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  3. 超音波システム研究所
  4. 超音波の「音圧測定解析データ」を公開
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  • 2024/10/08
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2024/10/08

超音波の「音圧測定解析データ」を公開

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、  オリジナル製品:超音波テスターを利用した  超音波の音圧「測定解析データ」を公開しました。 <<超音波の音圧測定・解析>> 1)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  超音波の安定性・変化について検討・評価します  (多くの超音波洗浄装置は、この点に問題があります) 2)インパルス応答特性・自己相関の解析により  水槽・振動子・治工具・・に関する検討・評価を行います  (超音波加工における最重要パラメータです) 3)パワー寄与率の解析により  超音波(周波数・出力)、水槽、液循環・・  の最適化に関する検討・評価を行います  (量産対応の装置では、この検討が重要です) 4)その他(表面弾性波の伝搬)の  非線形(バイスペクトル)解析により  対象物に合わせた、洗浄・攪拌・分散・改質・・・  の検討・評価を行います  (ナノテクノロジーの応用を含め   超音波利用方法の研究開発には必要です) この解析方法は、  複雑な超音波振動のダイナミック特性を測定データに適応させることで実現しています。
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超音波データの統計数理(R言語による解析)Ver2.pdf[4540824]

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オリジナル超音波技術によるビジネス対応
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音圧データ解析に基づいた超音波洗浄システムの開発コンサルティング

目的に合わせた超音波制御を実現する「超音波洗浄システム」

超音波専用水槽(オリジナル製造方法)による効果的な装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分です 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 複数の超音波と 脱気ファインバブル発生液循環装置を 音圧測定解析に基づいて発振制御します 様々な、組み合わせと  使用(制御)方法を提案しています ポイントは 目的の対象に合わせた超音波伝搬状態を実現させる 専用水槽内の「溶存酸素濃度分布」と「液循環」です <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)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ます。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。 上記が脱気液循環装置の状態です 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ります。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生します。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態です。

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超音波データの統計数理(R言語・環境による解析)

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

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。 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)

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超音波装置の改善・改良 <音圧データの計測・解析・評価>

超音波の音圧・振動データから、新しい超音波利用を導く

超音波の音圧測定・解析・評価技術を応用 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 超音波の<解析・評価>方法(システム技術)を開発しました。 この技術を利用した 超音波装置の<計測・解析・評価>対応を行います。 具体的な対応・費用・・・については メールでお問い合わせください *コメント* 現状、超音波利用に関して 利用目的に対して最適な超音波の状態を 検出・確認することは大変難しいと思います そこで、超音波に関する日常管理に「音圧データ」を取り入れることで 最終評価状態(不良率、歩留まり、・・・)との関係を 統計データの蓄積と解析を通して、解決したいと考えて実施してきました 時系列データの解析技術(注)を利用して分析することで 効果的な改善が実現するようになりました このような改善を継続した結果 低出力の超音波発振制御にによる成功例が増えたことで オリジナル製品:超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を、 2021年3月より製造販売しています

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ガラス容器の超音波伝搬特性を利用した超音波発振制御技術

--超音波の測定解析技術に基づいた、超音波システム研究所の応用技術--

超音波システム研究所は、 ガラス容器の音響特性に基づいた、 超音波発振制御プローブを開発しました。 各容器の形状・材質・・・により、 基本的な音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで、 発振制御(出力、波形、発振周波数、変化、・・・)による 目的の超音波伝搬状態を可能にします。 ポイントは、音圧データの測定・解析に基づいた システムのダイナミックな振動特性を評価することです。 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(注)しています。 注: 非線形特性(高調波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 新しい技術として開発しました。 詳細な、発振制御の設定条件は 超音波プローブや発振機器の特性も影響するため 実験確認に基づいて決定します。 その結果、新しい非線形パラメータが大変有効である事例・実績が増えています。

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超音波を利用した「振動計測技術」をコンサルティング対応

オリジナル製品(超音波テスター)を利用した全く新しい、<<振動計測技術>>を開発しました。

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)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、  <<振動計測技術>>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・制御」技術を応用します。 ものの表面を伝搬する超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価したデータの蓄積から、  低周波(0.1Hz)~高周波(200MHz)の振動状態を  <測定・解析・評価>できる技術を開発しました。 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。 これは、新しい方法および技術です、  これまでの解析結果から  様々な応用事例が発展しています。  特に、標準測定時間として連続72時間のデータ採取が可能ですので   非常に低い周波数の振動や   不規則に変動する振動に対しても計測が可能です 

