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2024/07/06

超音波現象のキャビテーションと音響流

超音波システム研究所 超音波システム研究所
-抽象代数モデルと超音波現象の実験・検討サイクル- 基本情報 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を、 抽象代数モデルに基づいて、超音波振動の相互作用を最適化(注)する、 超音波<ダイナミック制御>技術を開発しました。 注:共振現象(低調波)と非線形現象(高調波)を 論理モデルに基づいて発振制御条件の設定によりコントロールする 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・評価パラメータにより 超音波利用の目的(洗浄、攪拌、加工・・) に合わせた、 最適な制御状態を設定・実施する技術です。 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 (ナノレベルの精密洗浄や攪拌実績が増えています) 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)
キャビテーションと音響流
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キャビテーションと音響流の制御技術
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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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超音波プローブを利用した超音波制御システム

超音波の発振プローブと受振プローブによる制御システム

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)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

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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、 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、 100MHz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 70kHz~15MHz 15W パルス発振  13MHz 8W 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

  • その他分析機器
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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
  • その他

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非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波洗浄機の改良技術

超音波の音圧測定・解析・制御・評価システムの応用技術

超音波システム研究所は、  超音波の発振制御による、表面弾性波の伝搬状態について  低周波と高周波の組み合わせによる  共振現象・非線形現象をコントロールする技術を開発しました。  新しい超音波伝搬部材(ステンレス線、チタン製ストロー・・)  の利用により、目的に合わせた効率の高い超音波利用が可能になります。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波の複雑な変化を、  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伝搬状態を実現します。 特に、水槽やポンプ・・振動特性とメガヘルツ超音波の最適化により、  効率の高い超音波制御  (30W出力で、3000リットルの洗浄液に伝搬)を実現します。

  • ポンプ
  • 浄化槽設備
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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
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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。  

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超音波の非線形振動現象をコントロールする技術

音圧データの測定解析に基づいた、超音波伝搬状態の評価技術

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:非線形(共振)現象  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。 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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間接容器を利用した超音波制御技術

--超音波の非線形現象を制御する技術--

超音波システム研究所は、 間接容器を利用した 「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  表面検査による間接容器、超音波水槽、その他事項具・・の  超音波伝搬特性(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。 超音波に対する  定在波やキャビテーションの制御技術をはじめ  間接容器に対する伝播制御技術・・・により  適切なキャビテーションと音響流をコントロールします。 オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、  音響流の評価・・・・多数のノウハウ・・・を確認しています。

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超音波プローブの発振制御による表面検査技術

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

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。 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。 目的(対象物の表面を伝搬する振動モード)に合わせた  超音波プローブの開発対応による、  コンサルティング・評価技術の説明対応を行っています。 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  対象物の表面状態に関する新しい特徴を検出することが可能です。 特に、発振・受信の組み合わせによる  応答特性を利用した  基板部品の表面検査や、精密洗浄部品の事前評価・・・に関して、  超音波振動の新しい評価パラメータとなる基本技術です。 表面弾性波の伝搬現象に関する、超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価に基づいて  論理モデルを構成・修正しながら検討することで  目的(評価)に合わせた効果的な利用を可能にしました。

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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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超音波洗浄機の製造・開発コンサルティング(水槽設計、脱気ファインバブル発生液循環装置、超音波制御、…)

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超音波の音圧データ解析技術(多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術)

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超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答

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水槽と超音波と液循環に関する最適化・評価技術

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<統計的な考え方>を利用した「超音波技術」-Ver2

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270_他人の不幸や失敗を喜ぶ感情とは!?『シャーデンフロイデ』

【株式会社SBSマーケティング】他人の不幸や失敗を喜ぶ感情とは!?『シャーデンフロイデ』

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支援会社と事業会社での実務経験をベースに、主にBtoB(企業間取引)分野のマーケティングや販売促進、集客に関連したコンサルティングサービスを提供している株式会社SBSマーケティングは「他人の不幸や失敗を喜ぶ感情とは!?『シャーデンフロイデ』」ページを2025年07月10日(木)に公開しました。 他人の不幸や失敗を喜ぶ感情を意味する『シャーデンフロイデ』。5つの発生例や引き起こす5つの条件、向き合うための方法などについて解説しています。 (ページの概要:抜粋) ■『シャーデンフロイデ』とは? ■『シャーデンフロイデ』の発生例 ■『シャーデンフロイデ』を引き起こす条件 ■『シャーデンフロイデ』との向き合い方(DLコンテンツのみ) ▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://sbsmarketing.co.jp/blog/schadenfreude-2025-07/

2025年07月10日

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HK-2

自動ドアや設備機器の地震対策におすすめ!感震装置HK-2

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世界で地震の多い国の10カ国に入る日本。国土交通白書2020では大きな地震の発生確率の高まりも公表されています。 南海トラフ地震については、マグニチュード8~9クラスの地震の30年以内の発生確率が70~80%とされています。 ホトロンでは、建設物や設備機器への地震対策に感震装置の導入をおすすめしています。 感震装置『HK-2』は、震度5弱相当以上の強い揺れを感知した場合、 事前に設定した様々な制御を自動で行える製品です。 例えば、次のようなアクションを自動で実行できます。 「自動ドア・自動門扉を開いて、退路及び緊急車両の進入路を確保」 「管制室へ信号を伝達し、施設設備を停止」 「施錠されたロッカーの鍵を解錠」 「音声案内の自動再生」 ◎詳しくは資料ダウンロード又はお問い合わせください。

2025年07月10日

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強力マグネットタイプのモノポールアンテナ

AGV(自動搬送車)向け低背小型マグネットアンテナ FA2502S-AGV

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AVG自動搬送車向けに開発されたFA2502S-AGVは2.4GHz・5GHz帯のデュアルバンドに対応した強力マグネットタイプのモノポールアンテナです。 高さ20mmの低背、小型・軽量ボックスタイプで、取り付けが簡単かつ走行の妨げになり難い小型形状になっております。 ケーブルは50cmの低損失1.5DS-QEHV(TA)を採用、コネクタはSMA-Pです。

2025年07月10日

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VAD602NP-11ax

6GHz帯 IEEE 802.11ax 無線LANアンテナ「VAD602NP-11ax」

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新たに解放された6GHz帯は、空いた帯域であるため干渉が発生しにくい帯域です。 新たにリリースされたVAD602NP-11axは5925~6425MHzで使用可能な無線LAN用無指向性コリニア型アンテナです。

2025年07月10日

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*★*―――夏季休業のお知らせ【2025年】―――*★*

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平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。 夏季休業期間 2025年08月10日(日)~2025年08月17日(日) ※8/9(土)は午前中、電話対応のみとさせていただいております。 ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 2025年08月18日(月)より順次ご対応させていただきます。 ※Yahoo!ショッピングストア分については8/9(土)より休業とさせていただいております。また、休暇中もご注文は可能ですが、発送日時は休業期間後からの対応になります。余裕を持った日程でのご注文をお願いいたします。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

2025年07月10日

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