科学計算・シミュレーションソフトウェアの製品一覧

  • 分類:科学計算・シミュレーションソフトウェア

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吊元を削減しシートの貼付の効率アップ!工期の大幅な削減が可能

  • IPROS92008571984736100119.png
  • IPROS62390841717473055525.png
  • IPROS30467699437186793923.png
  • 足場・支保材

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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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製造現場の安全確保にさらなる向上を!はさまれ・巻き込まれによる事故をVRを使って再現!労働災害疑似体験VRシステム

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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量子アニーリングを活用した数理最適化ソルバーは、複雑な最適化問題を量子技術で効率的に解決するツールです。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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地震動記録があれば建物・高さに応じたリアルなVR地震体験が可能!

  • VR/AR
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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第11回 震災対策技術展 大阪に出展した「地震ザブトン」の様子がMBS NEWSで紹介されました

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最先端のリアルタイム3D DX/シミュレーション/デジタルツイン プラットフォーム!

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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HPGL/Vector/イメージファイルをラスターイメージに変換して見て、編集するためのツールです。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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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・・・

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

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超音波利用技術ーー抽象数学における、スペクトル系列を利用した、超音波制御モデルーー

***<<考え方について>>*** 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する現象を含めた状態を、 抽象数学(圏論)における Monoid(モノイドの圏)モデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、  超音波制御を行う、具体的な方法を  結び目理論のスペクトル系列として、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、  音圧測定データを  自己回帰モデルでフィードバック解析することで、  キャビテーションと音響流のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から  非線形現象の分類技術(高調波、低調化)として発展させました。 論理モデルにより  効果的な超音波の伝搬(利用)状態を  以下のような  4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。  1:キャビテーション主体型  2:音響流主体型  3:ミックス型  4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 3つの変動型タイプに分類してダイナミックに制御します。

音圧測定解析に基づいた、超音波の非線形制御技術

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

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超音波利用技術ーー抽象数学における、スペクトル系列を利用した、超音波制御モデルーー

***<<考え方について>>*** 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する現象を含めた状態を、 抽象数学(圏論)における Monoid(モノイドの圏)モデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、  超音波制御を行う、具体的な方法を  結び目理論のスペクトル系列として、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、  音圧測定データを  自己回帰モデルでフィードバック解析することで、  キャビテーションと音響流のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から  非線形現象の分類技術(高調波、低調化)として発展させました。 論理モデルにより  効果的な超音波の伝搬(利用)状態を  以下のような  4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。  1:キャビテーション主体型  2:音響流主体型  3:ミックス型  4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 3つの変動型タイプに分類してダイナミックに制御します。

超音波プローブ、超音波発振制御システムの開発技術ーー圧電素子のエージング処理ーー

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 分析・予測システム
  • その他

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超音波発振制御プローブのオーダーメード対応

超音波システム研究所は、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。 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ます。 ポイントは、オリジナルプローブの動作確認です。 超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する 応答性が最も重要です。 この特性により、高調波の応用範囲が決定します。 現状では、以下の範囲について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~100MHz  発振範囲 0.5kHz~ 25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(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 <金属・樹脂・ガラス・・・の音響特性>を把握することで  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 超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、基礎技術です。

小型ポンプを利用した「非線形現象のコントロール技術」を開発

  • 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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超音波洗浄機の液循環技術ーー流れとかたち・コンストラクタル法則の利用ーー

超音波システム研究所は、  流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、  超音波洗浄機の液循環(非線形現象の制御)技術を開発しました。 添付写真のような、川の流れの観察をヒントに開発しました。 超音波利用に関して  流れの観察経験により  音響流(超音波の非線形現象)を直感的に  とらえられると考えています。 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に、  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。 上記を参考・ヒントにして  超音波伝播現象における  「非線形現象」を測定・解析・評価・利用(制御)する技術を  流れをよくするという「コンストラクタル法則(constractal-law)」で  整理することで、超音波技術にまとめています。

ウイルス拡散の抑制や空間を快適にするために直面する設計課題とは?※キャンペーン実施中!

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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仕様決めに必要な情報を全てデジタル化!漏れなくミスなく打合せを行い業務効率をアップ

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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導入前の課題や悩み、導入のきっかけ、導入後の変化や利用状況などについて掲載!

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導入前の課題・導入後の効果がわかる!メリットや役立つポイントについても解説

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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1-900MHzの超音波伝搬状態制御を可能にする「超音波システム」技術

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メガヘルツ超音波を利用した、溶接技術ーー溶接温度の均一化対応ーー

超音波システム研究所は、 冨士高圧フレキシブルホース株式会社様と共同で、 溶接技術に関して、 超音波発振制御プローブを利用した溶接方法を 特許出願しました。特開2021-159990 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~700MHz以上  材質 ステンレス、鉄鋼材料・・・  発振機器 例 ファンクションジェネレータ 発振方法  対象物・・の音響特性に対応した制御設定を行います  その結果、オリジナル非線形共振現象のコントロールにより  目的に合わせた超音波伝搬状態を実現します。 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、数トンの構造物、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。

音圧データの測定解析に基づいた、超音波伝搬状態の評価技術

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超音波による、音響流の「流れとかたち・コンストラクタル法則」

超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」 --コンストラクタル法則を利用した、音響流のコントロール技術-- 超音波システム研究所は、  流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、  超音波利用(非線形現象の制御)技術を開発しました。 川の流れの観察をヒントに開発しました。 超音波利用に関して、流れの観察経験により 音響流(超音波の非線形現象)を直感的にとらえられると考えています。 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に、  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。 超音波伝播現象における  「非線形現象」を測定・解析・評価・利用(制御)する技術を  流れをよくするという「コンストラクタル法則(constractal-law)」で  整理することで、超音波技術にまとめています。

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