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  3. 超音波システム研究所
  4. 脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機ーー洗浄液の均一化ーー
製品ニュース
  • 2022/12/03
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2022/12/03

脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機ーー洗浄液の均一化ーー

超音波システム研究所 超音波システム研究所
超音波システム研究所は、 超音波の制御を効率良く行うことができる <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>>による 超音波洗浄機の製造・開発方法・・をコンサルティング対応しています。 <<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。 上記が脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置の状態です。 5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブルを超音波が分散・粉砕して ファインバブルの測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなります 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態です。
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置
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脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機.pdf[2425361]

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脱気マイクロバブル発生液循環装置
脱気マイクロバブル発生液循環装置
液循環制御技術
<超音波のダイナミックシステム:液循環制御技術>

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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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  • 非破壊検査
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超音波とファインバブルのダイナミック制御による表面処理技術

ウルトラファインバブルとメガヘルツ超音波による、音響流制御技術

<<脱気ファイン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る。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 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る。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブルが発生する。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。 5)上記の脱気ファインバブル発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブルを超音波が分散・粉砕して ファインバブルの測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。 6)超音波を安定して制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。 音圧レベルの制御方法は、液循環とメガヘルツの超音波の オリジナル非線形共振現象をコントロールすることで 効果的なダイナミック状態に設定・制御する。

  • 水処理
  • その他計測器
  • その他

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超音波伝搬現象の分類技術に基づいた、コンサルティング対応

超音波振動が伝搬する非線形現象に関する分類による、超音波制御技術

超音波システム研究所は、  超音波伝搬状態の測定データを  バイスペクトル解析することで、  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。 今回開発した分類に関する方法は、  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推定します。 これまでのデータ解析から  効果的な利用方法を  以下のような  4つのタイプに分類することができました。  1:線形型  2:非線形型  3:ミックス型  4:変動型  上記の各タイプに基づいた装置開発・制御設定・・・  成功事例が多数あります。 この技術を  コンサルティング対応として提供します 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:解析には下記ツールを利用します 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境

  • その他ソフトウェア

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ファインバブルと超音波による、表面処理技術

ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御による、表面残留応力の緩和・均一化処理

<<脱気ファイン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る。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 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る。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブルが発生する。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。 5)上記の脱気ファインバブル発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブルを超音波が分散・粉砕して ファインバブルの測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。 6)超音波を安定して制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツの超音波を発振制御する。 音圧レベルの制御方法は、液循環とメガヘルツの超音波の オリジナル非線形共振現象をコントロールすることで 効果的なダイナミック状態に設定・制御する。

  • 濁水・泥水処理機械
  • その他計測器
  • 製造技術

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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。

  • 非破壊検査
  • 振動・騒音計
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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ファンクションジェネレータを利用した超音波システム

非線形現象をコントロールする超音波発振(スイープ発振)システム

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波プロ-ブの音響特性に基づいた、 表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする技術を開発しました。 ポイントは、2本の超音波プローブによる、スイープ発振条件の設定です (基本的に、1本のプローブによる超音波発振制御では制御できません  2本のプローブの発振設定の組み合わせにより、  共振現象・非線形現象の発生状態を制御することができます) 利用目的に合わせた、周波数範囲で、 共振現象と非線形現象が制御可能になります 特に、強い刺激が必要な場合は、 低周波の共振現象を利用することで実現(例 ガラスの破壊)します 高い周波数の刺激が必要な場合には、 高周波の非線形現象を利用することで実現(例 700MHzの刺激)します

  • 振動・騒音計
  • 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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ファンクションジェネレータ(1式)を利用した超音波システム

--超音波システム(音圧測定解析、発振制御)--

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を製造販売しています。 利用目的(価格・性能:洗浄・加工・攪拌・検査・・)に合わせた  システム構成(オーダーメードの超音波プローブ)を提案しています オリジナル製品:  システム概要(標準システム)   超音波システム(音圧測定解析、発振制御 10MHzタイプ)  ::超音波テスターNA 10MHzタイプ  ::発振システム20MHzタイプ  価格 281,050円(税込:消費税10%)

