超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)
超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)--小型ポンプの流水と超音波プローブによる非線形発振制御技術--超音波システム研究所は、脱気ファインバブル発生液循環装置と超音波プローブによるメガヘルツの発振制御により「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を開発しました。この技術は変化する超音波の音圧データの非線形解析に基づいて超音波(キャビテーション・音響流)のダイナミック特性を制御します。具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、超音波・対象物・水槽・治具・洗浄液・・・の相互作用を測定確認して、目的に合わせた最適な超音波制御条件を実現します。特に、音響流制御による、高調波のダイナミック特性に...超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)
超音波(実演)セミナー「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」:超音波システム研究所
超音波(実演)セミナー「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」:超音波システム研究所超音波(実演)セミナー「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」:超音波システム研究所
メガヘルツの超音波発振制御プローブによる音響流制御実験メガヘルツの超音波発振制御プローブによる音響流制御実験
メガヘルツの超音波システム(超音波発振システム1MHz)メガヘルツの超音波システム(超音波発振システム1MHz)
ステンレス線を伝搬する超音波の音圧測定実験ステンレス線を伝搬する超音波の音圧測定実験
メガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術メガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術
非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)
非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、超音波洗浄器(42kHz 26W)の非線形制御実験(超音波システム研究所)
超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、超音波洗浄器(42kHz26W)の非線形制御実験(超音波システム研究所)超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、超音波洗浄器(42kHz26W)の非線形制御実験(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)
超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)超音波の非線形現象をダイナミックに制御する技術(ファインバブルと超音波の相互作用のコントロール)
超音波洗浄器(42kHz 35W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(42kHz35W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(42kHz35W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波プローブの製造技術(500Hzから100MHzの超音波伝搬テスト)
超音波プローブの製造技術(500Hzから100MHzの超音波伝搬テスト)超音波プローブの製造技術(500Hzから100MHzの超音波伝搬テスト)
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)超音波システム研究所は、下記オリジナル製品を利用した超音波実験を公開しています。1)音圧測定解析システム(超音波テスター)2)メガヘルツの超音波発振制御プローブ3)超音波発振システム(1MHz、20MHz)音圧測定解析システム:超音波テスターの特徴*測定(解析)周波数の範囲仕様0.1Hzから10MHz(標準タイプ)仕様0.01Hzから100MHz(特別タイプ)*超音波発振仕様1Hzから100kHz(標準タイプ)仕様1Hzから1000kHz(特別タイプ)*表面の振動計測が可能*24時間の連続測定が可能*任意の2点を同時測定*測定結果をグラフで表示*時系列データの解析ソフトを添付超音波プローブによる...超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)
超音波プローブの製造技術(超音波システム研究所)超音波プローブの製造技術(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによるデータ解析(R言語・環境による解析)
超音波の音圧測定解析システムによるデータ解析(R言語・環境による解析)超音波の音圧測定解析システムによるデータ解析(R言語・環境による解析)
オリジナル超音波プローブのダイナミック特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)
オリジナル超音波プローブのダイナミック特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)オリジナル超音波プローブのダイナミック特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)
超音波洗浄器の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波発振制御システム超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波発振制御システム
ナノレベルの超音波攪拌技術(超音波システム研究所)ナノレベルの超音波攪拌技術(超音波システム研究所)
オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)
オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)
音圧測定レベルの超音波発振による、伝搬特性の測定実験(超音波システム研究所)
音圧測定レベルの超音波発振による、伝搬特性の測定実験(超音波システム研究所)音圧測定レベルの超音波発振による、伝搬特性の測定実験(超音波システム研究所)
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)超音波システム研究所は、下記オリジナル製品を利用した超音波実験を公開しています。1)音圧測定解析システム(超音波テスター)2)メガヘルツの超音波発振制御プローブ3)超音波発振システム(1MHz、20MHz)音圧測定解析システム:超音波テスターの特徴*測定(解析)周波数の範囲仕様0.1Hzから10MHz(標準タイプ)仕様0.01Hzから100MHz(特別タイプ)*超音波発振仕様1Hzから100kHz(標準タイプ)仕様1Hzから1000kHz(特別タイプ)*表面の振動計測が可能*24時間の連続測定が可能*任意の2点を同時測定*測定結果をグラフで表示*時系列データの解析ソフトを添付超音波プローブによる...超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波洗浄器(42kHz 26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(42kHz26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(42kHz26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
