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)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
超音波による化学反応実験システムーーメガヘルツ超音波の発振制御技術ーー(超音波システム研究所)
超音波による化学反応実験システムーーメガヘルツ超音波の発振制御技術ーー(超音波システム研究所)超音波による化学反応実験システムーーメガヘルツ超音波の発振制御技術ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
複雑に変化する超音波<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/iykLqcup8P8"/><paramname="wmode"value="transparent"/>複雑に変化する超音波の利用状態を、音圧や周波数だけで評価しないで「音色」を考慮した解析で、評価・応用します<<超音波システム研究所>>通信の数学的理論http://ultrasonic-labo.com/?p=1350音色と超音波http://ultrasonic-labo.com/?p=1082モノイドの圏http://ultrasonic-labo.com/?p=1311ホームページhttp://ultrasonic-labo.com/物の動きを読むhttp://ultraso...複雑に変化する超音波
オリジナル超音波実験 超音波システム研究所 ultrasonic-labo
オリジナル超音波実験超音波システム研究所ultrasonic-labo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測定・解析システムです。測定したデータについて、位置や状態と、弾性波動を考慮した解析で、...オリジナル超音波実験超音波システム研究所ultrasonic-labo
超音波めっき技術(日本バレル工業株式会社、超音波システム研究所)
超音波めっき技術(日本バレル工業株式会社、超音波システム研究所)超音波めっき技術(日本バレル工業株式会社、超音波システム研究所)
The Rolling Stones - Beast of Burden (Live) - OFFICIAL
TheRollingStones-BeastofBurden(Live)-OFFICIALTheRollingStones-BeastofBurden(Live)-OFFICIAL
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)
Сюита греческих танцев "Сиртаки". ГААНТ имени Игоря Моисеева.
Сюитагреческихтанцев"Сиртаки".ГААНТимениИгоряМоисеева.Сюитагреческихтанцев"Сиртаки".ГААНТимениИгоряМоисеева.
超音波の音圧測定解析システム「超音波テスターNA」――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システム「超音波テスターNA」――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システム「超音波テスターNA」――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(超音波システム研究所)
音響流(超音波)制御実験ーーメガヘルツ超音波の制御制御技術ーー(超音波システム研究所)
音響流(超音波)制御実験ーーメガヘルツ超音波の制御制御技術ーー(超音波システム研究所)音響流(超音波)制御実験ーーメガヘルツ超音波の制御制御技術ーー(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――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(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――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(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――「R」フリーな統計処理言語かつ環境――(超音波システム研究所)
ファインバブルと超音波の組み合わせによる、音圧測定用部材のエージング(表面残留応力の緩和・均一化)処理
ファインバブルと超音波の組み合わせによる、音圧測定用部材のエージング(表面残留応力の緩和・均一化)処理ファインバブルと超音波の組み合わせによる、音圧測定用部材のエージング(表面残留応力の緩和・均一化)処理
ステンレス容器の表面弾性波による超音波伝搬制御技術(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面弾性波による超音波伝搬制御技術(超音波システム研究所)ステンレス容器の表面弾性波による超音波伝搬制御技術(超音波システム研究所)
超音波の数学的研究014<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/keUB5Ktgcts"/><paramname="wmode"value="transparent"/>超音波の数学的研究014(オリジナル技術)超音波テスター(注)を利用して超音波の伝播現象を計測・解析しています目的として超音波のダイナミック特性に関する論理モデルによる詳細な制御の実現を考えています。この動画は制御に関する基礎実験・検討(確認)の様子です注:*24時間の連続測定が可能*任意の2点を同時測定この特徴により各種の関係性について解析・応用しますMathematicalinvestigationofanultrasonicwave014(Originaltechnolo...超音波の数学的研究014
オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析システムを利用した超音波制御実験ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析システムを利用した超音波制御実験ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析システムを利用した超音波制御実験ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブ(超音波システム研究所)超音波プローブ(超音波システム研究所)
Kafka'sACountryDoctor1/3Kafka'sACountryDoctor1/3
新しい技術を考えていく上で参考になる「鶴見和子の創造性に関する講演」資料より学術講演「日本人と創造性」鶴見和子・・・創造性に3つのタイプがあるのではないか1)内発、古代論理優先->「同化型」例関口信夫2)中間型->「折衷型」例柳田国男3)概念・形式論理優先->「対立・統合型」例南方熊楠・・・これらの創造性が、水俣病の患者の・・・未曾有の困難にぶち当たったとき、人間はどのように困難を乗り越えてゆくかそれは、創造的でなければ出来ないことです困難事態が新しい困難・・・!!!!このような、創造性の分類は、普通の人の行き方を!!!!ぶんせきする道具であるもう一つ、創造性の分類は社会変動の担い手のタイプにつながっていく・・・コメント大変難しいのですが、創造性に取り組むものとして重要な考え方を提出しているとともに物を作...新しい技術を考えていく
新しい超音波伝搬用具を利用した超音波制御実験(超音波システム研究所)
新しい超音波伝搬用具を利用した超音波制御実験(超音波システム研究所)新しい超音波伝搬用具を利用した超音波制御実験(超音波システム研究所)
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)を評価する実験(超音波システム研究所)
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)を評価する実験(超音波システム研究所)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)を評価する実験(超音波システム研究所)
脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波実験ーーファインバブルの振動計測ーー(超音波システム研究所)
脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波実験ーーファインバブルの振動計測ーー(超音波システム研究所)脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した超音波実験ーーファインバブルの振動計測ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
2種類の超音波制御による応用<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/T9s0eY72Wxc"/><paramname="wmode"value="transparent"/>各種の超音波条件を適正に設定することで、キャビテーションと音響流を、目的に合わせた状態にコントロールできます。<<超音波システム研究所>>2種類の超音波制御による応用
