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  3. 超音波システム研究所
  4. 音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術--共振現象と非線形現象の最適化技術--
製品ニュース
  • 2024/09/22
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2024/09/22

音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術--共振現象と非線形現象の最適化技術--

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、 ファンクションジェネレータの二つの発振チャンネルから  2種類の超音波プローブを発振制御することで、  各種の相互作用を最適化して  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を開発しました。 注: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 各種部材の超音波伝搬特性を目的に合わせて最適化することで  効率の高い超音波発振制御が可能になります。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波のダイナミックな変化を、  利用目的に合わせて、コントロールするシステム技術です。 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 1kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認)  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
超音波プローブの発振制御技術
超音波プローブの発振制御技術
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超音波超音波洗浄機の製造・開発・コンサルティング対応

目的に合わせた、水槽サイズの超音波洗浄システムを製造・開発・コンサルティング対応。

超音波システム研究所は、  超音波制御が簡単にできる、標準タイプの超音波装置に関して  標準サイズからの変更による超音波伝搬状態の影響に関する  測定・解析・評価技術を開発しました。 この技術を応用して、  目的に合わせた、水槽サイズの超音波システムを  製造・開発・コンサルティング対応します。 装置概要 *超音波システム(超音波洗浄機) 1:超音波 2:超音波水槽 3:循環ポンプ(脱気・マイクロバブル発生液循環システム) 4:タイマー 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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超音波の音圧測定解析(コンサルティング対応)

超音波(伝搬状態)測定・解析に特化した<< 超音波コンサルティング >>

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」を利用して  超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 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)を設定・確認します。 注:  非線形特性(音響流のダイナミック特性)  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による  実績が増えています。 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・・・が実現します。

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ファインバブルと超音波による、表面処理技術

ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御による、表面残留応力の緩和・均一化処理

<<脱気ファインバブル発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなる。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブルが発生する。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。 5)上記の脱気ファインバブル発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブルを超音波が分散・粉砕して ファインバブルの測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。 6)超音波を安定して制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツの超音波を発振制御する。 音圧レベルの制御方法は、液循環とメガヘルツの超音波の オリジナル非線形共振現象をコントロールすることで 効果的なダイナミック状態に設定・制御する。

  • 濁水・泥水処理機械
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メガヘルツの超音波洗浄器(コンサルティング対応)

音響流のコントロール技術

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。 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(注1)として  対処することが重要です 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 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。

  • 非破壊検査
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超音波洗浄器の表面改質処理(コンサルティング)

超音波とマイクロバブルによる表面残留応力の緩和・均一化処理!!

超音波システム研究所は、 超音波とマイクロバブルによる表面付近の残留応力を緩和する技術を 超音波振動子に適応させる方法を開発(公開)しました。 超音波とマイクロバブルによる、残留応力を緩和する技術により  金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うことが  超音波振動子の表面の均一化と超音波発振の効率化につながることで  超音波の使用状況が大きく変わることを経験してきました。 特に、洗剤や溶剤を利用した超音波洗浄においては  超音波が対象物の音響特性に合わせて  条件設定により、効果的な反射・屈折・透過を起こすことで  目的に合わせた超音波制御が実現しました。 この技術を、コンサルティング対応として提供します 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

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超音波の最適化技術--共振現象と非線形現象の最適化技術--

音圧測定データの解析(自己相関・パワースペクトル・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答・・・)評価・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・発振制御)による、  超音波伝搬状態の各種解析結果から、  共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波伝搬システムについて、  目的に合わせて最適化する技術を開発しました。 これまでの制御技術に対して、  各種伝搬用具を含めた、超音波振動の伝搬経路全体に関する  新しい測定・評価パラメータ(注)により  超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、  超音波のダイナミックな伝搬状態を実現する技術です。 これは具体的な応用がすぐにできる方法・技術です  コンサルティングとして提案・対応しています (超音波加工、ナノレベルの精密洗浄、攪拌。・・実績が増えています) 注:オリジナル技術製品(超音波の音圧測定解析システム)により  水槽、振動子、対象物、治工具・・・の  伝搬状態に関するダイナミックな変化を測定・解析・評価します。 (パラメータ:  パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、  パワー寄与率、インパルス応答特性、ほか)

  • 非破壊検査
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
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オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売

「超音波テスターNA(10MHz)」と「超音波発振装置(20MHz)」 を組み合わせた、超音波システム

超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システム 超音波システム研究所は、 超音波の測定解析が容易にできる 「超音波テスターNA(推奨タイプ)」と 超音波の発振制御が容易にできる 「超音波発振システム(20MHz)」  をセットにしたシステムによる実験を公開しています。 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 注: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

