超音波システム研究所

超音波の新しい利用に関するブログです

音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画 ultrasonic-labo

2018-11-15 20:47:12 | 超音波システム研究所2011

音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画 ultrasonic-labo


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超音波実験 ultrasonic-labo

2018-11-15 18:58:44 | 超音波システム研究所2011

超音波実験 ultrasonic-labo


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo

2018-11-15 17:07:55 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo


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超音波システム研究所

2018-11-15 17:03:03 | 超音波システム研究所2011

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、

 超音波洗浄技術を開発しました。

参考動画<流れの観察>

https://youtu.be/TZge3wSoOFw

https://youtu.be/dkuJA0sB28I

https://youtu.be/J8Ts4_3lu-0

https://youtu.be/DOIIoyrQF40

https://youtu.be/3ZwGxQQ8ArM

***

https://youtu.be/kzxdWeypYFI

https://youtu.be/-tf5q-h_vlU

https://youtu.be/o04UiwE8b5s

IMG_3833

https://youtu.be/AdcwWKT0UKg

https://youtu.be/qfizdlWj4PY

https://youtu.be/g4DcBmxHGAY

***

https://youtu.be/S-BD2ztIjGk

https://youtu.be/deLXlyEHOQw

https://youtu.be/zFxs6Wg456E

https://youtu.be/WvhQ_1H85W4

https://youtu.be/XLKJE0p4O5A

超音波制御<応用例>

https://youtu.be/qzVUAXTWGOE

https://youtu.be/f-mJd4thIqQ

IMG_3831

https://youtu.be/__MjFwkMJmI

https://youtu.be/uYeyjxirsWo

***

https://youtu.be/tGAdRSnUe5w

https://youtu.be/c-_QPfM4IIw

 


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo

2018-11-15 16:46:50 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo


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流れと音と形の観察 (超音波システム研究所)

2018-11-15 15:48:26 | 超音波システム研究所2011

流れと音と形の観察 (超音波システム研究所)













 

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超音波実験 Ultrasonic experiment

2018-11-15 11:38:54 | 超音波システム研究所2011

http://youtu.be/zzaav5peMHM

http://youtu.be/pEYzKgfQHDg

http://youtu.be/Oo281Mmba6g

http://youtu.be/RoWniYic2jk

http://youtu.be/mkbaC0J7_9A

シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法

http://ultrasonic-labo.com/?p=1753

http://youtu.be/36qQsZdFwAc

http://youtu.be/biKIoMIPjgs

http://youtu.be/Lc_FAncmmYU

http://youtu.be/OjQDrZZZSTY

http://youtu.be/pQ5Fh99yyco

http://youtu.be/tYQey1yEHMc

http://youtu.be/bNxZ-YnmnX8

http://youtu.be/DgsGCVz4sHY

http://youtu.be/EcXQGaGjWQA

http://youtu.be/_TwbnRXy2rw

http://youtu.be/SdfFGtPnvCI

http://youtu.be/PSXYMYCqC0o

 

http://youtu.be/Ho5xymbGIes

http://youtu.be/FbO3Rd9-cYs

http://youtu.be/-MKyUdGdzgI

http://youtu.be/cI9hW6sTjbI

参考

http://youtu.be/pQ5Fh99yyco

http://youtu.be/JwPxqBgTg-E

http://youtu.be/M4UZF7u-PRA

http://youtu.be/kB-JtS90-zk

http://youtu.be/qvmPjPZQstI

http://youtu.be/tYQey1yEHMc

IMG_47012

http://youtu.be/QNYlJnpkRvc

http://youtu.be/Pj7JE5eEN_U

http://youtu.be/Vmz5-_X8MJg

http://youtu.be/bNxZ-YnmnX8

http://youtu.be/mYEDrKWT1pc

http://youtu.be/LFKHb-o0zd8

http://youtu.be/FxkALm4yKnQ

http://youtu.be/1GXhc-moj1c

http://youtu.be/P2QulW5pP_E

IMG_47011

http://youtu.be/JFeasFsMI_8

http://youtu.be/Lw2n513-bI8

http://youtu.be/WCl2jf4W76c

 


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超音波実験 Ultrasonic experiment (超音波システム研究所 ultrasonic-labo)

2018-11-15 07:35:30 | 超音波システム研究所2011

http://youtu.be/YoiT5_5G6l0

http://youtu.be/_2WCzXzI6s0

http://youtu.be/pHY5xuxBj5U

 


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超音波の<測定・解析>

2018-11-15 07:25:32 | 超音波システム研究所2011

現状では、多くの場合、超音波「発振機・振動子」よりも

 超音波水槽と液循環の見直しで、

 超音波の利用状態を大きく改善できます

  