超音波キャビテーションの測定評価技術(ナノテクノロジー)超音波キャビテーションの測定評価技術(ナノテクノロジー)
オリジナル超音波プローブを利用した、超音波の伝搬特性実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブを利用した、超音波の伝搬特性実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブを利用した、超音波の伝搬特性実験(超音波システム研究所)
超音波洗浄器を利用した、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波洗浄器を利用した、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)超音波システム研究所は、表面弾性波による非線形振動現象を利用した超音波の発振制御技術を開発しました。各種対象(水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について基本的な音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで、目的の超音波伝搬状態を、発振制御により可能になります。2種類の非線形共振型超音波発振プローブによる、スイープ発振、パルス発振、・・・の発振条件の設定により高い音圧の共振現象と、高調波の発生現象(非線形現象)による、30MHz以上の高周波伝搬状態を最適化します。この技術は、低出力の超音波発振を効率よく利用する方法ですデジタル制御による、離散値的なファンクションジェネレータの特性を利用した各種パラメータの設定がポイントです非線形共...超音波洗浄器を利用した、超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz 35W)実験
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz35W)実験超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz35W)実験
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」
超音波プローブの基礎実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)
超音波プローブの基礎実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)超音波プローブの基礎実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)
「鉄めっき」の超音波伝搬特性を利用した、超音波実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブによる超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
「鉄めっき」の超音波伝搬特性を利用した、超音波実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブによる超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)「鉄めっき」の超音波伝搬特性を利用した、超音波実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブによる超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
基礎実験ーーオリジナル超音波システムの開発ーー(超音波システム研究所)
基礎実験ーーオリジナル超音波システムの開発ーー(超音波システム研究所)基礎実験ーーオリジナル超音波システムの開発ーー(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面処理実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面処理実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)ステンレス容器の表面処理実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波システムを利用した、超音波のスイープ発振制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波システムを利用した、超音波のスイープ発振制御実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波システムを利用した、超音波のスイープ発振制御実験(超音波システム研究所)
ガラス瓶を利用した超音波制御システム(超音波システム研究所)
ガラス瓶を利用した超音波制御システム(超音波システム研究所)超音波システム研究所は、超音波制御により表面弾性波を利用した、応用技術を開発しています。超音波(発振制御)と表面弾性波の組み合わせによりダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。ポイントは表面弾性波による非線形現象を効率の高い状態で制御可能にする発振条件の設定(波形・出力・周波数・変化・・・)です。上記の具体的な技術として水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による非線形現象(バイスペクトル)を目的(洗浄、攪拌、加工、溶接、表面処理、応力緩和処理、検査・・)に合わせて制御する、システム技術を開発しました。超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、1)50次以上の高調波の制御を実現していること2)20kHz以下の共振現象と非線形現象を最適化でき...ガラス瓶を利用した超音波制御システム(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制御技術ーーーオリジナル超音波システムの開発技術ーーー(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制御技術ーーーオリジナル超音波システムの開発技術ーーー(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制御技術ーーーオリジナル超音波システムの開発技術ーーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器とメガヘルツ超音波による表面改質処理(超音波システム研究所)
超音波洗浄器とメガヘルツ超音波による表面改質処理(超音波システム研究所)超音波洗浄器とメガヘルツ超音波による表面改質処理(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの発振制御技術ーー(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの発振制御技術ーー(超音波システム研究所)ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの発振制御技術ーー(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>> ultrasonic-labo
<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo
オリジナル超音波発振制御プローブによる表面弾性波のコントロール技術--非線形現象を利用目的に最適化する技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波発振制御プローブによる表面弾性波のコントロール技術--非線形現象を利用目的に最適化する技術ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波発振制御プローブによる表面弾性波のコントロール技術--非線形現象を利用目的に最適化する技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析に基づいた超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析に基づいた超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験ーー音圧測定解析に基づいた超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(40kHz)と超音波プローブによる超音波発振制御実験ーー表面弾性波の制御に基づいた応用技術ーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(40kHz)と超音波プローブによる超音波発振制御実験ーー表面弾性波の制御に基づいた応用技術ーー(超音波システム研究所)超音波洗浄器(40kHz)と超音波プローブによる超音波発振制御実験ーー表面弾性波の制御に基づいた応用技術ーー(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理技術ーーファンクションジェネレーターによるスイープ発振制御ーー(超音波システム研究所)
ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理技術ーーファンクションジェネレーターによるスイープ発振制御ーー(超音波システム研究所)ステンレス容器の表面残留応力の緩和・均一化処理技術ーーファンクションジェネレーターによるスイープ発振制御ーー(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブによる「新しい超音波発振制御技術」
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブと樹脂容器の組み合わせによる超音波制御実験(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブと樹脂容器の組み合わせによる超音波制御実験(超音波システム研究所)ポータブル超音波洗浄器と超音波プローブと樹脂容器の組み合わせによる超音波制御実験(超音波システム研究所)
超音波とマイクロバブルと表面弾性波--表面残留応力の緩和と均一化処理--(超音波システム研究所)
超音波とマイクロバブルと表面弾性波--表面残留応力の緩和と均一化処理--(超音波システム研究所)超音波とマイクロバブルと表面弾性波--表面残留応力の緩和と均一化処理--(超音波システム研究所)
ジャグリング定理を応用した、超音波のダイナミック制御実験ーーベースとなる超音波:超音波洗浄器・40kHz・100Wーー(超音波システム研究所)
ジャグリング定理を応用した、超音波のダイナミック制御実験ーーベースとなる超音波:超音波洗浄器・40kHz・100Wーー(超音波システム研究所)ジャグリング定理を応用した、超音波のダイナミック制御実験ーーベースとなる超音波:超音波洗浄器・40kHz・100Wーー(超音波システム研究所)
超音波プローブを、利用目的に合わせて製造する技術(超音波システム研究所)
超音波プローブを、利用目的に合わせて製造する技術(超音波システム研究所)超音波プローブを、利用目的に合わせて製造する技術(超音波システム研究所)
メガヘルツの超音波洗浄器実験(超音波システム研究所)メガヘルツの超音波洗浄器実験(超音波システム研究所)
ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術ーー超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用ーー(超音波システム研究所)
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超音波発振制御プローブ実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材の利用技術ーー(超音波システム研究所)
超音波発振制御プローブ実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材の利用技術ーー(超音波システム研究所)超音波発振制御プローブ実験ーーポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材の利用技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波発振制御プローブの送受信特性を確認する実験(超音波システム研究所)
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基礎実験(ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ)
基礎実験(ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ)基礎実験(ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ)
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術--20MHz以下の発振で、200MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術--(超音波システム研究所)
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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
超音波発振制御システム(60MHz2ch266MSa/s)超音波発振制御システム(60MHz2ch266MSa/s)
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波洗浄技術を開発ーー音響流のコントロール技術ーー(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洗浄技術を開発ーー音響流のコントロール技術ーー(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ーーオリジナル超音波プローブの製造技術ーー(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ーーオリジナル超音波プローブの製造技術ーー(超音波システム研究所)
TheTeslaTurbine&HowitworksTheTeslaTurbine&Howitworks
超音波システム<脱気・マイクロバブル発生液循環>超音波システム<脱気・マイクロバブル発生液循環>
表面弾性波を利用目的に合わせて制御する超音波実験--表面残留応力の緩和処理--(超音波システム研究所)表面弾性波を利用目的に合わせて制御する超音波実験--表面残留応力の緩和処理--(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)
超音波プローブの超音波特性確認実験(超音波システム研究所)超音波プローブの超音波特性確認実験(超音波システム研究所)
<統計的な考え方>を利用した「超音波技術」超音波システム研究所は、超音波利用に関して、<統計的な考え方>を利用した効果的な「測定・解析・評価方法」に関する技術を開発しています。<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超音波の研究について「キャビテーションの効果を安定させるには統計的な見方が不可欠」<モデルについて>モデルは対象に関する理解、予測、制御等を効果的に進めることを目的として構築されます。正確なモデルの構築は難しく、常に対象の複雑さを適当に”丸めた”形の表現で検討を進めます。その意味で、モデルの構成あるいは構築の過程は統計的思考が必要です。<モデルと現状のシス...<超音波システム研究所ultrasonic-labo>
ウルトラファインバブルとメガヘルツ超音波による、音響流制御実験(超音波システム研究所)ウルトラファインバブルとメガヘルツ超音波による、音響流制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験(発振制御技術)Originalultrasonic(oscillationcontroltechnology)オリジナル超音波実験(発振制御技術)Originalultrasonic(oscillationcontroltechnology)
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験(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、超音波の伝搬制御実験(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
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波制御実験ーー超音波の非線形スイープ発振制御ーー(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波制御実験ーー超音波の非線形スイープ発振制御ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブを利用した超音波実験(超音波システム研究所)超音波プローブを利用した超音波実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)超音波プローブの表面弾性波を利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)
600MHz以上の超音波伝搬状態を可能にする超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)600MHz以上の超音波伝搬状態を可能にする超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)
樹脂容器を利用した、超音波の送受信実験(超音波システム研究所)樹脂容器を利用した、超音波の送受信実験(超音波システム研究所)
スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる超音波制御実験ultrasonic-laboスイープ発振とパルス発振の組み合わせによる超音波制御実験ultrasonic-labo
オリジナル超音波システムの開発技術(音響流制御)ultrasonic-laboオリジナル超音波システムの開発技術(音響流制御)ultrasonic-labo