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  3. 超音波システム研究所
  4. 超音波プローブによる部品検査技術-超音波データの統計数理(R言語・環境による解析・評価)-
企業ニュース
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2024/03/18

超音波プローブによる部品検査技術-超音波データの統計数理(R言語・環境による解析・評価)-

超音波システム研究所 超音波システム研究所
超音波システム研究所は、  対象物の表面を伝搬する超音波データの解析実績から  超音波プローブによる、新しい部品検査技術を開発しました。 超音波プローブの超音波特性による  「音圧・振動」測定・解析技術を応用した方法です。 目的(対象物の表面を伝搬する振動モード)に合わせた  超音波プローブの開発対応による、  コンサルティング・評価技術の説明対応を行っています。 新しい超音波伝搬状態に関する測定・解析・評価技術の応用です。  超音波プローブの音響特性に合わせた、対象物の表面を伝搬する  微弱な超音波による非線形現象を利用することで  表面状態に関する新しい特徴を検出することが可能です。 特に、  音圧測定に関するサンプリング時間と解析周波数の範囲について  複数の組み合わせを利用することで明確な特徴が検出できます。 表面弾性波の伝搬現象に関する、超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価する経験と実績に基づいて  論理モデルを構成・修正しながら検討することで  目的(評価)に合わせた効果的な利用を可能にしました。
超音波プローブによる部品検査技術
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メガヘルツの超音波洗浄器(音響流のコントロール技術)

超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術

超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHzの音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする 超音波洗浄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、  精密洗浄・加工・攪拌・・・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、1000リッターの水槽でも、  対象物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  治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、  対象物の条件・・・により  超音波の伝搬特性を確認することで、  オリジナル非線形共振現象として  対処することが重要です 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実施しています。

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超音波洗浄に関する、基礎検討システム

超音波洗浄に関する「基礎実験システム」を開発しました。

超音波システム研究所は、  「脱気・マイクロバブル制御による超音波システム」を応用した  超音波洗浄に関する  「基礎実験システム」を開発しました。 -今回開発したシステムの実験事例-  キャビテーションの洗浄効果の確認  加速度効果の確認  音響流による洗浄効果の確認  液循環による洗浄効果の確認  キャビテーションと液循環の相互作用の確認  洗浄物と洗浄水槽の相互作用の確認  ・・・・・ 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数  mulmar:インパルス応答の解析関数  mulnos:パワー寄与率の解析関数

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複数のスイープ発振を組み合わせた超音波の発振制御技術

超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波の非線形スイープ発振制御技術

超音波システム研究所は、  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。 この分類に基づいて、非線形共振型超音波発振プローブを利用した、  超音波の非線形スイープ発振制御技術を開発しました。 この超音波のスイープ発振制御技術方法は、  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目的に合わせてコントロールします。 これまでの実験・データ測定解析から  効果的な利用方法を  以下のような  4つの推奨制御に分類することができました。  1:2種類のスイープ発振制御(線形型)  2:3種類のスイープ発振制御(非線形型)  3:4種類のスイープ発振制御(ミックス型)  4:上記の組み合わせによるダイナミック制御(変動型) さらに変動型は、スイープ発振条件により、以下のような  3つの制御タイプに分類することができました。  1:線形変動制御型  2:非線形変動制御型  3:ミックス変動制御型(ダイナミック変動型)

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オリジナル超音波プローブによるメガヘルツ超音波の発振制御装置

超音波プローブの超音波素子表面処理による、表面弾性波をコントロールする技術に基づいた、超音波機器開発のコンサルティング対応

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システムを製造販売しています。 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(20MHzタイプ)   音圧測定解析システム:超音波テスターの特徴 200MHzタイプ   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.01Hz から 200MHz   *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:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 0.5kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(解析により確認評価)  材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・  発振機器 例 ファンクションジェネレータ 超音波プローブの伝搬特性 1)振動モードの検出 2)非線形現象の検出 3)応答特性の検出 4)相互作用の検出

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音圧データ解析による、超音波のシステム技術(コンサルティング)

目的に合わせた超音波の制御を可能にする技術です。

超音波のシステム技術 1:専用水槽の開発技術 2:超音波振動子の改良技術 3:超音波伝搬状態の測定技術 4:超音波(音響流)制御技術  上記に関する システム技術 を提供しています。 目的に合わせた超音波の制御を可能にする技術です。  *超音波振動子改良技術ノウハウ・・・*  *超音波水槽の設計技術ノウハウ・・・*  *超音波伝搬状態の測定技術ノウハウ・・・*  *超音波(音響流)の制御技術ノウハウ・・・*     以上を提供させていただきます 詳細は 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

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超音波の音圧測定解析システム「超音波テスターNA」

超音波の伝搬状態を 、超音波テスターで測定・解析・評価します

特徴(標準的な仕様の場合)   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.1Hz から 10MHz   *超音波発振    仕様 1Hz から 100kHz   *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システムです。  超音波プローブを対象物に取り付けて発振・測定を行います。  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、  各種の音響性能として検出します。 超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~10MHz 発振範囲 1kHz~25MHz 伝搬範囲 1kHz~900MHz以上 材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・ 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

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超音波の音圧測定データ解析(「R」フリーな統計処理言語かつ環境)

時系列データの多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析::自己相関・パワースペクトル・バイスペクトル・・・

