洗浄機 - メーカー・企業270社の製品一覧とランキング

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洗浄機のメーカー・企業ランキング

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  1. 株式会社レボテック 東京都/商社・卸売り
  2. ホバート・ジャパン株式会社 本社 東京都/設備設計事務所
  3. 株式会社クリンテック小泉 東京都/建物管理
  4. 4 フルテック株式会社 静岡県/その他
  5. 5 ケルヒャー ジャパン株式会社 神奈川県/その他

洗浄機の製品ランキング

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  1. アンダーカウンター洗浄機『FP』 ホバート・ジャパン株式会社 本社
  2. 新型スチームクリーン『イノベンチャー』 株式会社クリンテック小泉
  3. 高圧温水洗浄機『ナイスホットシリーズ』 株式会社バンザイ
  4. モルタル・生コン洗浄装置レンタル<環境対応排水処理機> 株式会社サイト 本社
  5. 5 1電源で使用できる温水カーペット洗浄機「スナイパー」 株式会社クリンテック小泉

洗浄機の製品一覧

196~210 件を表示 / 全 1013 件

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超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の製造技術

低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術

超音波システム研究所は、 500Hzから500MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブを、利用目的に合わせて製造する技術を開発しました。 超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~200MHz 発振範囲 1.0kHz~25MHz 伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認) 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、 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい基礎技術です。 各種部材の音響特性の利用により 20W以下の超音波出力で、3000リッターの水槽でも、 数トンの構造物、工作機械、・・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。

  • その他
  • その他計測器
  • 水処理

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超音波による液体(特に溶剤)の均一化・流動性改善技術

--超音波の非線形現象(音響流)を制御する、ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術の応用--

--超音波の非線形現象を制御する技術による  ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術-- 超音波処理1::「粉末のナノ化」 超音波処理2::「液体の均一化・流動性改善」 超音波システム研究所は、 「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した 「超音波による液体の均一化・流動性改善技術」を開発しました。 この技術は  表面検査による間接容器、超音波水槽、その他事項具・・の  超音波伝搬特徴(解析結果)を利用(評価)して  超音波(キャビテーション・音響流)を制御します。 さらに、  具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、  効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、  ガラス容器・超音波・対象物・・の相互作用に合わせて、  超音波の発振制御により実現します。 特に、  音響流制御による、高調波のダイナミック特性により  ナノレベルの対応が実現しています 超音波の伝搬特性 1)振動モード(自己相関) 2)非線形現象(バイスペクトル) 3)応答特性(インパルス応答) 4)相互作用(パワー寄与率)

  • その他
  • 水処理
  • ポンプ

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表面弾性波の伝搬制御に基づいた、超音波伝搬用具の開発・製造技術

各種利用目的に対応した、超音波伝搬用具の開発方法を、コンサルティング対応します。ーー音圧測定解析技術の応用ーー

超音波システム研究所は、 500Hzから900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を発展させ、 新しい超音波伝搬用具を開発しました。 この技術を、コンサルティング対応します。 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~900MHz以上(解析により確認評価)  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、  精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい基礎技術です。 各種部材(ガラス容器・・)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、3000リッターの水槽でも、  数トンの構造物、工作機械、・・への超音波刺激は制御可能です。

  • 水処理
  • その他計測器
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複数のスイープ発振を組み合わせた超音波の発振制御技術

超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波の非線形スイープ発振制御技術

超音波システム研究所は、  超音波振動が伝搬する現象に関する分類方法を開発しました。 この分類に基づいて、非線形共振型超音波発振プローブを利用した、  超音波の非線形スイープ発振制御技術を開発しました。 この超音波のスイープ発振制御技術方法は、  超音波の伝搬状態に関する  主要となる周波数(パワースペクトル)の  ダイナミック特性(非線形現象の変化)により  線形・非線形の共振効果を目的に合わせてコントロールします。 これまでの実験・データ測定解析から  効果的な利用方法を  以下のような  4つの推奨制御に分類することができました。  1:2種類のスイープ発振制御(線形型)  2:3種類のスイープ発振制御(非線形型)  3:4種類のスイープ発振制御(ミックス型)  4:上記の組み合わせによるダイナミック制御(変動型) さらに変動型は、スイープ発振条件により、以下のような  3つの制御タイプに分類することができました。  1:線形変動制御型  2:非線形変動制御型  3:ミックス変動制御型(ダイナミック変動型)

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  • 非破壊検査
  • その他計測器

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チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

