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超音波システム研究所

設立2008年8月
資本金500万
従業員数2名
住所東京都八王子市明神町2丁目25-3 SOHOプラザ京王八王子 303
電話090-3815-3811
  • 公式サイト
最終更新日:2025/01/05
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1

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術

超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術に基づいた、超音波洗浄技術

超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 対象(弾性体、液体、気体)を伝搬する超音波振動の ダイナミック特性を解析・評価する技術により、 洗浄物・治工具・超音波振動子・水槽・液循環・・に関する、 相互作用を<目的に合わせて最適化>する技術を開発しました。 超音波発振制御プローブ、超音波テスターを利用したこれまでの 発振・計測・解析により 各種の関係性・応答特性(注)を検討することで  超音波利用に関する出力の最適化技術として開発しました。 注:パワー寄与率、インパルス応答・・・ 超音波の測定・解析に関して  サンプリング時間・・・の設定は  オリジナルのシミュレーション技術を利用しています この技術を  超音波システム(洗浄、攪拌、加工・・・)の最適化技術として  コンサルティング対応しています。 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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  • 振動・騒音計
  • その他

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オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売

「超音波テスターNA(10MHz)」と「超音波発振装置(20MHz)」 を組み合わせた、超音波システム

超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システム 超音波システム研究所は、 超音波の測定解析が容易にできる 「超音波テスターNA(推奨タイプ)」と 超音波の発振制御が容易にできる 「超音波発振システム(20MHz)」  をセットにしたシステムによる実験を公開しています。 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 注: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  mulnos:パワー寄与率の解析関数

  • その他分析機器
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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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メガヘルツ超音波技術ーー表面弾性波のコントロールーー

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、超音波の非線形制御システムを開発する技術

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析評価・発振制御)を利用した 超音波の伝搬特性・伝搬経路を考慮した、 表面弾性波のダイナミック制御技術を開発しました。 超音波の非線形制御システムを開発するための基礎技術です。 目的(洗浄・加工・攪拌・化学反応・・)に合わせた 様々な応用を実現しています。 各種材質・構造・サイズ・・・に対する メガへルツ超音波の基礎実験を公開しています。 ポイントは 超音波伝搬に関する非線形現象を 効率の高い状態で制御可能にする 振動システムとしての 発振条件の設定(波形・出力・周波数・変化・・・)です。 上記の具体的な技術として 水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による 非線形現象(バイスペクトル)を 目的(洗浄、攪拌、加工、溶接、表面処理、応力緩和処理、検査・・) に合わせて制御する、具体的なシステム技術を開発しました。

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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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オンデマンド:超音波とファインバブルによる洗浄セミナー

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄のポイントと利用目的への最適化

プログラム 1).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)に関する基礎知識と発生メカニズム 1.超音波の基礎 2.超音波振動の伝搬現象 3.ファインバブル(マイクロバブル) 2).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)による洗浄方法とそのメリット 1.洗浄の基礎 2.物理作用・化学作用・相互作用 3.ファインバブルのメリット   3).超音波洗浄装置の考え方と導入・開発・改善ノウハウ 1.水槽・振動子の設置方法 2.マイクロバブル発生液循環システム 4).洗浄の具体的適用例と、   洗浄効果実績のある超音波洗浄装置の具体例

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超音波めっき処理技術(日本バレル工業株式会社)

超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」

超音波システム研究所は、 日本バレル工業株式会社様と共同で、 めっき処理に関して、 超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」を実施しています。 超音波伝搬状態の測定・解析・評価に基づいた、 精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい超音波制御技術です。 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 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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メガヘルツ超音波を利用した「振動技術」(振動モードの改善・調整)

