カトウ光研株式会社
カトウ光研株式会社
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【PIV】ヘリコプター:ローター周りの気流をPIV解析
ヘリコプターがホバリングした状態を想定したローター周りの気流をPIVで解析しています。地面効果内でホバリングするローター周りを可視化した事例です。
◇PIVによる算出項目
瞬時速度ベクトル
流脈線
発散
渦度
散逸
レイノルズ応力
乱流エネルギー
FFT後処理:パワースペクトル密度
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【実験に使用した製品】
◇PIVシステム2D2C
www.kk-co.jp/products/piv2d2c_/
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【お役立ち資料ダウンロード】
◇PIV入門ガイド ※PIVについて解説しています
www.kk-co.jp/document/piv_beginner/
◇PIV計測で知っておくべき!トレーサー粒子の基礎知識
www.kk-co.jp/document/piv_tracer/
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【技術コラム】
◇PIVとは
www.kk-co.jp/visible/piv/
◇流れの可視化とは
www.kk-co.jp/visible/kiryu/
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【再生リスト:PIV】
czcams.com/play/PL_KCROdNFmmQ1_OvzlOgfAN5F6-foM5Wq.html
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◇チャンネル登録
/ @katokoken
もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします!
フィードバックやコメントもお待ちしております。
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◇カトウ光研ウェブサイト(リニューアルしました)
www.kk-co.jp/
◇製品のお問合せ・技術相談はこちらからどうぞ
www.kk-co.jp/contact/
◇各種カタログのダウンロードはこちらからどうぞ
www.kk-co.jp/catalog_download/
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#PIV
#可視化
#ハイスピードカメラ
#カトウ光研
zhlédnutí: 305