超音波テスターによる<測定・解析・制御>の応用技術

超音波システム研究所は、  キャビテーションと音響流の分類に基づいて  チタン製ストローを利用した  「超音波伝搬制御技術」を開発しました。 超音波テスターによる  流れと超音波とファインバブルの複雑な変化を、  各種の相互作用を含めた音圧測定解析により  利用目的に合わせて、  音響流の変化をコントロールするシステム技術です。 実用的には、  シャワー用の脱気ファインバブル発生液循環装置について  ON/OFF制御(あるいは流量・流速・・・の制御)を  各種相互作用・振動モードに対して最適化する方法です。 特に、チタン製ストローの音響特性と  メガヘルツ超音波の発振制御により、  オリジナル非線形共振現象(注1)をコントロールすることで、  新しいダイナミック超音波制御技術の効果を実現しています。 注1:オリジナル非線形共振現象  オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を  共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる  超音波振動の共振現象 超音波の伝搬特性 1)振動モード 2)非線形現象 3)応答特性 4)相互作用

  • その他計測器
  • 非破壊検査
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各種溶剤への超音波伝搬制御システムの開発技術

テフロン棒(鉄心入り)の音響特性を利用した超音波プローブを開発

超音波システム研究所は、 テフロン(PTFE)利用による、 各種溶剤(フッ酸、塩酸、・・)への 超音波発振制御システムを開発しました。 テフロン棒(鉄心入り)について 基本的な音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで 発振制御(出力、波形、発振周波数、変化、・・・)による 目的の超音波伝搬状態を可能にします。 具体的には、2種類の超音波発振制御プローブにより、 利用目的と相互作用の測定・解析確認に基づいた スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる、発振条件設定を行います。 特に、低周波の共振現象を制御するために 高周波の非線形現象を利用します。 そのために、音圧測定は100MHz以上の測定範囲が必要となります。 ポイントは、音圧データの測定・解析に基づいた  システムのダイナミックな振動特性を評価することです。  目的に適した超音波の状態を示す  新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認(注)しています。 注:  非線形特性(高調波のダイナミック特性)  応答特性  ゆらぎの特性  相互作用による影響

  • ポンプ
  • 分析・予測システム
  • その他

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超音波の発振制御システム(超音波システム研究所)

<<超音波の非線形現象をコントロールする技術>>

超音波システム研究所は、  オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御)により、  対象物に伝搬する表面弾性波(超音波振動)の、  非線形現象をコントロールする技術を開発しました。 <<超音波の非線形現象をコントロールする技術>> 1)ファンクションジェネレータによる発振制御を  対象物の音響特性に合わせて、  発振出力、波形、変化・・・させる制御設定技術 2)超音波発振電圧の変化を、制御可能にする  超音波発振制御プローブの、発振面の調整を含めた製造技術 3)100メガヘルツの超音波振動変化を、計測可能にする  超音波測定プローブの、発振面の調整を含めた製造技術 4)スイープ発振条件の最適化技術 上記の技術を利用して  目的に合わせた  超音波の伝搬状態をコントロール(最適化)します。 注:対象物の音響特性と超音波の発振制御による相互作用について  非線形現象に関する音圧データの解析評価に基づいて  超音波のダイナミック制御・・・・を行います  (超音波テスターで、音圧の測定・解析・確認・評価を行っています)

  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計
  • その他

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間接容器を利用した超音波制御技術

--超音波の非線形現象を制御する技術--

超音波システム研究所は、 間接容器を利用した 「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を開発しました。 この技術は  表面検査による間接容器、超音波水槽、その他事項具・・の  超音波伝搬特性(解析結果)を利用(評価)して  超音波(キャビテーション・音響流)を制御します。 さらに、  具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、  効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、  ガラス容器・超音波・対象物・・の相互作用に合わせて、  超音波の発振制御により実現します。 特に、  音響流制御による、高調波のダイナミック特性により  ナノレベルの対応が実現しています 金属粉末をナノサイズに分散する事例から応用発展させました。 超音波に対する  定在波やキャビテーションの制御技術をはじめ  間接容器に対する伝播制御技術・・・により  適切なキャビテーションと音響流をコントロールします。 オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、  音響流の評価・・・・多数のノウハウ・・・を確認しています。

  • 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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充電式超音波洗浄器(50kHz 10W)の利用技術

超音波の音圧測定・解析・評価技術を応用

超音波システム研究所は、  充電式超音波洗浄器(50kHz 10W)と  治工具(樹脂容器、ガラス容器、ステンレス容器・・)を利用した  超音波利用(音響流の制御)技術に関する実験動画を公開しています。 超音波伝搬状態の変化を  超音波テスターで測定・解析します。 音圧測定装置:超音波テスターの特徴(100MHzタイプの場合)   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.1Hz から 100MHz   *超音波発振    仕様 1Hz から 1MHz   *表面の振動計測が可能   *24時間の連続測定が可能   *任意の2点を同時測定   *測定結果をグラフで表示   *時系列データの解析ソフトを添付 超音波プローブによる発振・測定・解析システムです。  測定したデータについて、  位置や状態と、弾性波動を考慮した解析で、  各種の音響特性として検出し  目的に合わせて、応用(制御)します。

  • その他計測器
  • 非破壊検査
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超音波の各種相互作用を測定解析する技術に基づいた、超音波伝搬制御

超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、  音圧測定解析装置(超音波テスター)と  メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により  超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、  「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。 今回開発した技術により  「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による  対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、  各種の相互作用を測定解析に基づいて、  目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、  高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで  複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な  制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な  超音波周波数の選択や  異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・  対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた  効果的な超音波利用技術です。

  • その他計測器
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
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オンラインセミナー:超音波洗浄ーー対象:1社のみーー

複雑な形状や微細な汚れの除去を可能にする超音波洗浄を,この機会にイチから学ぼう!