超音波を利用した振動測定装置--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、 オリジナル製品(超音波システム)を利用した全く新しい、  <<振動をコントロールする技術>>を開発しました。 これまでに開発した、超音波の音圧測定解析・発振制御技術について、  超音波の非線形現象に関する「解析・評価」に基づいた、  メガヘルツ超音波の発振制御を行います。 ものの表面を伝搬する超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価したデータの蓄積から、  低周波(0.1Hz)~高周波(900MHz以上)の振動状態を  <測定・解析・評価>できる技術を応用しています。 建物や道路の振動・騒音、機器・装置・壁・配管・机・手すり・・・ 溶接時の金属が溶解する瞬間の振動、機械加工時の瞬間的な振動、・・ 製造装置・システム全体の複雑な振動状態、・・・  に関して、新しい振動測定解析に基づいた対策が可能になりました。 これは、新しい方法および技術です、  これまでの実施結果から  様々な応用事例が発展しています。 特に、非常に低い周波数の振動や  不規則に変動する振動に対しても計測・対応が可能です。 

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超音波の音圧測定解析に基づいた、超音波のダイナミック制御事例

音圧測定データについて、時系列データのフィードバック解による、超音波伝搬状態の分類・評価技術ーー自己相関・バイスペクトルーー

超音波システム研究所は、 超音波振動の測定・解析システムを、2012年4月より、製造販売しています。 測定したデータについて、弾性波動を考慮した解析で、  超音波の非線形現象(音響流)やキャビテーション効果を  グラフにより目視確認できるようにしたシステムです。 複雑に変化する超音波の利用状態について、「非線形現象」を考慮するために、  時系列データの自己回帰モデルによる、自己相関・バイスペクトルを解析して  その変化・・・・を、評価・応用しています 目的に応じた新しい利用方法を多数実現しています 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  mulnos:パワー寄与率の解析関数

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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。

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オリジナル超音波プローブによる、超音波の発振制御システム

--音圧測定解析評価に基づいて、低周波の共振現象と高周波の非線形現象を発振制御する技術--

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波の発振制御が容易にできる 「発振システム(20MHz)」を製造販売しています。 システム概要(超音波発振システム(20MHz))  内容(20MHzタイプ)   超音波発振プローブ 2本   ファンクションジェネレータ 1式   操作説明書 1式(USBメモリー)  特徴(20MHzタイプ)   *超音波発振周波数    仕様 20kHz から 25MHz(あるいは24MHz)   *出力範囲 5mVp-p~20Vp-p   *サンプリングレート:200MSa/s(あるいは250MSa/s)  市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです   目的に応じたファンクションジェネレータをセットにして   見積価格を提案します 標準参考例  発振システム20MHz 8万円~ 2024.11 メガヘルツの流水式超音波技術を開発 2024.11 超音波の音圧データ解析・評価技術を開発 2024.12 超音波プローブの非線形発振制御技術を開発 2025. 1 メガヘルツの流水式超音波システムを開発

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超音波の音圧測定プローブを製造・開発する技術を提供

共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波発振制御プローブ--非線形発振制御による表面改質(表面残留応力の緩和)技術 --

超音波システム研究所は、 0.1Hz~900MHzの超音波伝搬状態を測定可能にする 超音波プローブ・音圧測定解析システムの製造・開発技術を、 コンサルティング提供します。 超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター:標準システム) 1.内容   超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ 1本   超音波測定汎用プローブ  1本   オシロスコープセット 1式   解析ソフト・説明書・各種インストールセット 1式 2.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 10MHz   *超音波発振    仕様 1Hz から 100kHz   *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。

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シャノンのジャグリング定理を応用した、メガヘルツ超音波の制御技術