Video

【溶接】ヒュームの挙動を比較:アシストガスとエアーナイフの影響
zhlédnutí 611Před měsícem
本動画では、レーザー溶接中に発生するヒュームの挙動を可視化し、アシストガスとエアーナイフの条件を変えてその影響を比較しています。 可視化事例①:アシスト条件が悪い 可視化事例②:エアナイフが適正 可視化事例③:エアナイフが保護ガラスに近すぎる 可視化事例②:エアナイフがアシストガスへ干渉 ヒュームが保護ガラスに付着すると、メンテナンスのコストが増大します。可視化を行うことでヒューム対策の最適な溶接条件を見つけ、メンテナンスコスト削減を目指します。 ◇目次 0:00 オープニング 0:23 実験環境 1:06 アシスト条件が悪い 1:25 エアナイフが適正 1:44 エアナイフが保護ガラスに近すぎる 2:03 エアナイフがアシストガスへ干渉 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【実験に使用した製品】 ◇溶接プロセス可視化システムShield View www.kk-co....
【自動車エンジニア必見】サイドミラーの気流解析:PIVを用いた風洞実験
zhlédnutí 347Před měsícem
サイドミラー周りの気流を風洞実験を行い、PIVで解析した様子を動画で紹介しています。燃費向上や騒音低減にも繋がる、サイドミラーの形状と気流の関係を解明します。 撮影協力:東京理科大学 工学部機械工学科 石川研究室 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【実験に使用した製品】 ◇可視化用ルミネッセンス光源 Lumino-Yellow(重心波長580nm黄色シート光源) www.kk-co.jp/products/lumino_yellow/ ◇ハイスピードカメラk5 kk-co.jp/products/k5/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇チャンネル登録 / @katokoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待ちしております。 ーーーーーーーーーーーーー...
カルマン渦の実測をPIV解析【円柱後方の気流】
zhlédnutí 720Před 2 měsíci
カルマン渦をステレオPIVで解析。円柱後方で発生したカルマン渦をステレオPIV(2次元3成分)で解析して、速度ベクトルを算出しました。レーザーシート光源で可視化されたカルマン渦を2台のハイスピードカメラで撮影して解析した結果をご紹介します。 【実験に使用した製品】 ◇PIV Laser Fiber Spectra(ファイバーレーザーシート光源) www.kk-co.jp/products/fiber_spectra/ ◇ハイスピードカメラk5(2台) www.kk-co.jp/products/k5/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇チャンネル登録 www.youtube.com/@KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待ちしております。 ーーーーーーーー...
デジタル画像相関法で皮膚のひずみを解析!ステレオDICの実例紹介
zhlédnutí 360Před 3 měsíci
今回の動画では、デジタル画像相関法(DIC)を使って人の皮膚のひずみ(strain)を計測しています。ステレオDIC(カメラ2台を使用)を用いて、手のひらと腕のひずみを3次元で計測しました。手のひらと腕にペンで圧力を加え、その際のひずみを詳細に解析します。 デジタル画像相関法(DIC)では、画像から皮膚のひずみを高精度に捉えることができるので、医用工学分野への応用も期待できます。 【実験に使用した製品】 ◇デジタル画像相関法ソフトウェア Stereo-DIC Dipp-Strain www.kk-co.jp/products/dic_dipp_strain/ ◇ハイスピードカメラk8-USB www.kk-co.jp/products/k8-USB/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇チャンネル登録 www.youtube.com/@KatoKoken もし動画が役...
がん治療のための音波感受性薬剤|気泡化のダイナミクスを検証【衝撃波の可視化】
zhlédnutí 456Před 3 měsíci
本動画では、がん細胞破壊を目的とするPCND(phase change nano droplet)を気泡化させるための、衝撃波の伝播を可視化しています。 ■撮影協力 東京大学 医用精密工学研究室  中川 桂一 先生 【実験の目的】 実験では、薬剤(ドラッグデリバリーシステム:DDS)を用いたがん治療の検証を目的としています。 薬剤であるPCND(フェイズ・チェンジ・ナノドロップレット:音波感受性薬剤)へ衝撃波を伝播させ気泡化することで、がん細胞破壊を促進します。 本研究では、PCNDが気泡化するメカニズムを解明することを主目的としています。 【実験環境】 PCND粒径:500~600nm 気泡化したPCND:数μm 二重の容器:外側20mm(水)内側10mm(PCND溶液) 【実験の手順】 ・外側容器内に満たされている水にNd:YAGレーザー(波長:1064nm 120mJ)を照射 ...
ステレオPIVによる翼端渦の解析【回流水槽】
zhlédnutí 769Před 5 měsíci
ステレオPIVで 回流水槽に設置した翼型模型(NACA0012)の翼端渦を解析しています PIVで速度ベクトル(u,v,w)を算出し ポスト処理として発散・渦度・散逸・パワースペクトル密度を算出しました 【実験条件】 翼迎角:5° 流速:350mm/sec(水槽|パーソナルタンク) 撮影範囲:200mm×200mm 撮影のフレームレート:200fps ■撮影協力 東京電機大学 機械工学科 髙橋 直也 先生 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■チャンネル登録 www.youtube.com/@KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待ちしております ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■PIVとは|計測の原理やメリット・トレーサー粒子について解説(技...
【歯科治療】電気メス使用時に発生する有害な「サージカルスモーク」を可視化
zhlédnutí 683Před 5 měsíci