対象物に伝搬する超音波振動の共振現象を制御する超音波実験(超音波システム研究所)
対象物に伝搬する超音波振動の共振現象を制御する超音波実験(超音波システム研究所)対象物に伝搬する超音波振動の共振現象を制御する超音波実験(超音波システム研究所)
タイトル「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」超音波セミナー
タイトル「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」超音波セミナータイトル「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」超音波セミナー
超音波洗浄の現実と対策(音圧測定解析と発振制御)超音波実演セミナー
超音波洗浄の現実と対策(音圧測定解析と発振制御)超音波実演セミナー超音波洗浄の現実と対策(音圧測定解析と発振制御)超音波実演セミナー
200MHz以上の高調波による超音波洗浄器(水槽表面)の、表面改質(留応力緩和・均一化処理)
200MHz以上の高調波による超音波洗浄器(水槽表面)の、表面改質(留応力緩和・均一化処理)200MHz以上の高調波による超音波洗浄器(水槽表面)の、表面改質(留応力緩和・均一化処理)
超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析ultrasonic-labo<<超音波の音圧測定・解析>>1)時系列データに関して、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測定データの統計的な性質(超音波の安定性・変化)について解析評価します2)超音波発振による、発振部が発振による影響を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・・に関して超音波振動現象の応答特性として解析評価します3)発振と対象物(洗浄物、洗浄液、水槽・・)の相互作用をパワー寄与率の解析により評価します4)超音波の利用(洗浄・加工・攪拌・・)に関して超音波効果の主要因である対象物(表面弾性波の伝搬)あるいは対象液に伝搬する超音波の非線形(バイスペクトル解析結果)現象により超音波のダイナミック特性を解析評価しますこの解析方法は、複雑な超音波...超音波の音圧測定解析ultrasonic-labo
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)超音波システム研究所は、下記オリジナル製品を利用した超音波実験を公開しています。1)音圧測定解析システム(超音波テスター)2)メガヘルツの超音波発振制御プローブ3)超音波発振システム(1MHz、20MHz)音圧測定解析システム:超音波テスターの特徴*測定(解析)周波数の範囲仕様0.1Hzから10MHz(標準タイプ)仕様0.01Hzから100MHz(特別タイプ)*超音波発振仕様1Hzから100kHz(標準タイプ)仕様1Hzから1000kHz(特別タイプ)*表面の振動計測が可能*24時間の連続測定が可能*任意の2点を同時測定*測定結果をグラフで表示*時系列データの解析ソフトを添付超音波プローブによる...超音波発振制御プローブの接触状態の変化で、表面弾性波の伝搬状態をコントロールする技術(超音波の発振制御システム)
超音波の発振制御実験(表面弾性波の制御技術開発)超音波の発振制御実験(表面弾性波の制御技術開発)
超音波洗浄器(42kHz 26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(42kHz26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(42kHz26W)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)超音波の非線形現象を制御する技術による、ナノレベルの攪拌技術(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
ナノレベルの超音波攪拌技術(超音波システム研究所)ナノレベルの超音波攪拌技術(超音波システム研究所)
超音波伝搬特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)
超音波伝搬特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)超音波伝搬特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)
オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)
オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)オリジナル製品(超音波テスター)を利用した、振動計測・解析・評価技術(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波をコントロールする実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波をコントロールする実験(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波をコントロールする実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
参考書::超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術
参考書::超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術参考書::超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術
超音波システム研究所は、バイスペクトル解析による、「超音波の(高調波に関する)非線形特性」を利用した、部品・表面・結合状態・・・に関する、検査技術を開発しました。今回開発した技術により各種部品の「表面状態」「結合状態」・・・について超音波の音響特性による評価・検査を行うことが可能になりました。高調波による超音波の伝搬状態を検出・把握することで目視・音圧レベル・周波数特性・・・では再現性・・・を含め、確認が難しい状態についても十分な対応が可能になります従って、固有振動数との組み合わせ・・による超音波のダイナミック特性を利用した検査・評価システムが実現できますこれは、洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・の、超音波利用に関しても効果的な伝搬状態を検出・確認出来る、ということで大変有効ですオリジナルの超音波伝搬状...超音波の(高調波に関する)非線形特性
笠戸島ultrasonic-laboツールバーを追加今回は使用しない今後表示しない笠戸島ultrasonic-labo
超音波の発振制御実験(表面弾性波の制御技術開発)超音波の発振制御実験(表面弾性波の制御技術開発)
メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)