超音波伝搬現象に関する分類技術に基づいた、「メガヘルツ超音波のダイナミック制御方法」

超音波システム研究所は、 超音波の音圧データ解析結果、バイスペクトルの変化による、 超音波伝搬現象に関する分類方法を開発しました。 この分類を、シャノンのジャグリング定理に応用して 「メガヘルツ超音波のダイナミック制御方法」を開発しました この技術を、コンサルティング提案・実施対応しています。 超音波伝搬現象を、安定して効率よく利用するためには 超音波の伝搬特性として、発振機や振動子以外の条件に関する 応答特性・相互作用の検討や 専用治工具の開発も必要です 発振波形や制御条件を検討することで 新しい超音波の効果(注1:オリジナル非線形共振現象)を発見できます 非線形現象を主要因とした、超音波現象を目的に合わせて利用することで 効率の高い超音波利用が実現します 特に、ナノレベルの超音波技術での実績が増えています 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

  • IoT
  • 非破壊検査
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超音波プローブの表面弾性波を利用した、表面改質技術

--オリジナル超音波プローブの非線形発振制御による表面改質(応力緩和・均一化)技術 --

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する、計測・解析・制御技術を、 対象物の音響特性として利用することで、、 超音波の非線形伝搬状態を制御可能にしました。 その結果、効率良く、 部品の表面残留応力を緩和する技術を開発・発展しました。 この表面残留応力を緩和する技術により  金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うとともに  各種表面処理の均一化を実現しています。  特に、超音波の伝搬状態を  対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した設定・制御により、  対象物への効果的なダイナミックに変化する  非線形現象を含んだ刺激として実現させる  制御方法・治工具・・・具体的な方法・技術を開発しました。  金属部品、樹脂部品、粉体部材、・・・の各種に対して  幅広い効果を確認しています。 これは、新しい超音波による表面処理技術であり、  音響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、提案・実施しています。

  • その他分析機器

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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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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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<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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超音波データの統計数理(R言語・環境による解析)

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

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 超音波の研究について 「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」 <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。 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)

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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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ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ

鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術 ーー鉄めっき処理:日本バレル工業株式会社ーー

超音波システム研究所は、 500Hzから900MHz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、 日本バレル工業株式会社様の、鉄めっき技術を利用した、 新しい超音波伝搬用具(超音波プローブ・・・)を開発しました。 この超音波技術を、コンサルティング対応しています。 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(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 利用に関しては、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可能です。

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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)

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  • 振動・騒音計

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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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脱気ファインバブル発生液循環システムのコンサルティング

超音波とファインバブルによる、音響流(超音波効果の主要因: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、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 超音波の<解析・評価>方法(システム)を開発しました。 この技術を利用した 脱気マイクロバブル発生液循環システムの コンサルティングを行っています。 複雑に変化する超音波の利用状態を、  安定した状態で利用(制御)するために  現場にある、具体的な水槽に対して  脱気マイクロバブル発生液循環システムを追加セットする  コンサルティングを行います。 1:原理の説明 2:洗浄機(装置)に合わせた具体的な提案 3:ノウハウ説明 4:確認方法、調整方法、メンテナンス方法の説明 ファインバブルとメガヘルツ超音波による非線形振動制御技術開発 この技術について 「超音波を利用した振動測定技術」としてコンサルティング対応しています。 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(インパルス応答特性の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

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超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理

--200MHz以上の高調波による超音波伝搬効率の改善処理--

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する、計測・解析・制御技術を、 対象物の音響特性として解析・応用することで、 超音波の非線形伝搬状態を制御可能にしました。 その結果、効率良く、 部品の表面残留応力を緩和して、表面全体を均一化する技術を開発しました。 この表面残留応力を緩和する技術により 金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うとともに 各種表面処理の均一化が実現しています。 特に、超音波の伝搬状態を 対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した設定・制御により、 対象物への効果的なダイナミックに変化する 非線形現象を含んだ一定の範囲の刺激として実現させる 制御方法・治工具・システム開発・・・具体的な方法・技術を開発しました。 金属部品、樹脂部品、粉体部材、・・・の各種の表面に対して 幅広い効果を確認しています。 この技術を コンサルティング対応として提供しています

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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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超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置