  • 非破壊検査
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超音波とファインバブルを利用した「めっき処理」コンサルティング

ファインバブルとメガヘルツ超音波を利用した、超音波めっき処理技術

超音波システム研究所は、  2015年から、  日本バレル工業株式会社様と共同で、  ファインバブルとメガヘルツの超音波を利用した、  超音波めっき処理技術を開発しています。 注:2024年8月現在、良好な結果に基づいて  様々な応用技術として継続発展中です 1)洗浄・加工・溶接・めっき・・表面処理・・・ 2)化学反応・液体の均一化・攪拌・・・ 3)検査・評価・・・ 4)目的に合わせた、超音波とファインバアブルの最適化制御   現在、日本バレル工業株式会社様と共同で、 鉄めっき処理(鉄粉・アモルファス・メガヘルツ超音波・・)に関して、 超音波とファインバブルを利用した応用技術を開発しています。 興味のある方は、メールでお問い合わせください 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)

  • 非破壊検査
  • その他計測器
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超音波洗浄機の改良(ファインバブル発生システム追加の出張対応)

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術を応用

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)を開発しました。 この技術を利用した 脱気ファインバブル発生液循環システム追加の出張対応を行っています。 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  脱気ファインバブル発生液循環システムを  追加セット・音圧測定確認する  出張サービスを行います。 <<脱気ファインバブル発生液循環技術の説明>> 適切な液循環とファインバブルの拡散性により 均一な洗浄液の状態が実現します 均一な液中を超音波が伝搬することで 安定した超音波の状態が発生します この状態から 目的の超音波の効果(伝搬状態)を実現するために 液循環制御を行います (水槽内全体に均一な音圧分布を実現して、  超音波、液循環ポンプ、ファインバブル、・・の最適化を実現する  運転制御が、個別の水槽に対するノウハウとなります)

  • 非破壊検査
  • その他計測器
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超音波洗浄機のダイナミック液循環システム(コンサルティング対応)

超音波洗浄機の最適化技術

(超音波洗浄機の測定・解析に基づいた制御システムを開発) 超音波システム研究所は、  超音波洗浄機の液体に伝搬する  超音波洗浄機の状態を測定・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洗浄機の状態に  設定・制御する技術を開発しました。 この技術は、  複雑な超音波振動のダイナミック特性(注1)を  各種の関係性について解析・評価することで、  循環ポンプの設定方法(注2)により、  キャビテーションと加速度の効果を  目的に合わせて設定する技術です。 注1:超音波システム研究所のオリジナル技術    「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術を利用しています 注2:洗浄機と洗浄液と空気の   各境界の関係性に関する設定がノウハウです。   オーバーフロー構造になっていない洗浄水槽でも対応可能です。   ミクロ流の自己組織化について   脱気・曝気・超音波・水槽表面の弾性波動・・・により   音響流のコントロールが可能になりました。  

  • ポンプ
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超音波洗浄機の改良技術(コンサルティング対応)

ファインバブルとメガヘルツ超音波の最適化による洗浄方法の提案

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 超音波洗浄機の改良(コンサルティング対応)を行っています。 現状の超音波洗浄機に対して  音圧測定・解析に基づいた、改良方法を提案・実施します。 具体的には、 超音波の測定解析が容易にできる  「オリジナル製品:超音波テスターNA(推奨タイプ)」による  超音波洗浄機の測定・確認により  改善レベルについて打ち合わせ相談します。 改善レベルに合わせて 超音波の発振制御が容易にできる 「オリジナル製品:超音波発振システム(1MHz、20MHz)」  の利用を提案します。 水槽や洗浄液、洗浄物や洗浄レベルの状態・・・により  脱気ファインバブル発生液循環装置を提案します。 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)

  • 非破壊検査
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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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超音波システム(水槽寸法(内寸):W520×D320×H350mm)

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超音波洗浄の本質(非線形現象としての音響流)

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超音波専用水槽の設計・製造技術

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トラックバース在車検知

まだ間に合う「物流2024年問題」対策。ドライバーの待機時間、即時削減しませんか?