超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)
超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)
超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)
表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の超音波による、表面残留応力緩和・均一化処理
超音波洗浄器(水槽表面)の超音波による、表面残留応力緩和・均一化処理超音波洗浄器(水槽表面)の超音波による、表面残留応力緩和・均一化処理
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験(超音波システム研究所)
超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験(超音波システム研究所)超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験(超音波システム研究所)
「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」:超音波セミナー「超音波の音圧測定解析と発振制御技術」:超音波セミナー
超音波システム研究所は、オリジナル技術(超音波<乳化・分散>技術)による、キャビテーションと音響流のダイナミック特性を観察・制御・管理する技術を開発しました。これまでに、開発した制御技術を、超音波洗浄や表面改質・・・に用いた結果、超音波の利用目的に合わせた、最適な音響流の状態設定(評価)が、可能となりました。参考動画http://youtu.be/GHYgQIhSkAIhttp://youtu.be/zePrhGCYm50http://youtu.be/ei-Vr__31cIhttp://youtu.be/U2zTBtL--N8http://youtu.be/qO0H71syrfYhttp://youtu.be/_HvsX21yHJshttp://youtu.be/KdceI2GRE3whttp://yo...超音波<キャビテーション・音響流>技術
超音波の発振制御技術超音波の発振制御技術
4種類のスイープ発振による超音波実験4種類のスイープ発振による超音波実験
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御 ultrasonic-labo)
オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御ultrasonic-labo)オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御ultrasonic-labo)
超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo)
超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブultrasonic-labo)超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブultrasonic-labo)
表面弾性波(超音波伝搬現象)の音圧測定・解析実験表面弾性波(超音波伝搬現象)の音圧測定・解析実験
超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)
超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる、表面弾性波の非線形制御技術(超音波システム研究所)
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超音波の音圧測定解析・発振制御システム(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析・発振制御システム(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析・発振制御システム(超音波システム研究所)
超音波洗浄器の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
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超音波実験:超音波プローブの基本特性 ultrasonic-labo
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表面弾性波の相互作用を制御する超音波実験(超音波システム研究所)
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オリジナル超音波プローブによる、表面弾性波の非線形制御技術オリジナル超音波プローブによる、表面弾性波の非線形制御技術
超音波実験(乳化・分散)超音波実験(乳化・分散)
超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術
オリジナル超音波実験:メガヘルツの超音波発振制御と表面弾性波
オリジナル超音波実験:メガヘルツの超音波発振制御と表面弾性波オリジナル超音波実験:メガヘルツの超音波発振制御と表面弾性波
エアーブローと超音波プローブによる、表面弾性波の伝搬制御実験(超音波乾燥技術開発)
エアーブローと超音波プローブによる、表面弾性波の伝搬制御実験(超音波乾燥技術開発)エアーブローと超音波プローブによる、表面弾性波の伝搬制御実験(超音波乾燥技術開発)
超音波プローブの超音波伝搬特性を確認する実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの超音波伝搬特性を確認する実験(超音波システム研究所)超音波プローブの超音波伝搬特性を確認する実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの製造技術(超音波システム研究所)超音波プローブの製造技術(超音波システム研究所)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した実験動画(超音波システム研究所)
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超音波プローブの超音波伝搬特性を確認する実験(超音波システム研究所)
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オリジナル超音波プローブのダイナミック特性を評価する技術(超音波システム研究所)
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オリジナル超音波プローブのダイナミック特性(非線形特性、応答特性、ゆらぎの特性、相互作用)
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超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理(超音波システム研究所)
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超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術(超音波システム研究所)
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音圧測定レベルの超音波発振による、伝搬特性の測定実験(超音波システム研究所)