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メガヘルツ超音波を利用した「振動技術」(振動モードの改善・調整)

超音波を利用した振動測定装置--メガヘルツ超音波の発振制御技術の応用--

超音波システム研究所は、 オリジナル製品(超音波システム)を利用した全く新しい、  <<振動をコントロールする技術>>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・発振制御技術について、  超音波の非線形現象に関する「解析・評価」に基づいた、  メガヘルツ超音波の発振制御を行います。 ものの表面を伝搬する超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価したデータの蓄積から、  低周波(0.1Hz)~高周波(900MHz以上)の振動状態を  <測定・解析・評価>できる技術を応用しています。 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、・・ 製造装置・システム全体の複雑な振動状態、・・・  に関して、新しい振動測定解析に基づいた対策が可能になりました。 これは、新しい方法および技術です、  これまでの実施結果から  様々な応用事例が発展しています。 特に、非常に低い周波数の振動や  不規則に変動する振動に対しても計測・対応が可能です。 

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超音波めっき処理技術(日本バレル工業株式会社)

超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」

超音波システム研究所は、 日本バレル工業株式会社様と共同で、 めっき処理に関して、 超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」を実施しています。 超音波伝搬状態の測定・解析・評価に基づいた、 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい超音波制御技術です。 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、3000リッターの水槽でも、 数トンの構造物、工作機械、・・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 超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、 対象物の条件・・・により 超音波の伝搬特性を確認(注1)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 注1: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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超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理

--200MHz以上の高調波による超音波伝搬効率の改善処理--

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・制御技術を、 対象物の音響特性として解析・応用することで、 超音波の非線形伝搬状態を制御可能にしました。 その結果、効率良く、 部品の表面残留応力を緩和して、表面全体を均一化する技術を開発しました。 この表面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とともに 各種表面処理の均一化が実現しています。 特に、超音波の伝搬状態を 対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した設定・制御により、 対象物への効果的なダイナミックに変化する 非線形現象を含んだ一定の範囲の刺激として実現させる 制御方法・治工具・システム開発・・・具体的な方法・技術を開発しました。 金属部品、樹脂部品、粉体部材、・・・の各種の表面に対して 幅広い効果を確認しています。 この技術を コンサルティング対応として提供しています

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100MHz以上の超音波伝搬状態を利用する超音波発振制御技術

超音波伝搬状態に関する分類(音圧データの測定解析評価)技術に基づいた超音波制御

超音波システム研究所は、 20MHz以下の発振で 100MHz以上の対象物に伝搬する表面弾性波について、 共振現象と非線形性を制御する 超音波プローブの製造・利用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対応しています。 ポイントは、超音波素子表面の表面弾性波について 伝搬特性と利用目的に合わせた、最適化です。 そのために、オリジナルプローブの超音波伝搬特性を、音圧測定解析評価 (音圧レベル、周波数範囲、非線形性、・・ダイナミック特性)により、 利用目的に合わせた状態に、超音波プローブの素子表面を調整します。 超音波プローブ 測定範囲 0.01Hz~100MHz 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・・・ 発振機器 例 ファンクションジェネレータ <対象物・設置状態・・・の音響特性>を把握することで 表面弾性波(伝搬状態)のダイナミック制御を実現しました。 各種目的に合わせた伝搬状態を実現します

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オンデマンド:超音波とファインバブルによる洗浄セミナー

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄のポイントと利用目的への最適化

プログラム 1).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)に関する基礎知識と発生メカニズム 1.超音波の基礎 2.超音波振動の伝搬現象 3.ファインバブル(マイクロバブル) 2).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)による洗浄方法とそのメリット 1.洗浄の基礎 2.物理作用・化学作用・相互作用 3.ファインバブルのメリット   3).超音波洗浄装置の考え方と導入・開発・改善ノウハウ 1.水槽・振動子の設置方法 2.マイクロバブル発生液循環システム 4).洗浄の具体的適用例と、   洗浄効果実績のある超音波洗浄装置の具体例

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超音波洗浄機の改良技術(コンサルティング対応)