本動画では、歯科・口腔外科領域におけるサージカルスモークを可視化しています。 サージカルスモークには、有害なガスや微粒子、細胞、ウイルスなどが含まれ、医療従事者の健康に影響を及ぼす可能性があります。 通常、歯科治療では口腔から多量のエアロゾルが発生し、周囲へ飛散します。 エアロゾルの飛散を防ぐために口腔内・口腔外バキュームを使用して吸引を行います。 この口腔内・口腔外バキュームはサージカルスモークにも有効と考えられます。 実験では、サンプルとして鶏肉を使い、電気メスを使用してサージカルスモークを発生させます。 拡散するサージカルスモークにバキュームを使って吸引を行い、拡散を抑制する効果を検証しています。 ■撮影協力 藤田医科大学 医学部 歯科・口腔外科学講座 小林 義和 先生 金 珉廷 先生 医療法人社団発豊会 近石病院 歯科・口腔外科 近石 壮登 先生 ■目次 0:00 オープニン...
溶接中の溶融池を見える化(レーザー溶接)
zhlédnutí 4,1KPřed 6 měsíci
溶接の可視化をカラーハイスピードカメラで撮影した事例集です 溶融池の様子を発光を除去してスーパースローで撮影しています また レーザーカッティングによる溶断中の様子も可視化撮影しています ぜひご参考ください 【可視化事例】 ▶銅平角線溶接01: ブルーレーザー450nm 3kW+IRレーザー1080nm 3kW ※ハイブリッドレーザー溶接 ▶銅平角線溶接02: グリーンレーザー515nm 3kW ▶SUSフィラー溶接: ダイオードレーザー975nm 3kW ▶レーザーカッティング:IRレーザーカット IRレーザー1060nm 3kW ■チャンネル登録 www.youtube.com/@KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待ちしております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー...
超音速流れ:オブジェクト周りの衝撃波を可視化 【シュリーレン法】
zhlédnutí 3,2KPřed 7 měsíci
超音速流れ中に置かれたオブジェクト周りの衝撃波をシュリーレン法で可視化しています オブジェクトは直径14mm 半長角15°の円錐型模型 主流マッハ数1.8の流れで発生する衝撃波をシュリーレン法で可視化し ハイスピードカメラで撮影した映像です 撮影した映像から画像解析でマッハ角を算出し マッハ数の推計まで行った事例となります 【超音速風洞】 観測窓:φ90mm 主流マッハ数:約1.8 オブジェクト:直径14mm 半長角15°円錐型模型 ■撮影協力 横浜国立大学 空気力学研究室 北村 圭一 先生 福嶋 岳 特 研究員 ■チャンネル登録 www.youtube.com/@KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待ちしております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■...
Visualization of droplets and aerosols [when pronounced, exhaled, or when wearing a mask].
zhlédnutí 465Před 8 měsíci
飛沫やエアロゾルを「微粒子可視化システム」を使用して可視化した事例をご紹介いたします 日常生活において 空気中を漂う微細な粒子は目に見えませんが 私たちの健康に大きな影響を及ぼす可能性があります 微粒子可視化システムでは 目に見えない飛沫・エアロゾルを見える化します ■撮影協力 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 奥田 知明 教授 研究室:慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 環境化学研究室 URL:www.applc.keio.ac.jp/~okuda/ ■実験は複数の条件で行っています ・可視化をするための光源の違い ・清浄度の高い環境での可視化 ・マスク着用時の素材の違いで比較 それぞれ 発声時や息を吐いた時の状態を可視化しています ■目次 0:00 オープニング 0:55 実験1 一般環境での可視化 2:33 実験2 清浄環境での可視化 4:15 実験3 マスクの効果を比較 5...
Stereo PIV: Five Analysis Examples
zhlédnutí 662Před 9 měsíci
ステレオPIVの5つの解析事例を紹介しています。光源には可視化用ルミネッセンス光源「Lumino-Yellow」を使用。流体を画像から定量化するステレオPIVの事例をご覧ください。 ■可視化用ルミネッセンス光源「Lumino-Yellow」 ・安全対策の必要なし。レーザーが使えない環境でも使用可能。 ・レーザークラス1で運用可能。 ・高い可視化性能とLED並みの寿命を誇る光源。 ■ルミネッセンス光源とは? 青色レーザーダイオードと蛍光体を組み合わせることで、特定の光を発生させる光源です。発振する光は非干渉性で、発散角の制御が可能。光をシート状に取り出すができます。 高輝度で高品質なレーザーシートを生成しながら、安全対策の必要なく使用が可能です。 ■レーザークラス1に相当する理由 レーザー光が外部に漏れないよう堅牢に封入されているため、レーザープロジェクターのような組込み型レーザー製品...
火災旋風とPIV【火災旋風のダイナミクスを定量化】
zhlédnutí 339Před 9 měsíci
この動画では、火災旋風の複雑なメカニズムと、その未解明な側面に焦点を当てています。実験室で再現された火災旋風を通じて、PIV計測を用いてこの現象の深層に迫ります。旋回流の速度ベクトルを算出し、旋風が周囲の空気を取り込みながら回転する流れを定量化しています。 この実験は、火災現場での安全対策の強化や、火災抑制システムの開発に役立つデータを提供することを目的としています。また、PIV計測の流れについてもふれており、流体力学、火災科学、および危機管理における、学習材料としてご参考いただければ幸いです。 ■撮影協力 上智大学 理工学部 機能創造理工学科 渡邉 摩理子 先生 ■目次 0:00 火災旋風解析の概要 0:57 実験概要 3:02 計測結果 ■チャンネル登録 czcams.com/users/KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャン...
Comparison with two types of catheters: dynamics of blood flow traced by PIV
