超音波洗浄機(金属) - 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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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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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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100MHz以上の超音波伝搬状態を利用する超音波発振制御技術

超音波伝搬状態に関する分類(音圧データの測定解析評価)技術に基づいた超音波制御

超音波システム研究所は、 20MHz以下の発振で 100MHz以上の対象物に伝搬する表面弾性波について、 共振現象と非線形性を制御する 超音波プローブの製造・利用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対応しています。 ポイントは、超音波素子表面の表面弾性波について 伝搬特性と利用目的に合わせた、最適化です。 そのために、オリジナルプローブの超音波伝搬特性を、音圧測定解析評価 (音圧レベル、周波数範囲、非線形性、・・ダイナミック特性)により、 利用目的に合わせた状態に、超音波プローブの素子表面を調整します。 超音波プローブ 測定範囲 0.01Hz~100MHz 発振範囲 1kHz~25MHz 伝搬範囲 1kHz~900MHz以上 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 <対象物・設置状態・・・の音響特性>を把握することで 表面弾性波(伝搬状態)のダイナミック制御を実現しました。 各種目的に合わせた伝搬状態を実現します

  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計
  • その他

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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。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 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
  • その他

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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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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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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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  • その他分析機器
  • その他

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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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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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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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