超音波の非線形現象(音響流、高調波の発生、・・)を利用した、ナノレベルの乳化・分散・粉砕・・・処理技術の応用

--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  効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)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。 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

  • 非破壊検査
  • 鋼材二次製品
  • その他 水素・燃料電池

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超音波の測定・解析が容易にできる、超音波テスターNA

超音波の音圧測定解析システムーーオリジナル超音波プローブによる測定・解析・評価システムーー(超音波システム研究所)

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。 特徴(仕様)   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.1Hz から 200MHz   *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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超音波の非線形現象制御による化学反応制御装置

メガヘルツ超音波による化学反応をコントロールする実験システム

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」を利用して 「超音波による化学反応を制御する技術」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

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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

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最大25MHzの超音波発振制御システム(製造販売)

メガヘルツ超音波の発振制御が容易にできる 「発振システム20MHz」を製造販売しています。

超音波システム研究所は、 オリジナル製品:超音波発振プローブ製造に関する、 音響特性の解析・評価技術を応用した、 メガヘルツの超音波発振制御システムを開発しました。 超音波を利用した  洗浄、改質、検査、・・・への新しい応用システムです。 低周波の振動・音との組み合わせ制御による応用も可能です。 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  応用システム技術として開発しました。 ポイントは  表面弾性波の利用方法です、  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(注2、3)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 注2: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 注3:過渡超音応力波

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超音波装置の改善・改良 <音圧データの計測・解析・評価>

超音波の音圧・振動データから、新しい超音波利用を導く

超音波の音圧測定・解析・評価技術を応用 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 超音波の<解析・評価>方法(システム技術)を開発しました。 この技術を利用した 超音波装置の<計測・解析・評価>対応を行います。 具体的な対応・費用・・・については メールでお問い合わせください *コメント* 現状、超音波利用に関して 利用目的に対して最適な超音波の状態を 検出・確認することは大変難しいと思います そこで、超音波に関する日常管理に「音圧データ」を取り入れることで 最終評価状態(不良率、歩留まり、・・・)との関係を 統計データの蓄積と解析を通して、解決したいと考えて実施してきました 時系列データの解析技術(注)を利用して分析することで 効果的な改善が実現するようになりました このような改善を継続した結果 低出力の超音波発振制御にによる成功例が増えたことで オリジナル製品:超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を、 2021年3月より製造販売しています

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超音波の音圧測定解析システムの製造技術を提供します

超音波プローブの製造ノウハウを公開します ーーフィードバック解析技術を応用した、超音波の音圧データ解析技術ーー

超音波システム研究所は、 超音波の測定解析が容易にできる 「超音波テスターNA(推奨タイプ)」を製造販売しています。 このシステムの(ノウハウを含めた)  製造技術・データの解析評価技術を提供します。 システム概要(推奨システム::超音波テスターNA) 内容  超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ 1本  超音波測定汎用プローブ  1本  オシロスコープセット 1式  解析ソフト・説明書・各種インストールセット 1式 特徴  *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 100kHz  *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。

  • 水処理
  • その他
  • 計測・分析機器リース・レンタル

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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装置

超音波プローブの超音波素子表面処理による、表面弾性波をコントロールする技術に基づいた、超音波機器開発のコンサルティング対応

超音波システム研究所は、 下記オリジナル製品を利用した超音波システムを製造販売しています。 1) 音圧測定解析システム(超音波テスター) 2) メガヘルツの超音波発振制御プローブ 3) 超音波発振システム(20MHzタイプ)   音圧測定解析システム:超音波テスターの特徴 200MHzタイプ   *測定(解析)周波数の範囲    仕様 0.01Hz から 200MHz   *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: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 超音波プローブの伝搬特性 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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超音波専用水槽(設計・製造・開発・コンサルティング対応)