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超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振制御実験(超音波システム研究所)
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オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)
オリジナル超音波システムの開発技術オリジナル超音波システムの開発技術
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
超音波システム(音圧測定、発振制御 ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)超音波システム(音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)
超音波実験(流水式超音波技術 ultrasonic-labo)
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超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル(超音波システム研究所)
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超音波の音圧解析:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術(超音波システム研究所)
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超音波システムを利用した「超音波シャワー」技術超音波システムを利用した「超音波シャワー」技術
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超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析(水槽と洗浄液の相互作用)超音波の音圧測定解析(水槽と洗浄液の相互作用)
超音波発振(スイープ発振、パルス発振、・・・)システム(超音波システム研究所)超音波発振(スイープ発振、パルス発振、・・・)システム(超音波システム研究所)
共振現象と非線形現象の最適化技術ーー超音波発振に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)共振現象と非線形現象の最適化技術ーー超音波発振に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
超音波利用に関して実際の使用状況では各種の原因により問題が多いのが現状です超音波の発振機・振動子を中心にシステムとして検討することが大切だと考えていますシステムとして音響バランスを調整することで超音波の利用効率が大きく改善できますこの技術によるよる、超音波システムの写真を紹介します超音波専用水槽による新しい超音波(洗浄)システム
ステンレス容器を利用した超音波発振制御プローブのエージング処理(超音波システム研究所)ステンレス容器を利用した超音波発振制御プローブのエージング処理(超音波システム研究所)
基礎実験::スイープ発振とパルス発振を組み合わせた超音波の非線形発振制御技術::(超音波システム研究所)基礎実験::スイープ発振とパルス発振を組み合わせた超音波の非線形発振制御技術::(超音波システム研究所)
脱気マイクロバブル発生液循環装置脱気マイクロバブル発生液循環装置
超音波の分類に基づいた、スイープ発振とパルス発振の組み合わせによるダイナミック制御(変動型)技術ーー超音波システム研究所ーー超音波システム研究所は、表面弾性波の非線形振動現象を利用したスイープ発振とパルス発振の組み合わせによる超音波の発振制御技術を開発しました。2種類の超音波発振制御プローブにより、利用目的と相互作用の測定・解析確認に基づいたスイープ発振とパルス発振の条件設定(注)を行います。注:波形、出力、制御、・・・プローブ、取り付け方法、伝搬環境・・対象物や水槽、治工具・・の固有振動数やシステムの振動系を考慮した、低周波の共振現象を適切に利用することで10W以下の出力でも3000-5000リットルの水槽内に高い音圧の超音波を伝搬させることが可能になります。超音波の音圧に関するダイナミック変化と同時に...超音波の分類に基づいた、スイープ発振とパルス発振の組み合わせによるダイナミック制御(変動型)技術ーー超音波システム研究所ーー
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)<超音波洗浄では、音響流のダイナミック制御が重要><<音響流>>一般概念有限振幅の波が気体または液体内を伝播するときは、音響流が発生する。音響流は、波のパルスの粘性損失の結果、自由不均一場内で生じるか、または音場内の障害物(洗浄物・治具・液循環)の近傍かあるいは振動物体の近傍で慣性損失によって生じる物質の一方性定常流である。音響流は、大多数の超音波加工工程、浄化、乾燥、乳化、燃焼、抽出・・・過程での重要な強化因子であり、媒体内の熱交換と物質交換を著しく促進する。加工工程での音響流の作用効果は、それらの速度と寸法因子によって決まる。<<オリジナル非線形共振現象>>超音波の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...オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
鉄めっき技術の応用:オリジナル超音波プローブ(超音波システム研究所)鉄めっき技術の応用:オリジナル超音波プローブ(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(42kHz35W)と超音波プローブによる水槽の表面改質(応力緩和・均一化)技術超音波洗浄器(42kHz35W)と超音波プローブによる水槽の表面改質(応力緩和・均一化)技術
超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答(超音波システム研究所)超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブの超音波伝搬特性テスト(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブの超音波伝搬特性テスト(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
<<超音波システム研究所>>
「R」フリーな統計処理言語かつ環境による、超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)「R」フリーな統計処理言語かつ環境による、超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(38kHz矩形波発振)実験超音波洗浄器(38kHz矩形波発振)実験
超音波プローブの利用技術(超音波システム研究所)超音波プローブの利用技術(超音波システム研究所)
<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
オリジナル超音波実験---超音波の最適化技術---超音波システム研究所オリジナル超音波実験---超音波の最適化技術---超音波システム研究所