zhlédnutí 462Před 10 měsíci
本動画では、PIV(Particle Image Velocimetry)を用いて、2種類のカテーテルで血流を再現した流体を解析します。 模擬血管内に配置したカテーテル脱血時の血流のダイナミクスを可視化。トレーサーとして蛍光粒子を使用して、血流を定量化する様子をご覧ください。 ■撮影協力 桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 佐藤 敏夫 先生 山内 忍 先生 ■目次 0:00 PIVによる血流の定量化について 0:43 実験の概要 4:32 カテーテルタイプA:脱血時の流動 5:17 サイドホールからの流出 5:39 カテーテルタイプB:脱血時の流動 6:19 サイドホールからの流出 ■チャンネル登録 czcams.com/users/KatoKoken もし動画が役立った、または面白かったと感じたら、是非「いいね」と「チャンネル登録」をお願いします! フィードバックやコメントもお待...
5つの微粒子可視化事例【再編集】
zhlédnutí 403Před 11 měsíci
微粒子可視化システム「Particle Viewer」を使用した5つの可視化事例を紹介いたします。 室内を浮遊するホコリや異物、金属加工のキリコ、油煙など通常のカメラで撮影できない、驚異的な可視化性能をご参考ください。 ※本動画は過去にアップロードした動画の再編集版です。 目次 0:00 01.金属加工のキリコ 0:21 02.空気清浄機 HEPAフィルター 0:34 03.自動車の排気ガス 0:56 04.厨房の油煙 1:10 05.衣服からの発塵 【チャンネル登録】 czcams.com/users/KatoKoken ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▼微粒子可視化システムParticle Viewer PV2シリーズ www.kk-co.jp/products/particle/ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ▼クリーンルームの異物対策(目...
PIV×風洞実験:5つの事例紹介
zhlédnutí 1,1KPřed rokem
PIV×風洞実験:5つの事例紹介
【PIV】塗装ブースの気流解析
zhlédnutí 1KPřed rokem
【PIV】塗装ブースの気流解析
DIC and Echocardiography: New Possibilities for the Medical Field
zhlédnutí 519Před rokem
DIC and Echocardiography: New Possibilities for the Medical Field
【PIV】1秒50,000枚撮影で捉えたショットピーニング投射材!ハイスピードカメラ&PIV計測!
zhlédnutí 1,3KPřed rokem
【PIV】1秒50,000枚撮影で捉えたショットピーニング投射材!ハイスピードカメラ&PIV計測!
Fire Whirlwinds! Probing the Mechanism of its Occurrence with Flow Field Assessment by PIV!
zhlédnutí 732Před rokem
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Pollen Behavior! Visualization of Pollen by Particle Visualization System
zhlédnutí 1,2KPřed rokem
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Shooting at 21,000 images per second - Analyzing "strain" at the moment of material breakdown.
zhlédnutí 985Před rokem
Shooting at 21,000 images per second - Analyzing "strain" at the moment of material breakdown.
Visualization of oblique shock wave (Mach number from 1.2) reflection morphology [Schlieren method]
zhlédnutí 2KPřed rokem
Visualization of oblique shock wave (Mach number from 1.2) reflection morphology [Schlieren method]
【PIV計測結果の比較】レーザーシートとLEDの計測結果の違いを検証
zhlédnutí 1,5KPřed rokem
【PIV計測結果の比較】レーザーシートとLEDの計測結果の違いを検証
【striae inspection】Visualization of chalcogenide glass striae
zhlédnutí 701Před rokem
【striae inspection】Visualization of chalcogenide glass striae
大きさ1μmの微粒子を見える化 ▶画像処理で粒子数カウントまで【微粒子可視化】
zhlédnutí 1,2KPřed rokem
大きさ1μmの微粒子を見える ▶画像処理で粒子数カウントまで【微粒子可視化】
Visualization of foreign matter in clean rooms [dust from gloves
zhlédnutí 2,5KPřed rokem
Visualization of foreign matter in clean rooms [dust from gloves
PIV analysis of circular motion occurring inside waves
zhlédnutí 739Před rokem
PIV analysis of circular motion occurring inside waves
肘サポーターの伸縮を数値化して比較【デジタル画像相関法DIC】
zhlédnutí 370Před 2 lety
肘サポーターの伸縮を数値化して比較【デジタル画像相関法DIC】
PIV Laser KLD Series【PIV,Flow visualization】
zhlédnutí 836Před 2 lety
PIV Laser KLD Series【PIV,Flow visualization】

