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超音波の音圧測定・発振制御

事例紹介

超音波振動のダイナミック特性

<< 超音波の音圧測定・解析 >>

1)時系列データに関して、
 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
 測定データの統計的な性質(超音波の安定性・変化)について
 解析評価します

2)超音波発振による、発振部が発振による影響を
 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・・に関して
 超音波振動現象の応答特性として解析評価します

3)発振と対象物(洗浄物、洗浄液、水槽・・)の相互作用を
 パワー寄与率の解析により評価します

4)超音波の利用(洗浄・加工・攪拌・・)に関して
 超音波効果の主要因である対象物(表面弾性波の伝搬)
 あるいは対象液に伝搬する超音波の
 非線形(バイスペクトル解析結果)現象により
 超音波のダイナミック特性を解析評価します

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
 これまでの経験と実績に基づいて実現しています。

注:解析には下記ツールを利用します
注:OML(Open Market License)
   https://www.ism.ac.jp/ismlib/jpn/ismlib/license.html
注:TIMSAC(TIMe Series Analysis and Control program)
   https://jasp.ism.ac.jp/ism/timsac/
注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境
   https://cran.ism.ac.jp/

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このカタログについて

ドキュメント名 超音波の音圧測定・発振制御
ドキュメント種別 事例紹介
ファイルサイズ 9.5Mb
取り扱い企業 超音波システム研究所 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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超音波の 音圧測定・発振制御
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超音波の音圧測定・発振制御
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超音波の音圧測定・発振制御
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超音波の発振・音圧測定
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動画1(非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬制御技術) https://youtu.be/djKdOmamSsI https://youtu.be/GEJrqpkbFos https://youtu.be/U4ACHuSbRNU https://youtu.be/JBhrVzhfOJY https://youtu.be/i5Bmk7_R5OI https://youtu.be/lJ121wDZlLg https://youtu.be/CaQp1faWTbA https://youtu.be/5aGDqM3AT3c https://youtu.be/qTq0BspFRoY https://youtu.be/ImnSsz4U0uU https://youtu.be/JXBtVBa11ds https://youtu.be/m6L6AR47fU0
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動画2(新しい超音波技術) https://youtu.be/A_XDt1WC1AE https://youtu.be/4-wp5IylREM https://youtu.be/9bQ2n3PaYHE https://youtu.be/nL7Gm7SeOMc https://youtu.be/DWScwTM4s6o https://youtu.be/ha9jWI8dyEQ https://youtu.be/bZdSbhxJ_NE https://youtu.be/q_3qED_WTfo https://youtu.be/vlBvnLnG6uI https://youtu.be/oPQasgF44eM https://youtu.be/DR88ZP-41iw https://youtu.be/NJ7T4EH74Ck https://youtu.be/MmLOT6-XBy4 https://youtu.be/HjN93WTnrVI https://youtu.be/4LZP2D1CgYc https://youtu.be/DwOdxv5LQhU https://youtu.be/jWaUeW6-Mnw https://youtu.be/UN1Zkkfojuo https://youtu.be/Qj2wztkaLvs https://youtu.be/Nl11owwr_B0 https://youtu.be/VLRM2FsTdhU https://youtu.be/Ht-qtgVVZhM https://youtu.be/lA6qPm-Ebzw https://youtu.be/Z02uVkKSubM https://youtu.be/0Qe_iLVDJGQ https://youtu.be/Af8G1kUH2EI https://youtu.be/L1kp-jU-7xU https://youtu.be/uq32SvXOREY https://youtu.be/sXpZ1V9757s https://youtu.be/3PY_VS-Q2zU https://youtu.be/KZq-iBQPTd8 https://youtu.be/5sh14BpiQ7s https://youtu.be/JB6U3cj_O5U https://youtu.be/XWMmEOqoY-s https://youtu.be/TWpT59Ycq2Q https://youtu.be/NYZgvJA5JSw https://youtu.be/54odvGOFDYM https://youtu.be/SO1P_rraTmA https://youtu.be/R0UqOlvbMtw https://youtu.be/8G63deQ-ppE https://youtu.be/lT7r82dQPHA https://youtu.be/UUmw7QqamUw https://youtu.be/cs9kkptJfjM https://youtu.be/vS94RAZMv2M https://youtu.be/q6OO3ajkwlg
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超音波測定 測定・解析による数値化・グラフ化が重要です オリジナル製品:超音波テスター 水槽内の2か所を同時に24時間連続で測定可能です
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音圧データの解析 超音波の伝搬状態は変化します <時系列データの統計数理>
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基本的な関係性の測定・解析 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 時間とともに変動する現象の解明を目指す
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基本的な関係性の測定・解析
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測定・解析の目的:現象の把握 オープンソースの統計解析システム 「 R 」
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評価 ポイント: 表面弾性波の理解
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1) 各種の洗浄条件(注)の関係性を解析・モデル化し、 総合的な洗浄システム(論理モデル)を構築する 注:洗浄液、流量、流速、液温、音圧、溶存酸素濃度、気圧、 湿度、ph値、洗浄治具、超音波、マイクロバブル、 各パラメータの分布・時間変化、 等 2) 解析手法としてサイバネティクスの考え方に基づいた 統計的手法(化学プラントの制御技術 等)を利用する システムの構築にITシステムの開発手法 (オブジェクト指向)を取り入れる 「技術者にとって技術向上の第一歩は, 動くプロセスと正しいプロセス を作ることの違いを認識することです。」... 現状で、安定した、効率的な洗浄を実現させる一般的な方法は多数あります しかし、固有の洗浄物に対する適切な方法(正しいプロセス)は、 工夫しながら考えるしかありません
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洗浄で使われる超音波 キャビテーションと音響流 具体例 <共振性:大> <非線形性:大> 慣れてくると、音圧グラフの目視確認でも、様々な確認ができます