下の超音波出力で、3000リッターの水槽でも、

 数トンの構造物、工作機械、・・への超音波刺激は制御可能です。



弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と

 抽象代数学の超音波モデルにより

 非線形現象の応用方法として開発しました。



ポイントは

 超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、

 対象物の条件・・・により

 超音波の伝搬特性を確認(注1)することで、

 オリジナル非線形共振現象(注2、3)として

 対処することが重要です



注1:超音波の伝搬特性

 非線形特性

 応答特性

 ゆらぎの特性

 相互作用による影響



注2:オリジナル非線形共振現象

 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

 超音波振動の共振現象



注3:過渡超音応力波

 変化する系における、ダイナミック加振と応答特性の確認

 時間経過による、減衰特性、相互作用の変化を確認

 上記に基づいた、過渡超音応力波の解析評価





様々な分野への利用が可能になると考え

 各種コンサルティングにおいて提案しています。


超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo





超音波システム研究所は、

 オリジナル製品:超音波テスターの利用実績から

 音響特性を考慮した

 超音波プローブの製造技術を開発しました。



超音波プローブ開発に関する新しい技術です。

 測定・発振・制御に合わせた、

 超音波(の伝搬状態)が利用できます。



特に、発振・受信の組み合わせによる

 応答特性を利用した

 オリジナル非線形共振現象(注1)の制御後術により、

 超音波の新しい利用実績が増えています。



注1:オリジナル非線形共振現象

 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

 超音波振動の共振現象





概略仕様

 測定範囲 0.01Hz~100MHz

 発振範囲 0.1kHz~10MHz

 材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・


2019年1月17日木曜日

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo





超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、

メガヘルツの超音波発振制御プローブの開発製造技術を応用して、

「超音波の非線形現象をコントロールする技術」を開発しました。



超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、

 オリジナル非線形共振現象(注1)の制御による、

 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。



注1:オリジナル非線形共振現象

 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

 超音波振動の共振現象



各種材料の音響特性(表面弾性波)を効率よく利用するために

 表面の残留応力分布の緩和処理を効率よく実現できます。



弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と

 抽象代数学の超音波モデルにより

 非線形現象の応用方法として

 オリジナル発振制御方法(注2)を開発しました。



注2:オリジナル発振制御方法

 2種類の超音波発振を行います

 一つは、スイープ発振制御を行います

 もう一つは、パルス発振制御を行います

 詳細な設定は、目的・対象物・治工具・・

 システムとしての振動系から論理モデルに基づいて設定します

 (動作確認により微調整を行い、使用経過の中で

  より良い状態に発展させていきます

  詳細な制御設定は、使用者によるノウハウとなります)



ポイントは

 超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、

 対象物の条件・・・により

 超音波の伝搬特性を確認(注3)することで、

 オリジナル非線形共振現象として

 過渡超音応力波(注4)に対処することが重要です



注3:超音波の伝搬特性

 非線形特性

 応答特性

 ゆらぎの特性

 相互作用による影響





注4:過渡超音応力波

 変化する系における、ダイナミック加振と応答特性の確認

 時間経過による、減衰特性、相互作用の変化を確認

 上記に基づいた、過渡超音応力波の解析評価





様々な分野への利用が可能になると考え

 各種コンサルティングにおいて提案しています。


超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術) ultrasonic-labo

超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術) ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo





超音波システム研究所は、

 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、

 超音波伝搬状態の「測定・解析・制御・評価技術」を開発しました。



超音波テスターを利用したこれまでの

 計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで

 目的に適した超音波の状態を示す

 新しい評価基準(パラメータ)になることを確認しました。



注:

 非線形特性

 応答特性

 ゆらぎの特性

 相互作用による影響



統計数理の考え方を参考に

 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した

 オリジナル測定・解析手法を開発することで

 振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について

 新しい理解を深めています。



その結果、

 超音波の伝搬状態と対象物の表面について

 新しい非線形パラメータが大変有効である事例を確認しています。



特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・

 良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現しています。



<統計的な考え方について>

 統計数理には、抽象的な性格と具体的な性格の二面があり、

 具体的なものとの接触を通じて

 抽象的な考えあるいは方法が発展させられていく、

 これが統計数理の特質である


2019年1月16日水曜日

超音波の非線形現象 Technology of supersonic wave system

超音波洗浄機実験 Ultrasonic cleaning machine experiment

超音波洗浄器実験 Ultrasonic experiment (超音波システム研究所 ultrasonic-labo)

音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画 <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>

超音波実験 Ultrasonic experiment

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波(測定・解析・制御)技術 ultrasonic-labo

超音波による<乳化・分散>技術(ポリマーの水溶媒への分散)

超音波<乳化・分散>技術 (ナノテクノロジー)NO.1

超音波実験 Ultrasonic experiment (超音波美顔器)

iron filings and copper filings

超音波システムの技術(間接容器と超音波洗浄器)

