超音波洗浄機(リング) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年10月22日~2025年11月18日
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超音波洗浄機の製品一覧

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超音波の非線形発振制御技術 ――スイープ発振ノウハウ――

超音波のダイナミック制御システムの開発技術

超音波システム研究所は、 表面弾性波の非線形振動現象を利用した 新しい超音波の非線形スイープ発振制御技術を開発しました。 複雑な振動状態について、  1)線形現象と非線形現象  2)相互作用と各種部材の音響特性  3)音と超音波と表面弾性波  4)低周波と高周波(高調波と低調波)  5)発振波形と出力バランス  6)発振制御と共振現象  ・・・  上記について  音圧測定データに基づいた  統計数理モデルにより  表面弾性波の新しい評価方法で最適化します。 超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・ 応用研究・・・ 様々な対応が可能です。 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答特性の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数  mulmar:インパルス応答の解析関数

  • 水処理
  • 分析・予測システム
  • その他

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音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術

―ファンクションジェネレーターによる、超音波プローブの発振制御技術―

超音波システム研究所は、 ファンクションジェネレータの二つの発振チャンネルから  2種類の超音波プローブを発振制御することで、  各種の相互作用を最適化して  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を開発しました。 注: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 各種部材の超音波伝搬特性を目的に合わせて最適化することで  効率の高い超音波発振制御が可能になります。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波のダイナミックな変化を、  利用目的に合わせて、コントロールするシステム技術です。 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

  • IoT
  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計

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ガラス容器の超音波伝搬特性を利用した超音波発振制御技術

--超音波の測定解析技術に基づいた、超音波システム研究所の応用技術--

超音波システム研究所は、 ガラス容器の音響特性に基づいた、 超音波発振制御プローブを開発しました。 各容器の形状・材質・・・により、 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。 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 統計数理の考え方を参考に 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した オリジナル測定・解析手法を開発することで 振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について 新しい技術として開発しました。 詳細な、発振制御の設定条件は 超音波プローブや発振機器の特性も影響するため 実験確認に基づいて決定します。 その結果、新しい非線形パラメータが大変有効である事例・実績が増えています。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査

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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)

  • ポンプ
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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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
  • 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。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査

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非破壊汎用測定・解析

最大6軸の同時モータ制御!欠陥種別・サイズ・分布状態などを自動判定します

当ホームページでは、株式会社エンターシステムで取り扱う 『非破壊汎用測定・解析』についてご紹介しています。 最大6軸の同時モータ制御によりセンサーを移動させながら10μmの 微細なデータを高速で取り込み、画像処理技術により内部欠陥の可視化を行い、 解析アルゴリズムにより欠陥種別・サイズ・分布状態などを自動判定。 当社では、パソコン一台で機械制御からデータサンプリングまで行い これらの検査を実現しています。 ぜひ、当社ホームページをご覧ください。 【特長】 ■被検査物を特定せずに、非破壊検査を行う汎用装置システム ■最大6軸の同時モータ制御 ■内部欠陥の可視化を行う ■解析アルゴリズムにより欠陥種別・サイズ・分布状態などを自動判定 ■パソコン一台で機械制御からデータサンプリングまでの検査を実現 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 測定・検査
  • その他

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超音波の音圧測定解析システム(オシロスコープ10MHzタイプ)

超音波の測定解析が容易にできる 超音波テスターNA(オシロスコープ10MHzタイプ)

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、 超音波の測定解析が容易にできる 超音波テスターNA(オシロスコープ100MHzタイプ)を開発しました 特徴(標準的な仕様)   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.1Hz から 10MHz   *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測定システムです。  超音波プローブを対象物に取り付けて発振・測定を行います。  測定したデータについて、  位置・状態・弾性波動を考慮した解析で、  各種の音響性能として検出します。

  • その他分析機器

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オリジナル超音波プローブによるメガヘルツ超音波の発振制御システム

--超音波の非線形現象制御によるメガヘルツの超音波制御システム--

超音波システム研究所は、 「超音波の非線形現象を制御する技術」を利用して 「超音波刺激を利用目的に合わせて制御する技術」を開発しました。 この技術は  容器の相互作用を測定確認することで  メガヘルツの超音波発振プローブによる超音波制御(注)により  目的に合わせた、超音波(キャビテーション・音響流)を制御します。 注:超音波制御 2種類の非線形共振型超音波発振プローブによる、 スイープ発振、パルス発振の発振条件の設定により 高い音圧の共振現象と、高調波の発生現象(非線形現象)による、 30MHz以上の高周波伝搬状態を、ダイナミック制御します。 注:超音波制御「精密洗浄事例」  スイープ発振 70kHz~15MHz 15W  パルス発振  13MHz 8W 注:超音波制御「ナノレベルの攪拌事例」  スイープ発振 880kHz~22MHz 12W  パルス発振  14MHz 10W 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  ナノレベルの反応・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。

