2013年3月24日日曜日

散歩





「岡 潔」のことばより考えた
「ものづくりに必要なこと」

心の世界
花を見れば花が笑みかけていると思い、
小鳥を聞けば小鳥の声が呼びかけていると思う。

他が喜んでいれば嬉しく、
他が悲しんでいれば悲しく、
みんなのために働くことに無上の幸福を感じる。

何の疑いも無い。これが心である。

・・・・・
人には心が二つある。

そして二つしかない。



一つは心理学の対象となっている心であって、
この心は、私を入れなければ動かないし、わかり方は必ず意識を通す。

これを第一の心ということにする。

欧米人は太古以来、この心しか知らないのである。

第二の心は頭頂葉に宿っている。

これは無私の心である。

わかり方は意識を通さない。

第一の心は、心理学者は知らないだろうが、
本当は物質的自然界全体に及んでいる。

自然科学者の暗黙の自然の説明が、
初めに時間・空間があると思うのはそのためである。

人は本当は
第二の心の中の
物質的自然界の中に住んでいるのである。

私たちは無量の情緒に包まれた
物質的自然界の中に住んでいるのである。


コメント
正しいとか正しくない以前に自分の思考について、
アイデンティティをしっかり持つことの重要性と、
考える深さを教えられるように思います

人が何かを考えることはどういうことなのでしょうか
アイデアは第一の心では発明でしょうが



第二の心では発見(あるいは 無)でしょう
心の自覚を自分の場所にしっかり落ち着かせることで
安心した状態で、物事に取り組めると考えています

毎日の積み重ねを続けていきたいとおもいます



ものづくりの背景には
ここまでの思考・哲学が必要だと考えています



超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

超音波装置の最適化技術をコンサルティング提供
http://ultrasonic-labo.com/?p=1401

超音波水槽の新しい液循環システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1271

現状の超音波装置を改善する方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1323




散歩






流体の科学〈中〉波動 (単行本)
• 単行本: 227ページ
• 出版社: 日刊工業新聞社 (2002/03)
流体の科学について(中巻へのはしがき)


上巻の上梓以来7年が経過した.

その間に蓄積された資料のうち,
流体の波動に関する部分のみをここに収めた.

上巻のはしがきに標榜した精神はここでも変わらない.

つまり「青い星」地球を表徴する2つの流体,水と空気,
について我々が18世紀から持っている手法である古典力学,
19世紀から持っている熱力学だけを頼りに,
それでも21世紀に生きる我々の知的好奇心を刺激するに
足ると思われる現象をとり上げた.

大別するとそれは水面波,音波,衝撃波/膨張波となる.

技術の分野では,
これらは海岸工学,音響学,航空宇宙工学/機械工学に対応する.

他方水面波のかなりの部分を占めるソリトンは
前世紀後半に勃興した数理物理学の分野である.

現象解明にあたって解析的手法を重視し,

上巻で要求された予備知識以上のものを仮定せずに,
式を順次追うだけで理解できるよう,
「行間をとばす」ことを極力避けた.

これは本シリーズを貰くもうひとつの姿勢である.

数値流体力学が主流となった
時代下で教育された研究者が多数派となった現在,

ブラックボックス化した知識の累積が
想像力/創造力の枯渇を招く
という危険を予防しなければならないからである.

感想
想像力/創造力の枯渇は、
情報や知識による「観察する力」にあらわれていると考えます



事実が見えない
事実を追求しない
事実を信じない
事実・・・



この本は、今の現実を心配して書かれていたように思います



私は、「 生源寺順(著)養賢堂(1943)」を読んだとき
人に技術を説明するための、誠実な努力を非常に感じました

その理由が、
情報を利用して
事実を追求していく方法が貫かれていることにあったと思います


超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/





2013年3月23日土曜日

「超音波の非線形現象」を利用する技術 3


「超音波の非線形現象」を利用する技術を開発

超音波システム研究所は、

オリジナルのバイスペクトル解析グラフ

(最大エントロピースペクトルアレイ法を参考にしたオリジナル手法)による、

「超音波の(高調波に関する)非線形現象」 を利用する

新しい制御技術を開発しました。

超音波の音圧測定解析データ
http://ultrasonic-labo.com/?p=2387

「超音波の非線形現象」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1328

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2433

超音波の音圧測定装置(超音波テスター)資料
http://ultrasonic-labo.com/?p=1905


超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

超音波装置の最適化技術をコンサルティング提供
http://ultrasonic-labo.com/?p=1401

超音波水槽の新しい液循環システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1271

現状の超音波装置を改善する方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1323

超音波装置(標準タイプ 超音波:1式) 6頁
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem1.pdf

超音波装置(標準タイプ 超音波:3式) 4頁
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem2.pdf