デジタルカメラによるキャビテーションの写真を利用した超音波照射に関するコントロール技術を開発http://youtu.be/lQf2vo-4xI0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━超音波システム研究所は、デジタルカメラによるキャビテーションを撮影する方法を利用して超音波伝搬状態の、コントロール技術を開発しました。キャビテーションの写真
超音波プローブを利用した超音波制御システムUltrasonic-labo超音波システム研究所は、超音波伝搬状態の測定・解析により、超音波振動が伝搬する現象に関する分類方法を開発しました。この分類方法は、超音波の伝搬状態に関する主要となる周波数(パワースペクトル)のダイナミック特性(非線形現象の変化)により線形・非線形の共振効果を推定します。これまでのデータ解析から効果的な利用方法を以下のような4つのタイプに分類することができました。1:線形型2:非線形型3:ミックス型4:変動型さらに変動型は、以下のような3つのタイプに分類することができました。1:線形変動型2:非線形変動型3:ミックス変動型(ダイナミック変動型)上記の各タイプに基づいた装置開発・制御設定・検査・・・超音波技術の応用に関して成功事例が多数あ...超音波プローブを利用した超音波制御システムUltrasonic-labo
<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo超音波システム研究所は、超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、ファインバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。推奨システム概要1:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った超音波振動子2:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った超音波専用水槽3:脱気・ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環システム4:制御BOXによる、超音波出力と液循環の最適化制御システム5:超音波テスターによる、音圧管理システム注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により音響特性の調整対応が可能です*特徴超音波専用水槽による効果的な装置です効率の高い超音波利用により通常...<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo
超音波システム研究所no.24<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/yKg_OrXkCCE"/><paramname="wmode"value="transparent"/>超音波美顔器(1MHz)に水滴を乗せた状態で超音波照射を行った動画ですUltraSonicwaveSystemInstituteUltrasonicCavitationControl.UltrasonicSoundFlowwatereffect.超音波システム研究所no.24
メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波を利用した、表面検査実験(超音波システム研究所)メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波を利用した、表面検査実験(超音波システム研究所)
非線形共振型超音波発振プローブの伝搬特性(超音波システム研究所)非線形共振型超音波発振プローブの伝搬特性(超音波システム研究所)
超音波プローブによる、スイープ発振システム(低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御する技術)超音波プローブによる、スイープ発振システム(低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御する技術)
低周波刺激で高周波を制御する超音波技術ーー叩いて(低周波刺激で)超音波を制御するーー(超音波システム研究所)低周波刺激で高周波を制御する超音波技術ーー叩いて(低周波刺激で)超音波を制御するーー(超音波システム研究所)
超音波の非線形現象制御による化学反応制御実験超音波の非線形現象制御による化学反応制御実験
超音波の伝搬状態の計測<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/kwkc2N3QDCA"/><paramname="wmode"value="transparent"/>1)何が問題か?現在、超音波は幅広く利用されていますが、多数の問題があります最大の問題は、適切な測定方法がないために超音波利用の適切な状態が明確になっていないことです偶然(対象物、冶具、環境、気候の変化等)に左右されているのが実状ですこの問題を、機械設計・装置開発の経験に基づいた「超音波の測定技術」と制御システム開発の経験を利用した「統計数理による解析技術」を組み合わせることで解決し、対象に最適な超音波の利用を広めたいと思います**********************2)どの...<超音波システム研究所>が超音波を取り扱う際の課題と対策について
超音波プローブの製造・評価技術(超音波システム研究所)超音波プローブの製造・評価技術(超音波システム研究所)
超音波プローブによるメガヘルツ超音波洗浄器(42kHz26W)実験超音波プローブによるメガヘルツ超音波洗浄器(42kHz26W)実験
<樹脂容器の音響特性>を利用した超音波システム<樹脂容器の音響特性>を利用した超音波システム
<樹脂容器の音響特性>を利用した超音波システム<樹脂容器の音響特性>を利用した超音波システム
脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機(超音波システム研究所)脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験の公開(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験の公開(超音波システム研究所)
音響流(ultrasonic-labo超音波システム研究所)脱気・マイクロバブル発生液循環(超音波制御技術)この動画は通常、オーバーフロー・・による流れで空気が大量に水槽に入り、超音波が大きく減衰するという現象が起きない液循環の状態を紹介していますポイントは適切な超音波と液循環のバランスです液循環の適切な流量・流速と超音波(キャビテーション)の設定により超音波(音響流・加速度効果)の伝搬状態をコントロールしています脱気・マイクロバブルの効果で均一に広がった超音波の伝搬状態です液循環により、以下の自動対応が実現しています溶存気体は、水槽内に分布を発生させレンズ効果・・・の組み合わせにより、超音波が減衰しますもうひとつは適切な超音波照射時は、大量な空気・・が水槽内に取り入れられてもこの動画のように、大きな気泡...音響流(ultrasonic-labo超音波システム研究所)
超音波専用水槽の設計・製造技術を開発━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━超音波システム研究所は、超音波の伝搬状態に関する計測・解析技術を応用して、超音波専用水槽の設計・製造技術を開発しました。超音波制御しやすい液循環http://youtu.be/6ID4IrZ1hnA超音波専用水槽の設計・製造技術を開発
超音波発振制御プローブに関する基礎実験(超音波システム研究所)超音波発振制御プローブに関する基礎実験(超音波システム研究所)