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2019/06/17

脱気ファインバブル・マイクロバブル発生液循環装置

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行うことができる <<脱気ファインバブル発生液循環装置>>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・マイクロバブルを超音波が分散・粉砕して ファインバブル・マイクロバブルの測定を行うと ウルトラファインバブル・ナノバブルの分布量がファインバブル・マイクロ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。
超音波の分類(脱気ファインバブル発生液循環システムの効果)
超音波の分類(脱気ファインバブル発生液循環システムの効果)
ファインバブル・マイクロバブル
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マイクロバブルを利用した超音波洗浄機.pdf[4200157]

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脱気マイクロバブル発生液循環装置
<<キャビテーションのコントロール>> 超音波システム研究所は、  目的に合わせた効果的な超音波のダイナミック制御を実現する、  <脱気・マイクロバブル発生液循環システム>に関して  メガヘルツの超音波発振制御とのくみあわせにより  超音波の非線形現象をコントロールする技術を開発しました。

関連製品

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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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小型ポンプを利用した「流水式超音波制御技術」

オリジナル製品:超音波テスターによる、音響流の測定・解析・評価に基づいた、超音波のコントロール技術

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(音響流)の伝搬状態をダイナミックに制御する  「流水式超音波(音響流)制御技術」を開発しました。 超音波テスターによる  流れと超音波の複雑な変化を、  水槽・液体(マイクロバブル)・超音波振動子・・・  の相互作用を含めた音圧解析により  利用目的に合わせて、  音響流の変化をコントロールするシステム技術です。 実用的には、  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を考慮して  各種相互作用・振動モードを最適化する方法です。 特に、ポンプの特性を利用して、  液体と気体を交互に循環させる・・・により  新しい超音波・マイクロバブルの効果を実現しています。 ナノレベルの応用では、  「流水式超音波システム」として  300メガヘルツ以上の周波数変化を含めた  「超音波シャワー」による  効率の高い超音波利用が実現しています。

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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)

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超音波洗浄機の音響流制御システム(コンサルティング対応)

超音波洗浄機のダイナミック液循環システム ーー音響流制御ーー

(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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<超音波のダイナミック制御システム>

対象を伝搬する超音波の測定解析に基づいた最適化技術

<超音波のダイナミック制御システム> 超音波の伝搬状態をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う 多くの超音波利用の目的は、  対象物・対象液に伝搬する超音波の  非線形現象の予測あるいは制御にあります。 しかし、多くの実施例で  キャビテーションによる理論と  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    時系列で変化する超音波について、    音圧データの統計的データ処理である    <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    対象の音響特性を確認する    <対象物の表面弾性波や     対象液の音響流に関する音響特性を検出する技術>  3)特性の確認により    超音波のダイナミック制御の実現に進む    <非線形現象をコントロールする技術     複数の超音波に対するスイープ発振制御> 以上の方法により  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  オリジナル超音波制御システムの実施例が多数あります

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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。

  • ポンプ
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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

  • ポンプ
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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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超音波洗浄機の<音圧計測・実験・解析・評価>(出張対応)

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脱気ファインバブル発生液循環装置 --洗浄液の均一化と音響流制御技術--

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有線式の離床センサーにこんなお悩みや要望は御座いませんか? ×有線ケーブルの絡まり、つまづき ×ケーブルの断線・破損 ×センサー一時停止後のスイッチの入れ忘れが心配。 ×ナースコールコンセントから離れた場所でも、離床を知らせてほしい。 そんなお悩みをセンサーに接続するだけでナースコール連動型ワイヤレスセットが解決します! 当社の提供するナースコール連動型ワイヤレスセットは、 離床センサー「うーご君」「たためる薄型マッ太君」「あゆみちゃん」「置くだけポール君」に 送・受信機を接続することで、ベッド周りの配線が少なく済み、 ケーブルによるつまづきや転倒の不安を軽減、現場環境の整頓に貢献します。 さらに、ナースコールコンセントから離れた場所でも離床センサーをご利用いただけるようになり、より自由な設備配置を可能にします。

2025年07月04日

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第8回和歌山県けんさんぴん建設資材フェア ケイエフ出展 展示

■■イベント出展■■■【イベント出展】第8回和歌山県けんさんぴん建設資材フェアに出展致しました。■■■

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2025年7月4日(金)和歌山ビッグ愛 1階 展示ホールにて開催されました、『第8回和歌山県けんさんぴん建設資材フェア』にケイエフは出展致しました。 2025年7月4日(金)17:00まで開催しています。 お近くの方、お時間にご都合がつく方、是非弊社スタッフと交流頂けると幸いです。 詳細はブログで。

2025年07月04日

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サンコー株式会社、代表取締役の交代に関するお知らせ

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この度、ニッケグループのサンコー株式会社 (所在地:東京都千代田区、代表取締役:荒井太智)は、2025年7月1日に開催された臨時取締役会において、前取締役である荒井太智が代表取締役に選任され、2025年7月1日付で就任いたしましたことをご報告申し上げます。 なお、前代表取締役の山光博康は、同日付で会長に就任いたしましたことを、併せてご報告申し上げます。

2025年07月04日

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信頼性試験によるスペック確認と故障解析

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当社では、信頼性試験から故障解析までの一貫した解析を行っております。 それにより、サンプルが規格を満たしているか確認すると共に、 Failしたサンプルの不良箇所の特定及び観察をする事が可能。 お客様のご要望、目的に応じた試験や解析をご提案、実施し、 原因究明~問題解決までのお手伝いをいたします。 ご用命の際は、当社へお気軽にお問合せください。 【解析の流れ】 ■信頼性試験による半導体素子のスペック確認 ■不良箇所特定~TEMによる故障箇所の観察 ・EMS/OBIRCH解析による不良箇所特定 ・TEMによる故障箇所の観察

2025年07月04日

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【展示会情報】『第27回 インターフェックスジャパン』に出展します

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医薬品業界向けフィーダ2機種をクボタブースにて展示いたします。 是非、弊社ブースにて実機をご確認ください。 弊社スタッフ一同、ご来場を心よりお待ちしております。 【出展情報】 開催日時:2025年7月9日(水)~11日(金) 10:00~17:00 会  場:東京ビッグサイト 小間位置:南ホール1階 S13ー22 原料加工ゾーン

2025年07月04日

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