超音波装置(総合カタログ) 15頁
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem3.pdf

物の動きを読む
http://ultrasonic-labo.com/?p=1074


2013年3月22日金曜日

超音波システムの研究・開発(スライドショー) No.44

超音波の音圧測定装置(超音波テスター)資料を公開

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

超音波システム研究所(所在地:神奈川県相模原市)は、
 ホームページから
 各種資料がダウンロードできるように公開しました。

資料1:コンサルティング報告書(サンプル) 3頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/analysis.pdf

資料2:超音波テスター(仕様書 抜粋) 10頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement.pdf

資料3:超音波テスター(カタログ 価格表) 8頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement2.pdf

超音波テスター(操作概要) 23頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement3.pdf

超音波テスター(測定解析資料) 16頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement4.pdf


<<参考>>

超音波「音圧測定装置(超音波テスター)」
http://youtu.be/dSs7tiwCQck

http://youtu.be/dSs7tiwCQck

超音波の発振・制御・解析技術による部品検査技術
http://youtu.be/tv_kJxQuysU

超音波の解析動画を公開
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1337

超音波<計測・解析>事例 No.2
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1705

超音波<計測・解析>事例
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1703

音圧測定装置(超音波テスター)の標準タイプを製造販売
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1722

超音波計測装置(超音波テスター)を利用した測定事例
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1685

表面検査対応超音波プローブを開発
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1557

超音波プローブの<発振制御>技術
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1590

超音波を利用した「振動計測技術」
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1502

超音波を利用した「表面弾性波(surface elastic wave)の計測技術」
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1184

超音波を利用した部品検査技術
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1117

<<超音波テスターの応用>>
 2013.2.7 追記

超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2195

超音波システム研究所のコンサルティング対応 no.3
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2187

超音波システム(超音波洗浄機)のカスタム対応
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2149

超音波の発振・制御・解析技術による部品検査技術
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2104

超音波の「音響流」制御による「表面改質技術」
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2047

超音波美顔器を利用した、組み合わせ「超音波伝搬制御技術」
  http://ultrasonic-labo.com/?p=1205

超音波セミナー「2013年 4月 1日(月)」
  http://ultrasonic-labo.com/?p=2211

<<測定・解析スライド>>
 2013.3.6 追記

http://youtu.be/vB3eKT5n1wo

http://youtu.be/zJrOy43bbgM

http://youtu.be/Kcv9hJaPwTo

http://youtu.be/C84lCJGIMfg

http://youtu.be/xn_Mlg2iJEY

詳細に興味のある方は
  超音波システム研究所にメールでお問い合わせください。

【お問合せ先】
 超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

インフォメーション http://ultrasonic-labo.com/blog

キャビテーションのコントロール!

表面改質した水槽による

 キャビテーションのコントロール!

http://youtu.be/JH2Dh8G78Yc

http://youtu.be/dzobuRKxKe0


1:水槽の表面改質
2:超音波の均一な広がり
  (洗浄液の均一化)

超音波洗浄器:42kHz 35W

Ultrasonic Cavitation Control.
超音波の非線形性現象を利用しています。
Ultrasonic Sound Flow water effect.

超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/


超音波洗浄器の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1060

推奨する「超音波(発振機、振動子)」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1798

オリジナル超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1546

超音波実験 Ultrasonic experiment no.798

間接容器と定在波による音響流とキャビテーションのコントロール

超音波システム研究所は、

超音波(定在波)の制御技術を応用して、

間接容器を利用した、新しい超音波制御技術を開発しました。

今回開発した技術は、

超音波の定在波を利用して、

間接容器の音響特性と組み合わせることで、

超音波機器の発振周波数とは異なる、

幅広い超音波伝搬周波数の特性を利用可能にした技術です。

特に、容器の音響特性を考慮することで

音響流による効果をコントロール可能にしました。

超音波による金属・樹脂表面の表面改質技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1004

「超音波の非線形現象」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1328

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2433

超音波の音圧測定装置(超音波テスター)資料
http://ultrasonic-labo.com/?p=1905

超音波の利用技術 no.15

超音波の利用技術 no.15


高周波の効果を利用した
 ナノ物質への超音波ホモジナイザー

 化学反応促進装置

 微小サイズの部品の表面(残留)応力の緩和装置

 ナノレベルの表面洗浄装置

 ・・・・・

ステンレスやガラス容器との組み合わせにより
28kHzと72kHzの超音波振動子を利用して
 音圧レベルの高い
 100kHz以上の超音波効果を利用する技術です。

 200kHzや400kHzの超音波振動子を単独で
  高い出力で使用した場合には
  一定以上の高い音圧は実現しません。

設定により
 ガラス・ステンレス容器内には1MHz以上の
 高い音圧の超音波伝搬状態が実現可能です

「超音波の非線形現象」を利用する技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1328

間接容器と定在波による音響流とキャビテーションのコントロール
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1471

液循環ポンプによる 「音響流の制御システム」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1212

超音波の伝播現象における「音響流」を測定する技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1197

超音波を利用した「表面弾性波(surface elastic wave)の計測技術」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1184

超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/