超音波洗浄機(対象) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年09月03日~2025年09月30日
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超音波洗浄機の製品一覧

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超音波の音圧測定解析(コンサルティング対応)

超音波(伝搬状態)測定・解析に特化した<< 超音波コンサルティング >>

超音波システム研究所は、  多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、  「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して  超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの  計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで  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・確認します。 注:  非線形特性(音響流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  新しい理解を深めています。 その結果、  超音波の伝搬状態と対象物の表面について  新しい非線形パラメータが大変有効である事例による  実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・  良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。

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メガヘルツの超音波洗浄器(コンサルティング対応)

音響流のコントロール技術

超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 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の音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする 超音波洗浄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。 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 様々な分野への利用が可能になると考え  各種コンサルティングにおいて提案実施しています。

  • 非破壊検査
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  • その他計測器

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超音波機器の音圧測定解析(自己相関、バイスペクトル、他)

多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析を応用

特徴(標準的な仕様の場合)   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.1Hz から 100MHz   *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   *時系列データのオリジナル解析ソフトを利用 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測定を行います。  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、  各種の音響性能として検出します。 音圧測定解析技術について、コンサルティング対応します 1)測定装置の操作 2)解析ソフトの操作 3)解析結果の評価方法 <解析の考え方: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 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出 2)非線形現象の検出 3)応答特性の検出 4)相互作用の検出

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メガヘルツの超音波洗浄器(利用技術のコンサルティング対応)

音響流のコントロール技術

超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 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の音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする 超音波洗浄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

  • その他計測器
  • 水処理
  • その他

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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。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • その他計測器
  • 非破壊検査

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メガヘルツの超音波システム(洗浄、攪拌、加工、表面処理・・)

超音波の非線形現象をコントロールするスイープ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、 1-700MHz以上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

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メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)

1-900MHz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

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、 1-900MHz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

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20MHz以下の発振による、900MHz以上の超音波伝搬制御技術

オリジナル超音波プローブの圧電素子を調整する技術による、メガヘルツのスイープ発振制御技術

900MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする技術を開発 (オリジナル超音波プローブによる、スイープ発振制御技術) 超音波システム研究所は、  *超音波伝搬状態の測定技術(オリジナル製品:超音波テスター)  *超音波伝搬状態の解析技術(時系列データの非線形解析システム)  *超音波伝搬状態の最適化技術(低周波振動と超音波の最適化処理)  *メガヘルツの超音波発振プローブの製造技術・発振制御技術  *ファインバブルと超音波による表面改質処理技術  ・・・・  上記の技術を応用して 900MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする 超音波の、非線形発振制御技術を開発しました。   注: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(高調波10次以上)の共振現象 詳細に興味のある方は  超音波システム研究所にメールでお問い合わせください。 注:900MHz以上の伝搬状態は、音圧データの解析で行います

  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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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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音圧測定解析に基づいた、超音波のダイナミック制御技術を開発

金属表面の応力緩和を実現する、超音波のダイナミック制御

超音波システム研究所は、 2台のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  2種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象(注)をコントロールする技術を実現しました。 注: オリジナル発振制御により発生する(10次以上の)高調波の発生を 低周波の振動現象と共振することで 高い振幅の高調波の発生を実現させた 超音波振動の非線形(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。

  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査
  • 分析・予測システム

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超音波発振(スイープ発振、パルス発振、・・・)システム

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、 表面弾性波による非線形振動現象を利用した 超音波の発振制御技術を開発しました。 各種対象(水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)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、 目的の超音波伝搬状態を、発振制御により可能になります。 オリジナルの非線形共振型超音波発振プローブによる、 発振条件(波形、出力、制御、・・)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、 300MHz以上の高周波伝搬状態を最適化します。 この技術は、低出力の超音波発振を効率よく利用する方法です デジタル制御による、 離散値的なファンクションジェネレータの特性を利用した 各種パラメータの設定がポイントです 非線形共振型超音波発振プローブを利用することで 共振現象による音圧レベルの制御範囲が大きく広がるため 従来の共振現象による音圧レベルとは大きく異なり ダメージや破壊といった現象にならない 音圧測定解析に基づいた、制御設定の最適化が必要です

  • 特殊工法
  • 非破壊検査
  • その他

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ファインバブルによる音響流制御を利用した超音波洗浄機

球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用する技術ーー超音波の音響流をコントロールするナノレベルの洗浄方法ーー

超音波システム研究所は、  超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、  超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、  ファインバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。 推奨システム概要 1:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波振動子 2:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波専用水槽 3:脱気・ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環システム 4:制御装置による、超音波と液循環の最適化制御システム 5:超音波テスターによる、音圧管理システム 注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により    音響特性の調整対応が可能です *特徴 超音波専用水槽による効果的な洗浄装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分となります (通常の水槽を、超音波とファインバブルで表面改質対応します) 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 超音波(キャビテーション・音響流)を制御します

  • ポンプ
  • 水処理
  • 排水・通気設備

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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

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  • 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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音圧データ解析に基づいた、超音波システム開発技術

多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」

超音波システム研究所は、  多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、  「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して  超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの  計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで  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・確認します。 注:  非線形特性(音響流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  新しい理解を深めています。 その結果、  超音波の伝搬状態と対象物の表面について  新しい非線形パラメータが大変有効である事例による  実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・  良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。

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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

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