Komentáře

  • @herzgobina
    @herzgobina Před 10 dny

    台風みたいやなー

  • @冥人奇譚
    @冥人奇譚 Před 24 dny

    Jiman no Yumi Dayo

  • @s.a4827
    @s.a4827 Před měsícem

    結構弦がビョンビヨン動いてるのが個人的にツボ😂

  • @user-hk9is9qx7i
    @user-hk9is9qx7i Před měsícem

    大変興味深いですが、弓道のことを分かっている人が分析するとなおよしかと。例えば、馬手のモーションは親指の根本の動線を追った方が良かったですね。

  • @TheSv400red
    @TheSv400red Před 2 měsíci

    これは便利ですね!

  • @user-cb7rq7ip3y
    @user-cb7rq7ip3y Před 2 měsíci

    すばらしい動画をありがとうございます。その画像の〇×が分かるともっと良いです。

  • @user-oo1mu6ic5l
    @user-oo1mu6ic5l Před 3 měsíci

    なるほど

  • @user-ce8co9gf4o
    @user-ce8co9gf4o Před 3 měsíci

    え?ゴキブリ退治で火星に行く準備ですか??😒😰🧟

  • @user-sr7sn5sf8i
    @user-sr7sn5sf8i Před 4 měsíci

    勉強になります。 流体力学においては、大は小を兼ねないと言う事ですな!

  • @atmospherecottrell5123
    @atmospherecottrell5123 Před 4 měsíci

    光源に蛍光灯/LEDは使わない方がいいと思いますよ…

    • @user-bt6zk8no4o
      @user-bt6zk8no4o Před 3 měsíci

      大変有益な動画、有難うございます! 更に、馬手の離れの綺麗な(馬手が上に弧を描くのではなく、水平に飛んでチョキでない自然に結ばれた拳の)モデルの方を見たいです。

  • @user-yl1yb8gq5m
    @user-yl1yb8gq5m Před 5 měsíci

    めっちゃかっこいいし、とても興味深い動画をありがとうございます!!

  • @user-lx8dc3tg3x
    @user-lx8dc3tg3x Před 6 měsíci

    レーザーを使った溶接の時代がきたのか、感動する。

  • @huckeco6561
    @huckeco6561 Před 6 měsíci

    P社では手袋した上で手洗い義務がありました。

  • @poyopoyopoyopoyopoyopoyo
    @poyopoyopoyopoyopoyopoyo Před 6 měsíci

    すご!やば!

  • @achamongi
    @achamongi Před 7 měsíci

    めちゃ綺麗に見える

  • @IJNEKkenji
    @IJNEKkenji Před 7 měsíci

    みたくない

  • @user-dv5pd7qo7u
    @user-dv5pd7qo7u Před 9 měsíci

    素手であんなにゴミというか皮膚が舞い上がるの…??!

  • @user-dv5pd7qo7u
    @user-dv5pd7qo7u Před 9 měsíci

    これ自動車業界防衛産業死ぬほど欲しがるでしょ

  • @hectordelorenzi785
    @hectordelorenzi785 Před 10 měsíci

    la musica es lo mejor

  • @hectordelorenzi785
    @hectordelorenzi785 Před 10 měsíci

    muchos errores de tecnica....muchos

    • @kyudodetmold
      @kyudodetmold Před 10 měsíci

      I agree with you. But worth seeing as an idea for observation.

  • @kyudodetmold
    @kyudodetmold Před rokem

    It´s ok, but all this kyudoka are beginners with I think up to 3 years kyudo - and a master can see every mistake in zanshin. You should compare the shooting with masters of kyudo - with 40 years kyudo practice. kyudodetmold

    • @norrinradd8
      @norrinradd8 Před 5 měsíci

      Yes ! A few good shots from a 7th+ dan would be amazing

  • @TheSv400red
    @TheSv400red Před rokem

    かっこういいけど

  • @ehiro5911
    @ehiro5911 Před rokem

    何を光源としてみてるのでしょうか?これでは何にもわかんないです、、

    • @KatoKoken
      @KatoKoken Před rokem

      コメントありがとうございます。 こちらは微粒子可視化に特化した「特殊LED光源」を使用して可視化をしております。 詳細はこちらで紹介しています。 ■微粒子可視化システム ParticleViewer kk-co.jp/products/particle.php ※製品名:PV2-Lを使用