音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬状態の最適化ーー共振現象と非線形現象の最適制御ーー

現状の超音波洗浄機を改良する方法 (超音波水槽と液循環の最適化技術を開発) 超音波システム研究所は、  超音波水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と  水槽内の液体の循環方法を設定することで  超音波の伝搬状態を制御する技術を開発しました。 この技術は、  複雑な超音波振動のダイナミック特性を  各種の関係性について解析・評価することで、  循環ポンプの設定方法(注)により、  キャビテーションと加速度の効果を  目的に合わせて設定する技術です。 注:水槽と循環液と空気の   境界の関係性に関する設定がノウハウです。   オーバーフロー構造になっていない水槽でも対応可能です。 具体的な対応として  現状の水槽による、超音波を減衰させる問題点を  液循環ポンプの設定により  対策するということができます。 特に精密な、ナノレベルの洗浄に対しては  メガヘルツの超音波発振プローブによる発振制御の追加対応を  提案実施対応します 

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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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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)

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ニュース

電子契約のやり方|基本から導入まで4つの手順で徹底解説

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電子契約や電子署名のやり方はポイントさえ押さえれば簡単です。業務効率化とコスト削減を同時に実現する電子契約。paperlogicでは、業務効率化とコスト削減を実現する電子契約のスムーズな導入をサポートします。 ■電子契約のやり方:締結までのステップ 1.契約書データの準備 2.相手方への署名依頼と送信 3.電子署名とタイムスタンプの付与 4.締結済み契約書の管理・保管 → 完了!! paperlogicなら直感的に操作できるシンプルなUIで電子契約を簡単スタートできます。 ■電子署名の種類(立会人型・当事者型) 電子契約の電子署名には、「立会人型署名(認印相当)」と「当事者型署名(実印相当)」があります。紙の契約書でも、実印・認印の使い分けがあるように、電子契約でも署名を使い分けることで、コンプライアンス強化につながります。 paperlogicは、立会人型、当事者型、両方を用いたハイブリット型すべてに対応しています。

2025年11月04日

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【回答者特典あり】住宅用太陽光・蓄電池の価格アンケート回答協力者募集(資源総合システム)

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株式会社資源総合システムは、住宅用太陽光発電・蓄電池システムの価格に関するアンケート調査を、2025年11月4日〜11月21日まで実施します。 対象は、関連事業者および購入済み・検討中のユーザー。 用途別・地域別の価格体系を統計データとしてまとめ、業界や政策立案に資する情報を提供します。協力者には、調査結果をまとめた「結果サマリー版」を進呈します。 【調査概要】 調査期間:2025年11月4日(火)~11月21日(金) 対象者:住宅用太陽光発電システム・蓄電池を取り扱う事業者、および購入・検討中の一般ユーザー 回答方法:以下のURLまたはQRコードよりご回答ください 回答用URL: https://jp.surveymonkey.com/r/NWCC79N 所要時間:約5~10分 特典:アンケート回答者に「調査結果」を進呈 スマートフォンからも簡単にご回答いただけます。 業界の最新動向把握にぜひご協力ください。

2025年11月04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04日

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バムガード

道路に危険を及ぼす倒竹被害を防ぐ、倒竹防止柵「バムガード」を追加

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製品ラインアップに、道路への倒竹被害を防ぎ、道路交通の安全を確保する倒竹防止柵「バムガード」を新たに追加し、販売を開始しました。  バムガードは、主に道路沿いに設置し、強風や積雪で倒れる竹を受け止めます。倒竹による道路の通行止め対策に最適な工法で、道路への危険を防ぎ通行の安全を確保します。  シンプル構造で部材点数も少ないため、施工性向上とコスト縮減を実現します。また、支柱基礎のタイプは現場条件に応じて「アンカー基礎タイプ」と「杭基礎タイプ」の2種類から選択可能で、対策現場に柔軟に対応します。 新たに倒竹防止柵をラインアップに加えることで、現場における様々なニーズに柔軟に対応していきます。

2025年11月04日

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『堺・泉州を代表する企業100選』が更新されました (株)ケイエフ

■■お知らせ■■■『堺・泉州を代表する企業100選』が更新されました。■■■

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「堺・泉州を代表する企業100選」5年目ご選出の件でご連絡いたしました。 厳正な審査の結果、貴社を「堺・泉州を代表する企業100選」に5年目もご選出させていただく運びとなりました。 とのご連絡を頂き、2026年も『堺・泉州を代表する企業100選』に選出頂きました。 有難うございます。

2025年11月04日

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