超音波システム研究所は、 下記の通り超音波セミナー対応を行います。 動画で実際の事例を確認しつつ, 超音波洗浄の基礎的事項から, 新素材・新加工への洗浄(表面処理)理解を深めよう! 講師: 斉木 和幸 超音波システム研究所 代表 機械工学 システム技術 日時:2024年*月*日 13:00-16:00 対象:1社のみ 受講料:33,000円(消費税込)テキスト代を含みます。 会場: オンライン講座 オンライン条件・参加人数・・別途相談 内容について 希望・・に合わせて、テーマ・洗浄レベル・技術内容・・ 提案させていただきます

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オリジナル超音波プローブによる、メガヘルツの超音波システム

メガヘルツ超音波の発振制御技術の応用

超音波システム研究所は、 超音波機器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHz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を開発しました。 超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、  精密洗浄・加工・攪拌・溶接・めっき・・への新しい応用技術です。 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、1000リッターの水槽でも、  数トンの対象物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。 ポイントは  治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、  対象物の条件・・・により  超音波の伝搬特性を確認することで、  オリジナル非線形共振現象(注1)として  対処することが重要です 注1:オリジナル非線形共振現象  オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を  共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる  超音波振動の共振現象

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • その他分析機器
  • その他

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超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

ーー900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする、超音波プローブの製造技術を開発ーー

超音波システム研究所は、 超音波伝搬現象の分類に基づいた、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を開発しました。 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が可能です。 ポイントは、超音波プローブの超音波伝搬特性の確認です。 超音波のダイナミックな変化に対する、応答特性が最も重要です。 この特性により、高調波の発生可能範囲が決定します。 現状では、以下の範囲に対して、製造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~200MHz  発振範囲 1.0kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認)  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 <材質・形状・構造・・・による音響特性>を  把握(測定・解析・評価)することで、  目的に合わせた超音波の伝搬状態を実現します この技術を、コンサルティング提供します  興味のある方はメールでお問い合わせください

  • 分析・予測システム
  • その他
  • 振動・騒音計

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超音波洗浄機の改良(ファインバブル発生システム追加の出張対応)

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術を応用

超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 超音波の<解析・評価>方法(システム)を開発しました。 この技術を利用した 脱気ファインバブル発生液循環システム追加の出張対応を行っています。 複雑に変化する超音波の利用状態を、  安定した状態で利用(制御)するために  現場にある、具体的な水槽に対して  脱気ファインバブル発生液循環システムを  追加セット・音圧測定確認する  出張サービスを行います。 <<脱気ファインバブル発生液循環技術の説明>> 適切な液循環とファインバブルの拡散性により 均一な洗浄液の状態が実現します 均一な液中を超音波が伝搬することで 安定した超音波の状態が発生します この状態から 目的の超音波の効果(伝搬状態)を実現するために 液循環制御を行います (水槽内全体に均一な音圧分布を実現して、  超音波、液循環ポンプ、ファインバブル、・・の最適化を実現する  運転制御が、個別の水槽に対するノウハウとなります)

  • その他計測器
  • 非破壊検査
  • その他

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小型ポンプと、超音波プローブによる超音波制御技術

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

超音波システム研究所は、 小型ポンプを利用した液循環により 超音波の伝搬状態に関して、非線形現象をダイナミックに制御する 「超音波制御技術」を開発しました。 超音波テスターによる解析で、非線形現象を評価します。 超音波(超音波洗浄機、超音波プローブ、・・)の複雑な変化を、 超音波発振と超音波受信による音圧の時系列データ解析で、各種の相互作用を確認します。 相互作用の確認に基づいて、超音波プローブによる発振制御条件を最適化する事で、 目的に合わせた、ダイナミックな超音波コントロールシステムを実現します。 実用的には、超音波洗浄の場合、 現状の液循環装置について、ON/OFF制御(あるいは流量・流速・・・の制御)を 装置の設置状態、対象物を含めた表面弾性波に関する、超音波の伝搬特性を考慮して 超音波の出力・発振周波数・制御条件・・・を最適化します。 特に、ポンプの振動特性を利用して、 液体と気体を交互に循環させる・・・により、 新しい超音波・マイクロバブルの非線形効果を実現しています。

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