  • @user-fc2sq2wk7e
    @user-fc2sq2wk7e Před rokem

    まあ、想像通りの結果。真冬の朝のジョギング風景でランナーから吐き出された飛沫が朝の太陽に照らされてハッキリ見えるし。 屋外ではマスク不要とか言い出した政府は屋内でも不要だってさ。

  • @sbh1311
    @sbh1311 Před rokem

    This is a “game changer”….how can I purchase and use this technology….any recommendations will be gratefully accepted

  • @eduardogarcia9690
    @eduardogarcia9690 Před rokem

    good

  • @firstsnow6287
    @firstsnow6287 Před rokem

    Необходимы коментарии и перевод субтитров на РУССКИЙ!

  • @user-tm9lf1dn4m
    @user-tm9lf1dn4m Před 2 lety

    マスクしてタバコの煙を吐く状況を映像化して欲しいです

    • @KatoKoken
      @KatoKoken Před 2 lety

      コメントありがとうございます。 検討させていただきます。

  • @user-rq4zc5hj5f
    @user-rq4zc5hj5f Před 2 lety

    流れ型切り粉に見えます。捨てるとき、どうですか?

    • @KatoKoken
      @KatoKoken Před 2 lety

      コメントありがとうございます。 キリコの廃棄について詳細はわかりません。 テーマは通常切削と超音波振動切削をおこなった時の キリコ形状の比較です。 ハイスピードカメラ(1秒間に2000枚)で撮影を行い スーパースロー映像で観察することで比較しています。 「スーパースロー映像の取得まで」を弊社で行った事例となりますので 捨てるときの詳細を把握しておりません。 申し訳ございません。 今後も”可視化”をテーマとして様々な動画をアップロードしていきますので よろしくお願いいたします。

  • @masao5945
    @masao5945 Před 2 lety

    らせん運動じゃダメでしょ?3列加熱を検討するべき・・

  • @masao5945
    @masao5945 Před 2 lety

    亜鉛蒸気を吸ってしまうと金属熱(体調不良)を出して次の日は休みなんだよね。

  • @masao5945
    @masao5945 Před 2 lety

    これはヤバイ・・こんな画像・映像が撮れるなんて・・いい加減な仕事をやっている奴らにプッシュ通知するべきだよ。溶接は固体表面で鋳造を行っていることを理解できる。

  • @user-pv6fc5lg5m
    @user-pv6fc5lg5m Před 2 lety

    地球外テクノロジー?

  • @mm-ig7ep
    @mm-ig7ep Před 2 lety

    普通の声量だと全く気にするレベルでないことがわかりました。ありがとうございました。 以前のように咳とかくしゃみが出るときにマスク、もしくは咳エチケットをすれば解決ですね。あと大声で話したり大笑いするときはサッと手で口を覆えばいいだけですね。

  • @mccarthy86
    @mccarthy86 Před 2 lety

    It would be great to have an English version of this video.

    • @amym828
      @amym828 Před rokem

      Turn on closed captioning. You're welcome.

    • @kyudodetmold
      @kyudodetmold Před rokem

      you can find subtitle english!

  • @ricefieldxabi6769
    @ricefieldxabi6769 Před 2 lety

    ノズルからの噴射 表面張力 粘性 密度でどうなるか? 動画ありませんか?

    • @KatoKoken
      @KatoKoken Před 2 lety

      コメントありがとうございます。 現在、流体の物性による違いを比較している動画はありません。 動画制作の参考にさせていただきます。 今後も可視化をテーマとして、流体を始めいろいろな物理現象の動画を更新していきますので よろしくお願いいたします。

  • @user-tj4yr6gx4y
    @user-tj4yr6gx4y Před 2 lety

    ありがたい

  • @sonngokuu999
    @sonngokuu999 Před 4 lety

    Verygood

  • @sonngokuu999
    @sonngokuu999 Před 5 lety

    verygood

  • @user-ch8lk8jz6l
    @user-ch8lk8jz6l Před 5 lety

    かっこよすぎ