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)を利用した、全く新しい、  <<表面弾性波の伝搬状態をコントロール技術>>を開発しました。 これまでに開発した、超音波の音圧測定解析技術について、  超音波の非線形現象に関する「測定・解析・評価」技術を応用します。 建物や道路の振動・騒音、機器・装置・壁・配管・机・手すり・・・ 溶接時の金属が溶解する瞬間の振動、機械加工時の瞬間的な振動、・・  に関して、新しい振動現象に基づいた対策が可能になりました。 この技術について、コンサルティング対応しています。 注:解析には下記ツールを利用します 注:OML(Open Market License) 注:TIMSAC(TIMe Series Analysis and Control program) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数  mulmar:インパルス応答の解析関数  mulnos:パワー寄与率の解析関数

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<統計的な考え方>を利用した、超音波の測定・解析・評価技術

超音波の効果を安定させるには統計的な見方が不可欠

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   科学の中の統計学 赤池 弘次 (編集)より <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テムとの関係性について> ( 考察する場合の注意事項 ) 1)先入観や経験は正しくないことがあると考える必要があります 2)モデルの本質を考えるためには、  圏論を利用することが有効だと考えています

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超音波の各種相互作用を測定解析する技術に基づいた、超音波伝搬制御

超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、  音圧測定解析装置(超音波テスター)と  メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により  超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、  「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。 今回開発した技術により  「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による  対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、  各種の相互作用を測定解析に基づいて、  目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、  高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで  複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な  制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な  超音波周波数の選択や  異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・  対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた  効果的な超音波利用技術です。

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超音波の音圧測定解析に基づいた、超音波のダイナミック制御事例

音圧測定データについて、時系列データのフィードバック解による、超音波伝搬状態の分類・評価技術ーー自己相関・バイスペクトルーー

超音波システム研究所は、 超音波振動の測定・解析システムを、2012年4月より、製造販売しています。 測定したデータについて、弾性波動を考慮した解析で、  超音波の非線形現象(音響流)やキャビテーション効果を  グラフにより目視確認できるようにしたシステムです。 複雑に変化する超音波の利用状態について、「非線形現象」を考慮するために、  時系列データの自己回帰モデルによる、自己相関・バイスペクトルを解析して  その変化・・・・を、評価・応用しています 目的に応じた新しい利用方法を多数実現しています 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答特性の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数  mulmar:インパルス応答の解析関数  mulnos:パワー寄与率の解析関数

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メガヘルツ超音波技術ーー表面弾性波のコントロールーー

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、超音波の非線形制御システムを開発する技術

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析評価・発振制御)を利用した 超音波の伝搬特性・伝搬経路を考慮した、 表面弾性波のダイナミック制御技術を開発しました。 超音波の非線形制御システムを開発するための基礎技術です。 目的(洗浄・加工・攪拌・化学反応・・)に合わせた 様々な応用を実現しています。 各種材質・構造・サイズ・・・に対する メガへルツ超音波の基礎実験を公開しています。 ポイントは 超音波伝搬に関する非線形現象を 効率の高い状態で制御可能にする 振動システムとしての 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、具体的なシステム技術を開発しました。

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シンボルマークについて 社名の頭文字「S」と「D」を1本のラインで描き図案化しました。 1本のラインは一貫性を持ってUVと共に未来へ向かって行く様子を表現しました。 未来へ続いていく流動的をイメージした「S」の破線は、「三共」にちなんで3つ取り入れています。 Sの流れるような形状は、私たちが変化に柔軟に対応しながらも、持続可能な成長を追求する姿勢を表しています。 また、破線部分は、過去から未来へと繋がる継続性を象徴し、全体として「前進する企業」の力強さを表現しています。 カラーは、UVランプをイメージした紫と、信頼感を象徴する青を組み合わせることで企業イメージを表現しています。 紫は高い技術力や専門性を、青は信頼感や誠実さを示しています。 2色の組み合わせにより、革新と信頼が調和した企業イメージを打ち出し、ブランド全体にわたる一貫したビジュアルアイデンティティを確立しています。

2025年06月25日

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企業理念 一、良い製品をつくって社会に貢献しよう。 一、良い製品をつくって会社を発展させよう。 一、良い製品をつくって生活を向上させよう。 三共電気は、1947年の創業以来、光エネルギー技術を利用してさまざまな分野へUVランプをはじめとした製品やサービスを提供してまいりました。その裾野は国内のみならず国外まで広がり、今では世界各国の光エネルギー分野で高い評価と信頼をいただいております。 「多くの人々の『生活の質』を向上させたい。」 三共電気はこれからもその想いを社員全員で共有し、その想いの実現へ全力を尽くすことで、豊かな社会を作ることへの更なる貢献をしていきたいと考えています。

2025年06月25日

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三共電気株式会社 工場紹介

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高度な技術と厳しい品質管理のもと製造されたUVランプは、高い耐久性と信頼性を誇ります。 幅広い分野で活躍するUVランプの製造工程をぜひご覧ください。

2025年06月25日

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三共電気株式会社 技術情報

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当社製品に関連する技術情報について関連リンク先に掲載しています。是非、ご覧ください。 ・紫外線の分類 ・紫外線の利用例 ・低圧水銀ランプ ・LED ・光

2025年06月25日

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