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10月15日~2025年11月11日
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超音波洗浄機の製品一覧

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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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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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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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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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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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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。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 非破壊検査
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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
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メガヘルツの超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム

オリジナル超音波発振制御プローブのメガヘルツ発振制御による、超音波振動の共振現象と非線形現象を最適化する技術

超音波システム研究所は、 超音波の発振制御技術による 表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする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 基本的な超音波の音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで、 利用目的に合わせた、超音波伝搬状態を、発振制御により実現します。 2種類以上の非線形共振型超音波発振制御プローブによる、 スイープ発振、パルス発振の発振条件の設定(注)により 高い音圧レベルの共振現象と、 高調波の発生現象(10次以上の非線形現象)による、 900MHz以上の高周波伝搬状態を、ダイナミック制御します。 注:精密洗浄事例 スイープ発振 700kHz~20MHz 15W パルス発振  13MHz 8W 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) 注:「R」統計処理言語  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数

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ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御プローブ

メガヘルツの超音波発振制御プローブを製造する技術--製造ノウハウのコンサルティング対応--

超音波システム研究所は、 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) 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 mulnos:パワー寄与率の解析関数

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メガヘルツ超音波の発振制御による、表面残留応力を緩和処理する技術

超音波発振制御プローブによる、メガヘルツ超音波の表面処理技術--金属疲労強度の(表面残留応力の緩和・均一化)改善処理--

超音波システム研究所は、 1)超音波プローブの製造技術 2)超音波伝搬状態の評価技術 3)超音波を利用した表面検査技術 以上を応用して、表面残留応力の測定・解析・評価方法を開発してきました。 多数の実績から、超音波の利用技術として様々な応用が可能であると考え、 関連技術を含め公開しています。 具体例 表面処理ノウハウ:標準的な設定 出力 13-15V 矩形波 Duty47.1% スイープ範囲 500kHz~13MHz 2秒 強度が低い対象(あるいは長時間の処理)に対する設定 出力 1-3V 矩形波 Duty47.1% スイープ範囲 300kHz~3MHz 1秒 (あるいは 100kHz~5MHz 1秒) 注:対象物の超音波伝搬特性と、  ファンクションジェネレーターの発振特性により  発振条件は大きく変わります 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)

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超音波による音響特性テスト(超音波洗浄の適性確認)

メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術を応用

超音波システム研究所は、  対象物の表面を伝搬する超音波データの解析実績から  メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術を開発しました。 この技術を利用して、洗浄対象物の超音波伝搬特性評価を行い  効果的な、超音波洗浄機の制御・周波数・出力レベル・・・について  報告書にまとめ提案します。 超音波プローブの発振制御による  「音圧・振動」測定・解析技術を応用した方法です。 対象物の表面を伝搬する振動モードに合わせた  オリジナル超音波プローブを使用することで、  狭い溝やエッジ部に伝搬する超音波の伝搬状態を確認します。 さらに、オリジナルの発振制御により  低周波の伝搬特性や非線形性による高調波の発生状態について  ダイナミック特性として測定解析評価します。 新しい超音波発振制御技術の応用です。  対象物の音響特性に合わせた、  メガヘルツの超音波伝搬状態に関する非線形現象を利用することで  対象物に関する固有の音響特性を検出することが可能です。

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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
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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
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超音波加工技術コンサルティングーーメガヘルツ超音波の発振制御ーー

超音波(伝搬状態)測定・解析に基づいた、 メガヘルツ超音波の発振制御技術コンサルティングーー発振波形と制御ノウハウーー

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により  物(工具・対象物・・・)の  音響特性(振動の応答特性・非線形現象)を利用する、  「超音波発振制御(加工)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・出力制御」による  対象物への振動現象をコントロール可能にした、  超音波のダイナミック制御(洗浄・加工・撹拌・・)が、  発振制御プローブにより  超音波振動の非線形効果として利用可能になりました。 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
  • その他分析機器
  • ポンプ

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メガヘルツの超音波振動を利用した、機械加工技術

超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した機械加工技術

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により  物(工具・対象物・・・)の  音響特性(振動の応答特性・非線形現象)を利用する、  「超音波発振制御(加工)技術」を開発しました。 この開発した技術により  「超音波の発振・出力制御」による  対象物への非線形振動現象をコントロール可能にした、  超音波のダイナミック制御(バイスペクトルの変化)を実現します。  オリジナルの超音波発振制御プローブにより、  超音波振動の非線形効果として利用・制御可能になりました。 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(制御)技術です。 刃物(ドリル、リーマー、カッター、ナイフ・・)の音響特性や  加工油・治工具・対象物のサイズ・材質・・に対する相互作用もあり  解析(自己相関・インパルス応答・寄与率・バイスペクトル)は、  複雑ですが、音圧測定データの  解析結果に基づいた各種の最適化が可能になります

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

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