超音波振動の測定解析に基づいた、利用目的に合わせた、超音波機器の設計・開発・製造・技術ーー超音波機器のエージング処理ーー

超音波専用水槽を開発 超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する計測技術を応用して、 超音波専用水槽を開発いたしました。 今回開発した超音波専用水槽を、 超音波洗浄や表面改質・・・に用いた結果、 超音波の利用効率以外にも、 キャビテーションや加速度の 伝搬状態の制御が簡単に行えるようになりました。 これは、全く新しい水槽の製造技術(注)と 表面処理技術であり、非常に大きな成果であることが、 状態を測定・解析することで確認しています。 注:オリジナル設計・製造・調整方法です このの方法ならびに技術ノウハウを コンサルティング事業として、対応しています。 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  mulnos:パワー寄与率

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超音波の最適化技術--共振現象と非線形現象の最適化技術--

音圧測定データの解析(自己相関・パワースペクトル・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答・・・)評価・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)による、  超音波伝搬状態の各種解析結果から、  共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波伝搬システムについて、  目的に合わせて最適化する技術を開発しました。 これまでの制御技術に対して、  各種伝搬用具を含めた、超音波振動の伝搬経路全体に関する  新しい測定・評価パラメータ(注)により  超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、  超音波のダイナミックな伝搬状態を実現する技術です。 これは具体的な応用がすぐにできる方法・技術です  コンサルティングとして提案・対応しています (超音波加工、ナノレベルの精密洗浄、攪拌。・・実績が増えています) 注:オリジナル技術製品(超音波の音圧測定解析システム)により  水槽、振動子、対象物、治工具・・・の  伝搬状態に関するダイナミックな変化を測定・解析・評価します。 (パラメータ:  パワースペクトル、自己相関、バイスペクトル、  パワー寄与率、インパルス応答特性、ほか)

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超音波(スイープ発振、パルス発振)システム-ノウハウ-

--オリジナル超音波プローブの発振制御による、非線形振動現象をコントロールする技術--

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波プロ-ブの製造技術により プローブの音響特性に基づいた、発振制御技術を開発しました。 表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする技術に発展しています。 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、超音波発振制御に関する 最適化制御方法(スイープ発振とパルス発振の組み合わせ条件)です。 そのために、 オリジナルプローブの超音波伝搬特性の動作確認 (音圧レベル、周波数範囲、非線形性、・・ダイナミック特性)による、 超音波伝搬状態に関するダイナミックな特性評価が重要です。 特に、超音波プローブ(あるいは素子)の送受信特性と 発振器(ファンクションジェネレーター)についての、 ダイナミックに変化する発振特性の測定・解析・評価が必要です。 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)

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複数の異なる「超音波振動子」を同時に照射する技術・装置

超音波を<超音波ダイナミックシステムとして>とらえ、解析と制御を行います

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」を利用する技術を応用・発展させ ました。 今回開発した応用技術は  定在波の制御により、キャビテーションと加速度の効果を  具体的な伝搬周波数のパワースペクトルとして変化させるという技術です。  周波数28+72kHz、出力200Wの超音波照射で、  1ミクロンの分散効果を実現させることも  周波数28+40kHz、出力280Wの超音波照射で、  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、  振動子の組み合わせによる制御状態が実現することを確認しています。 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、   コンサルティングにおいて利用・発展対応しています。  原理の論理的な説明と   具体的な方法(技術)について   コンサルティング対応させていただきます。

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超音波の非線形現象を利用した、ナノレベルの攪拌技術

--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  効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)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。 2023.11 非線形現象を制御する超音波発振制御技術を開発 2024. 1 超音波振動の相互作用を測定解析評価する技術を開発 2024. 2 メガヘルツ超音波による表面処理技術を開発 2024. 4 共振現象と非線形現象の最適化技術を開発 