   超音波メーカの違いを効果的に利用するためには

   測定解析により、振動子の特徴を明確にする必要があります

   キャビテーション・加速度を
    目的に合わせて利用する必要があります

   超音波振動子の特徴(注)に合わせた

    液循環・冶工具・対象物

          のバランスが重要になります



   注:振動素子のタイプによる、
     超音波振動の違いは論理的にはないのですが

     実際には、異なる特徴により
      キャビテーション・加速度の変化が異なります

     電気ひずみ、磁気ひずみ、水晶発振・・・の特徴を

     <測定・解析>することで、
      キャビテーション・加速度を調整できます

     具体的な事例があります

     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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オリジナル超音波システム

2018-11-15 07:10:44 | 超音波システム研究所2011

超音波の応答特性を利用した、表面検査技術を開発

IMG_0874

超音波システム研究所は、
最大エントロピースペクトルアレイ法(MESAM)を参考にした
超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術を応用して、
「超音波の応答特性を利用した、表面検査技術」を開発しました。

IMG_0883

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
新しいパラメータになることを確認しました。

注:
非線形特性
応答特性
ゆらぎの特性
相互作用による影響

IMG_0783

最大エントロピースペクトルアレイ法(MESAM)を参考に
対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した
オリジナル手法を開発することで
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。

20130309-0001_01bi

200IMG_0976

ppppph

IMG_0859

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を確認しています。

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・・・が実現しています。

IMG_0780

<参考>
以下のプログラムを参考にして開発・作成した
オリジナルソフト(解析システム)を
オープンソースの統計解析システム 「 R 」 で
実行・解析を行っています

20121001a

生体のゆらぎとリズム コンピュータ解析入門:和田孝雄/著:講談社

赤池モデルを臨床にいかす画期的な解説書。
1/fゆらぎ解析に必須かつ難解な赤池モデルと、臨床への応用を懇切丁寧に解説。
生体のダイナミクスに関心をもち臨床デ-タ解析に携わる医学者・工学者待望の書

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内容(「MARC」データベースより)
〈CD-ROM付き〉生体のゆらぎとリズムの時系列解析への入門。
第一線の研究者である著者が、経験した者だけが知る様々な困難点について、
他に類例のないユニークな視点から細部の議論を展開する。

IMG_5649

生体のゆらぎとリズム 和田孝雄著
添付されたプログラムの使用方法
*.exe 実行ファイル
*.for フォートランのソースファイル
*.dat データファイル(解析するデータはこのファイル名で設定する)

IMG_0788

ARモデル解析
ARBG.EXE SPECTRM.DAT BURG法によるスペクトル解析
ARYW.EXE SPECTRM.DAT YULE-WALKER法によるスペクトル解析
ARHH.EXE SPECTRM.DAT HOUSEHOLDER法によるスペクトル解析
FFTGTZL.EXE SPECTRM.DAT GOERTZEL法によるスペクトル解析

インパルス応答(時間領域での伝達特性
ラプラス変換するとS領域での伝達特性)
周波数伝達関数(周波数領域での伝達特性)
AIRCV2.EXE ARV2.DAT 2変数のインパルス応答
AIRCV3.EXE ARV3.DAT 3変数のインパルス応答

IMG_0786

多変量自己解析モデルによるフィードバック解析
ARPCV2.EXE ARV2.DAT 2変数のパワー寄与率
ARPCV3.EXE ARV3.DAT 3変数のパワー寄与率
DETRND2.EXE ARV2.DAT 2変数のトレンド除去
DETRND3.EXE ARV3.DAT 3変数のトレンド除去

その他
COSINOR.EXE SIMAMOTO.DAT コサイナー法

DET8PT.EXE DEFT8PT.DAT  離散フーリエ変換

F1YURAGI.EXE データ無し 1/Fゆらぎ

IMG_0693

実行方法
*.EXEファイルを実行すると
*.DATファイルのデータを解析して
*.TXTファイルに結果を出力する

注意:繰り返す場合には*.TXTファイルは削除すること
データを変更する場合は、*.DATファイルのデータを変更する
*.for フォートランのソースファイルを修正して、
実行ファイルを作成すると、連続解析が可能になります

20100331c

<<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
超音波伝搬状態の安定性・変化について解析評価します

2)インパルス応答特性・自己相関の解析により
対象物の表面状態・・に関する解析評価を行います

3)パワー寄与率の解析により
超音波(周波数・出力)、形状、材質、測定条件・・
データの最適化に関する解析評価を行います

IMG_0697

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
対象物の振動モードに関する
ダイナミック特性の解析評価を行います

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
時系列データの解析手法により、
超音波の測定データに適応させることで実現しています。

IMG_0841

参考動画

<<解析>>

https://youtu.be/SS2DfLYXvGc

https://youtu.be/OYUF-O5PwHg

https://youtu.be/Vz3ZmSEG7Cw

IMG_0765

https://youtu.be/KE1y29q4F_8

https://youtu.be/sbvuG3AXF90

https://youtu.be/IDLYBBp2jlc

 


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