調査・試験・検査の製品一覧

  • 分類:調査・試験・検査

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様々な場所でもなじみ易く、他を引き立てる名脇役!

  • タイル/屋内外
  • その他壁材

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【CADデータ有】独自の専用ワイヤーや専用支持材で意匠性・施工性UP。大型複合施設はじめ実績豊富

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  • 壁面・屋上緑化
  • ワイヤー
  • 造園・植裁

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【1検体14,000円(税別)~からご案内】短納期で確実なアスベスト調査!工事に役立つ「分析報告書」も作成します。

  • 構造物調査

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―ファンクションジェネレーターによる、超音波プローブの発振制御技術―

  • IoT
  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計

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メガヘルツ超音波のダイナミック制御技術 ―複数のファンクションジェネレーターによる、超音波の非線形制御技術―

超音波システム研究所は、 複数のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  数種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を実現しました。 注:非線形(共振)現象  オリジナル発振制御により発生する(10次以上の)高調波の発生を  低周波の振動現象と共振することで  高い振幅の高調波の発生を実現させた  超音波振動の非線形(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。 超音波発振制御プローブ 測定解析範囲 1Hz~200MHz 発振範囲 0.5kHz~25MHz 超音波伝搬範囲 5kHz~900MHz以上(解析確認) 超音波の伝搬特性 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

--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--

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査

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メガヘルツ超音波のダイナミック制御技術 ―複数のファンクションジェネレーターによる、超音波の非線形制御技術―

超音波システム研究所は、 複数のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  数種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を実現しました。 注:非線形(共振)現象  オリジナル発振制御により発生する(10次以上の)高調波の発生を  低周波の振動現象と共振することで  高い振幅の高調波の発生を実現させた  超音波振動の非線形(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。 超音波発振制御プローブ 測定解析範囲 1Hz~200MHz 発振範囲 0.5kHz~25MHz 超音波伝搬範囲 5kHz~900MHz以上(解析確認) 超音波の伝搬特性 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

--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--

  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計
  • その他

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超音波振動子のファンクションジェネレーター発振

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する、測定・解析・評価技術を応用して、 超音波とファインバブルによる、 超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しています。 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ことが可能になりました。 その結果、超音波水槽をはじめ、様々な部品の効果が実証されています。 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 測定機器 例 オシロスコープ 発振制御により、音圧レベル、周波数、ダイナミック特性について 目的に合わせた伝搬状態を実現します 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)

河川維持工事で刈高の確認に活用!遠隔作業支援「Generation-Eye」の導入事例をご紹介

  • 分析・予測システム

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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スイープ発振・パルス発振システム

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 非破壊検査
  • その他

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メガヘルツ超音波のダイナミック制御技術 ―複数のファンクションジェネレーターによる、超音波の非線形制御技術―

超音波システム研究所は、 複数のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  数種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を実現しました。 注:非線形(共振)現象  オリジナル発振制御により発生する(10次以上の)高調波の発生を  低周波の振動現象と共振することで  高い振幅の高調波の発生を実現させた  超音波振動の非線形(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。 超音波発振制御プローブ 測定解析範囲 1Hz~200MHz 発振範囲 0.5kHz~25MHz 超音波伝搬範囲 5kHz~900MHz以上(解析確認) 超音波の伝搬特性 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

測定結果の即時出力により、必要な対策やメンテナンスを速やかに実施でき、事業のアジリティを最大限向上させます。

  • 分析・予測システム

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事故や故障を未然に防ぐことが可能です。また作業員による高所での測定作業が不要なため安全リスクが大幅に減少します。

  • 分析・予測システム

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連続的かつ精密な監視と分析により、事故や故障のリスクを減らし、長期的には安全統計の改善に寄与します。

  • 分析・予測システム

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効率的なメンテナンス計画と減少したダウンタイムにより、運用コストが低減します。これは、生産性の向上に直接繋 がります。

  • 分析・予測システム

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必要なメンテナンスを予測し、計画的に行うことで、突発的な故障や予期せぬダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。

  • 分析・予測システム

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微小なうねりも正確に捉え、安定性に影響を及ぼす可能性のある問題点を特定。

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レール間の高低差と勾配の違いを精密に計測し、クレーンの安全な運行を支援。

  • 分析・予測システム

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画像確認データ 継ぎ目、劣化、亀裂、摩耗、ひび割れ、すり減りなどの状態を高解像度の画像で捉え、詳細な分析の提供。

  • 分析・予測システム

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スパンの精密測定 左右のレール間隔は、安全で効率的な運行に不可欠です。

  • 分析・予測システム

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レール左右の高低差を正確に測定し、クレーンの安全な移動を確保。

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従来手作業で行っていた測定が自動化され、デジタルデータの収集と分析が可能に、より迅速で効率的な業務プロセスを実現します。

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継ぎ目や亀裂といった微細な欠陥も検出できるため、製品やサービスの品質が向上します。

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危険な作業からの解放により、作業者の満足度が向上し労働環境が改善します。

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超音波伝搬現象に関する分類技術に基づいた、「メガヘルツ超音波のダイナミック制御方法」

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超音波プローブによるスイープ発振技術 -低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御-

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波プロ-ブの製造技術を応用・開発しています。 プローブの音響特性に基づいた、発振制御技術による 表面弾性波の非線形振動現象を最適化(注1)する技術を開発し、 各種超音波の利用技術としてコンサルティング対応しています。 注1:オリジナル非線形共振現象  超音波の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 ポイントは、超音波伝搬部の最適化(注2)です。 注2:表面残留応力の緩和・均一化処理・・により   安定した超音波発振制御が実現可能になります 発振制御条件の設定技術 1)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、発振波形の設定 2)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、スイープ条件の設定 3)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、出力レベルの設定 4)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、各種相互作用の設定調整

「Femap Thermal」と「Femap Flow」を組み合わせた熱流体解析をご紹介!

  • 分析・予測システム

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解析は1/2モデルで実施!相当応力が最小となる形状を求めた解析事例

  • 分析・予測システム

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磁石が減磁するために外部要因による減磁状態を解析にて予測!

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エアギャップに於ける磁束密度量の把握が重要!当該箇所の磁束密度解析事例をご紹介

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解析には3次元シミュレーションが必要!磁石長の相違による影響を解析した事例

  • 分析・予測システム

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トランスコイルに漏れ磁束遮断部品の設置有無の状況下での漂遊負荷損失を解析!

  • 分析・予測システム

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車体構造とキャビン内の音響空間をモデル化し、連成した周波数応答解析した事例

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自動車のディスクブレーキ回転ローターの過度応力解析をご紹介!

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ブレーキ鳴きの低減対策!ディスクとパッド間の剛性分布を知ることが重要

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ダイヤフラムスプリングの挙動について非線形静解析を実施!飛び移り現象を再現

  • 分析・予測システム

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