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超音波システム研究室では、独自の超音波システムによる超音波の伝播状態の各種解析結果(音圧計測解析と振動制御)を用いて、抽象的な代数モデルに基づいて超音波振動の相互作用を最適化しています。 )、超音波を開発しました テクノロジー。 注:論理モデルに基づく発振制御条件の設定により、共振現象(サブハーモニクス)や非線形現象(ハーモニクス)を制御する従来の制御技術に対し、超音波振動の伝搬を様々な伝搬ツールを含めて最適な制御を設定・実装する技術です。超音波の使用目的(洗浄、攪拌、加工など)に応じた状態を、経路全体に新たな測定・評価パラメータ(注)を用いることで、最適化することができます。 これは、特定のアプリケーションにすぐに適用できる方法と技術です。 コンサルティングサービスとしてご提案・対応いたします。 、オブジェクト、ジグ、ツールなどを使用して、伝播条件に関連する動的な変化を測定、分析、評価します。 (パラメータ:パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答特性など) 基本的な考え方(現象とモデルの統合) 発振現象が続くと共振現象が大きくなり、共振が大きくなる 現象が発生すると振動が大きくなる波形が崩れて変化し、共振現象を減衰させ、非線形現象を発生させます。 非線形現象による振動の伝播(流れ)が発達すると、伝播の分布や変動により、非線形現象のごく一部から共振現象が発生し、非線形現象が減衰していきます。 上記の手順を時間をかけて繰り返します。 この周期を制御することが、共振現象や非線形現象を最適化する技術です。 この技術を応用して、共振現象と非線形現象を組み合わせた新しい超音波振動制御探触子の製造方法を開発しました。 << Ultrasonic technology >>> 超音波制御技術 メガヘルツ超音波発振制御プローブ メガヘルツ超音波を用いた超音波システム技術 超音波発振システム(20MHz)の製造・販売 200MHz以上の超音波伝搬現象による表面改質処理 液晶樹脂による技術 超音波・表面弾性波 超音波洗浄器を用いて開発した技術 独自の超音波実験 超音波伝搬現象の分類 分類1 超音波伝搬現象の分類 分類3 最適化技術2 超音波を用いた「振動計測技術」 超音波探触子の振動制御による振動評価技術 超音波技術:フィードバック解析多変量自己回帰モデルによる超音波非線形振動 統計的思考による超音波非線形振動 超音波(計測・解析)システム 超音波洗浄の非線形制御技術 非線形共振型超音波振動プローブ 実験動画

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