超音波洗浄機(液) - 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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ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流(非線形現象)制御技術

超音波と水槽の相互作用をコントロールする技術を応用

超音波システム研究所は、  ポータブル超音波洗浄器と  超音波プローブによるメガヘルツの発振制御の組み合わせにより 「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  変化する超音波の音圧データ(非線形)解析に基づいて  超音波(キャビテーション・音響流)のダイナミック特性を制御します。 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、  超音波・対象物・水槽・治具・洗浄液・・・の相互作用を測定確認して、  目的に合わせた最適な超音波プローブの発振条件(注)を設定します。 注:発振波形、発振出力、制御条件、・・・・ (例 矩形波 duty47% 13V スイープ発振 3-18MHz・・・) 特に、  音響流制御により発生する、高調波のダイナミック特性により  ナノレベルの対応(乳化・分散、洗浄、加工・・)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  材料開発、化学反応のコントロールシステム、・・・実用化しています。

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超音波プローブによるスイープ発振制御技術

オリジナル超音波システムの開発技術ーー超音波の非線形現象をコントロールする技術ーー

超音波システム研究所は、 超音波プローブによる スイープ発振による超音波の伝搬制御技術を開発しました。 超音波発振制御プローブの伝搬特性により、 利用目的と相互作用に合わせた、 各超音波プローブ毎に、スイープ発振の条件設定を行います。 対象物や装置・水槽、治工具・・の振動モードを考慮することで、 システムの振動系に合わせた、スイープ発振条件により、 低周波の共振現象を制御することが、可能になります。 30W程度の出力でも 3000-5000リットルの水槽内に 高い音圧・周波数の超音波振動を伝搬制御することが可能になります。 <<具体例>> ダイナミックな変化として、低周波の共振現象と同時に、 超音波プローブの1~10MMHzのスイープ発振条件により、 10次、30次、100次・・・高調波の発生を実現が、 精密洗浄やナノレベルの分散・・に応用出来ます。 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解析・評価することです。 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

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超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術

オリジナル超音波プローブによる、メガヘルツ超音波のスイープ発振・パルス発振システム

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)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 オリジナル超音波発振プローブを利用することで、 20MHz以下の発振で、 900MHz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、5000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。 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  測定機器 例 オシロスコープ

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(オーダーメード対応)メガヘルツの超音波発振制御プローブ

1-900MHzの超音波伝搬状態を利用可能にする メガヘルツの超音波発振制御プローブ

超音波システム研究所は、 超音波伝搬状態のコントロールに関して、 ファンクションジェネレータと組み合わせることで、 1-900MHzの超音波伝搬状態を利用可能にする メガヘルツの超音波発振制御プローブを開発しました。 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・検査・・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、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。 ポイントは  超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、  対象物の条件・・・により  超音波の伝搬特性を確認(注1)することで、  オリジナル非線形共振現象として  対処することが重要です 注1:超音波の伝搬特性  非線形特性 応答特性 ゆらぎの特性 相互作用による影響

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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
  • その他

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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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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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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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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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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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<超音波のダイナミックシステム> --液循環の最適化--

音圧測定解析に基づいた、音響流(非線形現象)のコントロール技術

超音波システム研究所は、 超音波水槽内の液体に伝搬する 超音波の状態を測定・解析する技術を応用して、 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と液循環の状態を 目的に合わせた超音波の伝搬状態に設定・制御するシステムを開発しました。 超音波水槽内の液循環をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う 多くの超音波(水槽)利用の目的は、水槽内の液体の音圧変化の予測あるいは制御にあります。 しかし、多くの実施例で、 理論と実際の違いによる問題が多数指摘されています。 この様な事例に対して 1)障害を除去するものは 統計的データの解析方法の利用である <超音波伝搬状態の計測・解析技術> 2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて 対象の特性を確認する <対象物の表面弾性波に関する音響特性を検出する技術> 3)特性の確認により制御の実現に進む <非線形現象をコントロールする技術> 上記の方法により 超音波を効率的な利用状態に改善し 目的とする超音波の利用を実現した オリジナルシステムの実施例が多数あります

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超音波とファインバブルによる非線形現象を利用した超音波洗浄機

脱気ファインバブル発生液循環装置によるキャビテーションと音響流の最適化

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、  マイクロ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:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った   2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz) 2:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った   超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm) 3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム 4:制御装置による、超音波出力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 *特徴 超音波専用水槽による効果的な装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分です 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します 推奨タイプの組み合わせは  38kHz、72kHzの状態です 20μm以下のファインバブルを安定して利用する技術

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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)

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超音波洗浄機の「流れとかたち・コンストラクタル法則」

超音波洗浄機のダイナミック制御技術

超音波システム研究所は、  流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、  超音波洗浄技術を開発しました。 <参考> 1)振動について ロイヤル・インスティテューション 133回「振動」より 機械工学の重要な一分野のほとんどすべてを、 ここに記述してみようと思っている 【著者】リチャード・ビジョップ  【訳者】中山秀太郎  講談社(1981年 B-471) 2)流れとかたち  すべてのかたちの進化は  流れをよくするという「コンストラクタル法則」が支配している! 【著者】  Adrian Bejan   J. Peder Zane 【訳者】 柴田裕之 【解説者】 木村繁男  紀伊國屋書店 (2013年) 3)サイバネティクスはいかにしてうまれたか 【著者】 ノーバート・ウィナー  【訳者】 鎮目恭夫  みすず書房(1956年) 上記を参考・ヒントにして  超音波伝播現象における  「非線形効果」を測定・利用する技術を  流れをよくするという「コンストラクタル法則」で  整理することで、超音波洗浄技術にまとめています。

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超音波システム(製造販売・コンサルティング対応)

--メガヘルツ超音波のスイープ発振制御による、超音波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、 オリジナル製品:超音波システム(音圧測定解析、発振制御)による 以下の対応を行っています 1)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売 2)各種機器(注)へのコンサルティング対応 注:洗浄機、攪拌装置、加工装置、工作機械、めっき装置、溶接装置・・・ <<製造販売>> 1)オリジナル製品:超音波システム(音圧測定解析、発振制御)  システム概要(標準システム)  ::超音波テスターNA 10MHzタイプ  ::発振システム20MHzタイプ 2)脱気ファインバブル発生液循環装置  装置概要  ::マグネットポンプ   (イワキ マグネットポンプMDシリーズ MD-70RZ)  ::タイマー  ::ホース他 3)その他(出張対応:納品・設置・操作説明・・・)  コンサルティング費用  (出張条件・・・に合わせた見積もりを提案します) 超音波の伝搬特性 1)振動モード検出(自己相関) 2)非線形現象検出(バイスペクトル) 3)応答特性検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用検出(パワー寄与率の解析)

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