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「2024年問題」への対策、進んでいますか? ドライバーの労働時間管理が厳格化し、物流の現場では 「荷待ち時間」の削減が待ったなしの課題となっています。 その課題解決に、弊社ホトロンは、バースの空車状況を瞬時に把握する 「車両検知用超音波センサー『HM-UX2』」をご提案します。 『HM-UX2』は、空車状況の正確な把握で、無駄な待機や順番待ちを削減し、 待機時間の短縮とドライバー負担軽減で、荷待ち時間の解消に貢献します! 貴社のバース管理の「眼」を、この高精度センサーに置き換えることで、 「2024年問題」への対策を始めませんか。 製品の特徴を見てみる 「空き状況を正確に検知できるのか?」 「自社でも本当に使える?」 「概算でいいから、まず費用を知りたい」 ご不明な点やご要望等ございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

2025年08月08日

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夏季休業期間中の対応について

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誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 休業期間:2025年8月9日(土)~8月17日(日) 期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月18日(月)より順次対応させていただきます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2025年08月08日

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高機能素材Week[大阪] 第13回高機能プラスチック展 来場お礼

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このたびは「高機能素材Week[大阪] 第13回高機能プラスチック展」にて、弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。 おかげさまで、多くのお客様にご来場いただき、大盛況のうちに終了することができました。 当日展示した「PPLB-445」以外にも、さまざまな製品をご用意しております。会場ではサンプル測定ができなかったお客様も、お試し測定サービスをご利用いただけます。 さらに、製品やサービスについて詳しく知りたい方には、オンラインでの打ち合わせも承っております。 ご来場いただいた方はもちろん、今回はご都合が合わず来場できなかった方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

2025年08月08日

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【新製品情報】バッテリー長寿命・低消費電力の無線表示器「NW2991-JP」を発売

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このたびアイオイ・システムは バッテリー長寿命を実現した低消費電力無線表示器「NW2991-JP」を発売します。 本製品は920MHz帯無線通信に対応し、有線表示器との混在運用も可能。 既存システムに親機を追加するだけで簡単に導入できます。 1秒以内の高速レスポンスと文字・バーコード多彩な表示機能で幅広い現場をサポートします。 ▼詳しくは下記関連リンクのプレスリリースをご覧ください▼ ■ 主な特長 ・電池寿命1年の省メンテ設計(低消費電力) ・有線表示器との混在運用対応 ・高速レスポンス(1秒以内)・多彩な表示形式 ・920MHz帯の安定通信 ■ 展示会で実機をご覧いただけます 本製品は、国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPOのTOPPANブースに展示予定。 ぜひ会場で実機をご覧いただき、その性能をご体感ください。 会期:2025年9月10日(水)~12日(金) 会場:東京ビッグサイト(東4〜8ホール) ブースNo:5-907(TOPPANブース) 展示会公式サイト▶下記関連リンク 皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

2025年08月08日

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化粧品の測定

ものづくりワールド(計測・検査・センサ展) 来場お礼

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このたびは「ものづくりワールド(計測・検査・センサ展)2025」にて、弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。 おかげさまで、多くのお客様にご来場いただき、大盛況のうちに終了することができました。 当日展示した「PPLB-445」以外にも、さまざまな製品をご用意しております。会場ではサンプル測定ができなかったお客様も、お試し測定サービスをご利用いただけます。 さらに、製品やサービスについて詳しく知りたい方には、オンラインでの打ち合わせも承っております。 ご来場いただいた方はもちろん、今回はご都合が合わず来場できなかった方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

2025年08月08日

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