  • 水処理
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<超音波のダイナミックシステム> --液循環の最適化--

音圧測定解析に基づいた、音響流(非線形現象)のコントロール技術

超音波システム研究所は、 超音波水槽内の液体に伝搬する 超音波の状態を測定・解析する技術を応用して、 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と液循環の状態を 目的に合わせた超音波の伝搬状態に設定・制御するシステムを開発しました。 超音波水槽内の液循環をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う 多くの超音波(水槽)利用の目的は、水槽内の液体の音圧変化の予測あるいは制御にあります。 しかし、多くの実施例で、 理論と実際の違いによる問題が多数指摘されています。 この様な事例に対して 1)障害を除去するものは 統計的データの解析方法の利用である <超音波伝搬状態の計測・解析技術> 2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて 対象の特性を確認する <対象物の表面弾性波に関する音響特性を検出する技術> 3)特性の確認により制御の実現に進む <非線形現象をコントロールする技術> 上記の方法により 超音波を効率的な利用状態に改善し 目的とする超音波の利用を実現した オリジナルシステムの実施例が多数あります

  • 振動・騒音計
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • その他

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オリジナル超音波プローブによる、超音波の発振制御システム

--音圧測定解析評価に基づいて、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--

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波の発振制御が容易にできる 「発振システム(20MHz)」を製造販売しています。 システム概要(超音波発振システム(20MHz))  内容(20MHzタイプ)   超音波発振プローブ 2本   ファンクションジェネレータ 1式   操作説明書 1式(USBメモリー)  特徴(20MHzタイプ)   *超音波発振周波数    仕様 20kHz から 25MHz(あるいは24MHz)   *出力範囲 5mVp-p~20Vp-p   *サンプリングレート:200MSa/s(あるいは250MSa/s)  市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです   目的に応じたファンクションジェネレータをセットにして   見積価格を提案します 標準参考例  発振システム20MHz 8万円~ 2024.11 メガヘルツの流水式超音波技術を開発 2024.11 超音波の音圧データ解析・評価技術を開発 2024.12 超音波プローブの非線形発振制御技術を開発 2025. 1 メガヘルツの流水式超音波システムを開発

  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計
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超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

ーー900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする、超音波プローブの製造技術を開発ーー

超音波システム研究所は、 超音波伝搬現象の分類に基づいた、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を開発しました。 目的に合わせた、  オリジナル超音波発振制御プローブを製造開発が可能です。 ポイントは、超音波プローブの超音波伝搬特性の確認です。 超音波のダイナミックな変化に対する、応答特性が最も重要です。 この特性により、高調波の発生可能範囲が決定します。 現状では、以下の範囲に対して、製造対応可能となっています。 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 1.0kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認)  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 <材質・形状・構造・・・による音響特性>を  把握(測定・解析・評価)することで、  目的に合わせた超音波の伝搬状態を実現します この技術を、コンサルティング提供します  興味のある方はメールでお問い合わせください

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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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超音波洗浄機の最適化技術ーー音圧測定・解析・評価に基づいた、キャビテーションと音響流の最適化・制御技術ーー

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超音波の音圧測定解析に基づいた、非線形振動現象の利用方法

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新しい超音波制御技術ーー超音波の音圧測定・解析・評価技術ーー

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流水式超音波技術

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超音波システム仕様書(***様向け)ーー超音波の音圧測定・解析・評価・発振制御システムーー

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超音波発振システムUSP-2021-20MHz-仕様書(市販のファンクションジェネレータを利用した超音波システム)

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音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術

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音響流のダイナミック制御技術-Ver3

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音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術

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超音波とファインバブルによる表面改質技術ーー音圧測定解析に基づいた、音響流の最適化技術ーー

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丸型に進化した、耐荷重10倍の車両検知センサー(※当社比)

自然環境の影響を受けにくい!鉄筋や鋼板の上にも設置できる車両専用センサー

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『HM-S6』は、磁束の変化で車両を検知し通過から在車まで様々な状況に 対応する埋込型のパークセンテナです。 清掃工場の投入扉の開閉での使用をはじめ、車両が通行する門扉や 屋外駐車場用途にも使用可能。 鉄筋や鋼板の上にも設置できます。 【特長】 ■雨・雪・気温の変化や地磁気など、自然環境の影響を受けにくい ■保護等級IP68で内部への浸水を軽減 ■従来の埋込型パークセンテナから10倍の耐荷重(※当社比) ■車両が連続で通過しても1台ずつ判別 ■鉄筋や鋼板の上にも設置できる ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

2025年11月17日

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【資料無料配布中】駐車場管理に適した車両検知センサーのお役立ち情報をご紹介!