  • その他ソフトウェア
  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計

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超音波による液体の均一化・流動性改善技術

--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 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。

  • ポンプ
  • 給水設備
  • その他

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オリジナル超音波モデルに基づいた制御システムの開発技術

キャビテーションの効果を安定させるには統計的な見方が不可欠 ーー超音波の非線形現象を目的に合わせて最適化する技術ーー

<論理モデルの作成について>(情報量基準を利用して) 1)各種の基礎技術に基づいて、対象に関する、  D1=客観的知識(学術的論理に裏付けられた理論)  D2=経験的知識(これまでの結果)  D3=観測データ(現実の状態)  からなる 「情報データ群 」、DS=(D1,D2,D3) を明確に認識し  その組織的利用から複数のモデル案を作成する 2)統計的思考法を、  情報データ群(DS)の構成と、   それに基づくモデルの提案と検証の繰り返し   によって情報獲得を実現する思考法と捉える 3)AIC の利用等の評価方法により、  様々なモデルの比較を行い、最適なモデルを決定する 4)作成したモデルに基づいて、超音波装置・システムを構築する 5)時間と効率を考え、  以下のように対応することを提案しています 5-1)「論理モデル作成事項」を考慮して    「直感によるモデル」を作成し複数の人が検討する 5-2)実状のデータや新たな情報によりモデルを修正・検討する 5-3)検討メンバーが合意できるモデルにより    装置やシステムの具体的打ち合わせに入る

  • その他
  • 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

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複数の異なる周波数の「超音波振動子」を利用(最適化)する技術

音圧測定解析に基づいた、超音波の最適化技術により、目的に合わせた超音波を効率よく安定した状態で利用できます

超音波システム研究所は、 複数の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する技術を開発しました。 この技術は  定在波の制御技術に加え、  各超音波振動子の出力を調整することで、  キャビテーションと加速度の非線形効果を  目的に合わせて変化させるという技術です。 周波数40kHz、出力50-600Wの超音波振動子を利用して、  直径1ミリの金属管を1ミクロンの分散状態にすることも、  ダメージを発生させずに洗浄することも可能です。 オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、  振動子の固有の特徴に合わせた、  超音波利用技術として、各種を確認しています。 これは、新しい超音波技術であり、  超音波のダイナミック特性による一般的な効果を含め  新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・  に大きな特徴的な固有の操作技術として、   利用・発展できると考えています。 超音波の伝搬特性 1)振動モード(自己相関の変化) 2)非線形現象(バイスペクトルの変化) 3)応答特性(インパルス応答の解析) 4)相互作用(パワー寄与率の解析)

  • ポンプ

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スイープ発振による、超音波洗浄器の利用技術

--超音波プローブによるスイープ発振と、超音波洗浄器の組み合わせ技術--

超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 ファンクションジェネレータと超音波プローブを応用することで、 100MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする 超音波発振制御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・・・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、  対象物へ100MHz以上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  対象物の超音波伝搬特性を確認することで、  オリジナル非線形共振現象の制御方法として  スイープ発振・パルス発振に関する、  システムの振動モードへの最適化として、  超音波発振制御プローブの発振条件を設定することが重要です。

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<統計的な考え方>を利用した、超音波の測定・解析・評価技術

超音波の効果を安定させるには統計的な見方が不可欠

超音波システム研究所は、  超音波利用に関して、  <統計的な考え方>を利用した  効果的な「測定・解析・評価方法」に関する技術を開発しています。 <統計的な考え方について>  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   科学の中の統計学 赤池 弘次 (編集)より <モデルについて> モデルは対象に関する理解、予測、制御等を 効果的に進めることを目的として構築されます。 正確なモデルの構築は難しく、 常に対象の複雑さを適当に"丸めた"形の表現で検討を進めます。 その意味で、 モデルの構成あるいは構築の過程は統計的思考が必要です。 <モデルと現状のシステムとの関係性について> ( 考察する場合の注意事項 ) 1)先入観や経験は正しくないことがあると考える必要があります 2)モデルの本質を考えるためには、  圏論を利用することが有効だと考えています

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表面弾性波の相互作用をコントロールする超音波技術

音圧測定解析に基づいた、超音波の非線形制御技術

超音波システム研究所は、 ファンクションジェネレータの一つの発振チャンネルから  同時に2種類の超音波プローブを発振することで発生する  相互作用を利用して  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を開発しました。 注: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 各種部材の超音波伝搬特性を目的に合わせて最適化することで  効率の高い超音波発振制御が可能になります。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波のダイナミックな変化を、  利用目的に合わせて、コントロールするシステム技術です。 実用的には、  複数(2種類)の超音波プローブによる  複数(2種類)の発振(スイープ発振、パルス発振)が  複雑な振動現象(オリジナル非線形共振現象)を発生させることで  高い音圧で高い周波数の伝搬状態、あるいは、  目的の固有振動数に合わせた  低い周波数の高い音圧レベルの伝搬状態を実現します。

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