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音圧測定解析に基づいた、超音波技術のコンサルティング

--低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御する技術--

<<超音波の音圧データ解析・評価>> 1)時系列データに関して、 多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析により 測定データの統計的な性質(超音波の安定性・変化)について 解析評価します 2)超音波発振による、発振部が発振による影響を インパルス応答特性・自己相関の解析により 対象物の表面状態・・に関して 超音波振動現象の応答特性として解析評価します 3)発振と対象物(洗浄物、洗浄液、水槽・・)の相互作用を パワー寄与率の解析により評価します 4)超音波の利用(洗浄・加工・攪拌・・)に関して 超音波効果の主要因である対象物(表面弾性波の伝搬) あるいは対象液に伝搬する超音波の 非線形(バイスペクトル解析結果)現象により 超音波のダイナミック特性を解析評価します この解析方法は、 複雑な超音波振動のダイナミック特性を 時系列データの解析手法により、 超音波の測定データに適応させる これまでの経験と実績に基づいて実現しています。 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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超音波による液体(特に溶剤)の均一化・流動性改善技術

--超音波の非線形現象(音響流)を制御する、ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術の応用--

--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 超音波の伝搬特性 1)振動モード(自己相関) 2)非線形現象(バイスペクトル) 3)応答特性(インパルス応答) 4)相互作用(パワー寄与率)

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  • 水処理
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音圧データ解析に基づいた超音波洗浄システムの開発コンサルティング

目的に合わせた超音波制御を実現する「超音波洗浄システム」

超音波専用水槽(オリジナル製造方法)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 複数の超音波と 脱気ファインバブル発生液循環装置を 音圧測定解析に基づいて発振制御します 様々な、組み合わせと  使用(制御)方法を提案しています ポイントは 目的の対象に合わせた超音波伝搬状態を実現させる 専用水槽内の「溶存酸素濃度分布」と「液循環」です <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させます。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。 上記が脱気液循環装置の状態です 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなります。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生します。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態です。

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

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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
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超音波洗浄機の設計・製造・開発コンサルティング

超音波の伝搬状態に関する計測・解析・評価技術を応用ーー超音波の最適制御ノウハウの提供ーー

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する計測・解析技術を応用して、 超音波専用水槽の設計・製造技術を開発しました。 今回開発した技術により  水槽の最大長さ:3cm(液量5cc)~        600cm(液量8000リットル)の  超音波専用水槽に対して、  超音波洗浄や表面改質・・・に適した  超音波の利用効率、キャビテーションと音響流のダイナミック制御、  対象物への伝搬状態・・・を利用目的に合わせて実現出来ます。 従来の水槽(あるいは振動子)設計や製造においては  音響特性に対する考慮が十分でないために、  振動の干渉・減衰による不均一・不安定な事象により  超音波の寿命・水槽のトラブル・・・が起きやすい傾向があります。 この技術は、  現状の水槽・振動子・・に対しても  問題点(洗浄液の各種分布、水槽・振動子の設置方法)を検出し  改善・改良を行うことができます。 ーー提供ノウハウーー 0)装置の設計・製造方法 1)超音波のONOFF制御 2)液循環のONOFF制御 3)最適化ノウハウの提供 4)メガヘルツ超音波の利用方法

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叩いて(低周波刺激で)超音波を利用する技術をコンサルティング対応

音と超音波の組み合わせ技術ーー低周波の共振現象と高周波の非線形現象を最適化する技術ーー

超音波システム研究所は、  *超音波の発振制御技術(オリジナル製品:超音波発振制御プローブ)  *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(音と超音波の最適化処理)  *超音波発振プローブ・伝搬用具の開発製造技術  *システムの表面弾性波をコントロールする技術  ・・・・  上記の技術を応用して  <音と超音波の組み合わせ>を利用した   超音波(非線形共振現象)の制御技術を開発・応用しています。 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 この技術の応用事例として、  各種部品・材料の状態(空中、水中、弾性体との接触・・)に合わせた、  超音波の効果的な利用(洗浄・表面改質・攪拌・化学反応促進・・・  各種システムの振動制御)を実現させています。

  • ポンプ
  • 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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