超音波洗浄器 小型洗濯器 多機能 ポケットUSB 洗浄機 携帯型

アルミ箔の分散によるキャビテーションの観察

複数の超音波振動子を制御するシステム技術 ultrasonic-labo

超音波洗浄器(26145円) Ultrasonic Cleaner

超音波霧化実験

超音波システム研究所 Ultra Sonic wave System Institute no.206

超音波実験 no.101

超音波による<キャビテーションの観察>NO.43

超音波実験 Ultrasonic experiment no.1188

超音波実験no.277

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

2019年1月15日火曜日

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo



超音波システム研究所は、

 オリジナル製品:超音波テスターの利用実績から

 音響特性を考慮した

 超音波プローブの製造技術を開発しました。



超音波プローブ開発に関する新しい技術です。

 測定・発振・制御に合わせた、

 超音波(の伝搬状態)が利用できます。



特に、発振・受信の組み合わせによる

 応答特性を利用した

 オリジナル非線形共振現象(注1)の制御後術により、

 超音波の新しい利用実績が増えています。



注1:オリジナル非線形共振現象

 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

 超音波振動の共振現象





概略仕様

 測定範囲 0.01Hz~100MHz

 発振範囲 0.1kHz~10MHz

 材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・


2019年1月13日日曜日

超音波<攪拌> Ultrasonic wave<churning>

粉体・粉末と超音波 (ナノテクノロジー)

超音波洗浄器にガラス容器を入れる・・・

<メガヘルツ>の超音波発振制御技術 ultrasonic-labo

超音波実験 Ultrasonic experiment <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

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超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

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超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

2019年1月11日金曜日

音と超音波の組み合わせを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

音圧データの解析に基づいた、超音波のコントロール技術 ultrasonic-labo

メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo

メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo



超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、

超音波伝搬状態のコントロールに関して、

ファンクションジェネレータと組み合わせることで、

1-100MHzの超音波伝搬状態を利用可能にする

メガヘルツの超音波発振制御プローブのサンプル出荷開始しました。



超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、

 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。



各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により

 20W以下の超音波出力で、3000リッターの水槽でも、

 数トンの構造物、工作機械、・・への超音波刺激は制御可能です。



弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と

 抽象代数学の超音波モデルにより

 非線形現象の応用方法として開発しました。



ポイントは

 超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、

 対象物の条件・・・により

 超音波の伝搬特性を確認(注1)することで、

 オリジナル非線形共振現象(注2、3)として

 対処することが重要です



注1:超音波の伝搬特性

 非線形特性

 応答特性

 ゆらぎの特性

 相互作用による影響



注2:オリジナル非線形共振現象

 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を

 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる

 超音波振動の共振現象



注3:過渡超音応力波

 変化する系における、ダイナミック加振と応答特性の確認

 時間経過による、減衰特性、相互作用の変化を確認

 上記に基づいた、過渡超音応力波の解析評価





様々な分野への利用が可能になると考え

 各種コンサルティングにおいて提案しています。


2019年1月8日火曜日

2019年1月6日日曜日

超音波技術(多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析)





超音波システム研究所は、
 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、
 「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を開発しました。

超音波テスターを利用したこれまでの
 計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで
 目的に適した超音波の状態を示す
 新しい評価基準(パラメータ)になることを確認しました。

注:
 非線形特性
 応答特性
 ゆらぎの特性
 相互作用による影響

統計数理の考え方を参考に
 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した
 オリジナル測定・解析手法を開発することで
 振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について
 新しい理解を深めています。

その結果、
 超音波の伝搬状態と対象物の表面について
 新しい非線形パラメータが大変有効である事例を確認しています。

特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・
 良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現しています。

<統計的な考え方について>
 統計数理には、抽象的な性格と具体的な性格の二面があり、
 具体的なものとの接触を通じて
 抽象的な考えあるいは方法が発展させられていく、
 これが統計数理の特質である


<参考>
以下のプログラムを参考にして開発・作成した
 オリジナルソフト(解析システム)を
 オープンソースの統計解析システム 「 R 」 で
 実行・解析を行っています

生体のゆらぎとリズム コンピュータ解析入門:和田孝雄/著:講談社

赤池モデルを臨床にいかす画期的な解説書。
1/fゆらぎ解析に必須かつ難解な赤池モデルと、臨床への応用を懇切丁寧に解説。
生体のダイナミクスに関心をもち臨床デ-タ解析に携わる医学者・工学者待望の書

内容(「MARC」データベースより)
〈CD-ROM付き〉生体のゆらぎとリズムの時系列解析への入門。
 第一線の研究者である著者が、経験した者だけが知る様々な困難点について、
 他に類例のないユニークな視点から細部の議論を展開する。

生体のゆらぎとリズム 和田孝雄著
添付されたプログラムの使用方法
*.exe 解析実行ファイル
*.for 解析プログラムファイル(フォートランのソースファイル)
*.dat 解析データファイル

インパルス応答(時間領域での伝達特性
        ラプラス変換するとS領域での伝達特性)
周波数伝達関数(周波数領域での伝達特性)
 AIRCV2.EXE ARV2.DAT 2変数のインパルス応答
AIRCV3.EXE ARV3.DAT 3変数のインパルス応答

多変量自己解析モデルによるフィードバック解析
 ARPCV2.EXE ARV2.DAT 2変数のパワー寄与率
ARPCV3.EXE ARV3.DAT 3変数のパワー寄与率


<<超音波の音圧測定・解析>>

1)多変量自己回帰モデルによる
 フィードバック解析により
 超音波伝搬状態の安定性・変化について解析評価します

2)インパルス応答特性・自己相関の解析により
 対象物の表面状態・・に関する解析評価を行います

3)パワー寄与率の解析により
 超音波(周波数・出力)、形状、材質、測定条件・・
 データの最適化に関する解析評価を行います

4)その他(表面弾性波の伝搬)の
 非線形(バイスペクトル)解析により
 対象物の振動モードに関する
 ダイナミック特性の解析評価を行います

この解析方法は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性を
 時系列データの解析手法により、
 超音波の測定データに適応させることで実現しています。

超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo

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