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駐車場の建設・設計や運営管理で車両検知センサーの導入をお考えのお客様へ 現在抱えている課題や駐車場管理に適したセンサー選びについてお困りの点はありませんか? ホトロンでは車両検知センサーの活用方法や導入メリットがわかる資料を無料で提供しています! ▽資料ラインナップはこちら ◉車両検知センサー 基本ガイド 駐車場運営における課題や解決策にフォーカスし、車両検知センサーの概要からご紹介しています。 ◉車両検知センサー 導入のポイント 設置場所や課題ごとの導入メリットについてご紹介しています。 ◉車両検知センサー 導入事例 導入前の課題や導入後の成果についてご紹介する資料です。 詳しくは弊社WEBサイトからダウンロードしてぜひご確認ください。 https://www.hotron.co.jp/download/

2025年11月17日

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新製品】検査用コンパクトライン照明(直線)LLRJに取手オプションなどが加わりました

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【新製品のお知らせ】 検査用コンパクトライン照明(直線)LLRJに新オプションユニット2種が加わりました コンパクトで汎用性に優れた直線(ライン)照明が、持ち手装着でハンディタイプにも対応 発売以来、「軽量・コンパクトで導入しやすい」とご好評をいただいている従来品直線(ライン)照明 LLRJシリーズ に、 新たに2種類のオプションユニットが追加されました。 従来の「1. 同軸落射ユニット」に加え、 新たに 「2. ハンディユニット」 と 「3. スリットユニット」 をラインアップとして追加。 用途や作業環境に合わせて、さらに柔軟にご活用いただけるようになりました。 より汎用性が高まった LLRJシリーズ の製品詳細ページを、ぜひご覧ください。  ●オプションユニット   1. 同軸落射ユニット   2. ハンディ(縦持ちタイプ、横持ちタイプ)   3. スリットユニット ※画像はハンディ横持ちタイプです。

2025年11月17日

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308_プロジェクトの予算超過や遅延、リソース負荷が高まってしまう!?『スコープクリープ』

【株式会社SBSマーケティング】プロジェクトの予算超過や遅延、リソース負荷が高まってしまう!?『スコープクリープ』

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支援会社と事業会社での実務経験をベースに、主にBtoB(企業間取引)分野のマーケティングや販売促進、集客に関連したコンサルティングサービスを提供している株式会社SBSマーケティングは「プロジェクトの予算超過や遅延、リソース負荷が高まってしまう!?『スコープクリープ』」ページを2025年11月11日(火)に公開しました。 プロジェクトの当初の範囲が、正式なプロセスを経ずに徐々に拡大してしまい、遅延や予算超過、リソースの負担増などを引き起こす『スコープクリープ』。発生例や生じてしまうことによる悪影響、発生してしまう原因と対策方法について解説しています。 (ページの概要:抜粋) ■『スコープクリープ』とは? ■『スコープクリープ』の発生例 ■『スコープクリープ』によって生じてしまう悪影響 ■『スコープクリープ』が発生してしまう原因 ■『スコープクリープ』の発生を防ぐための対策(DLコンテンツのみ) ▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://sbsmarketing.co.jp/blog/scope-creep-2025-11/

2025年11月16日

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人材育成で現場が動く組織へ――中小企業の成長を支える管理職と社員の育成法

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現場が思うように動かない、社員が定着しない―― あなたの会社にも、こんな“気になる兆候”はありませんか。 社員はいるのに、仕事のスピードが上がらない。 指示を出しても、意図した通りに伝わらず、結果がズレる。 管理職は本来の役割を果たせず、結局自ら現場に入らないと仕事が回らない。 経営理念を伝えても、日々の業務には反映されず、朝礼だけの“唱和”で終わってしまう。研修をしても、数日後には元のやり方に戻り、改善が続かない。育成に時間をかけても、期待した人ほど会社を離れていく。そして、残った社員の負担だけが増えていく――。 こうした状況が重なると、会社は少しずつ“動きの鈍い組織”になっていきます。あなたも気づいているように、これは全国の中小企業で共通する“現場が動かない”典型です。しかし、多くの経営者が「うちだけの問題だ」と抱え込み、根本原因へのアプローチができずにいます。本当は、原因はもっと単純です。複雑な理論ではなく、組織の土台にある“ほんの数カ所”が機能していないだけなのです。

2025年11月16日

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