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超音波による液体の均一化・流動性改善技術

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最終更新日:2024年12月03日

超音波システム研究所
超音波システム研究所
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--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 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。

    ポンプ給水設備その他
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超音波による液体の均一化・流動性改善技術

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基本情報

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による攪拌を行います。 これまでは、各種溶剤の効果と超音波の効果が  トレードオフの関係にあることが多かったのですが  この技術により  溶剤と超音波の効果を  適切な相互作用により相乗効果を含めて  大変効率的に利用(超音波制御)可能になりました。 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。 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しています。

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用途/実績例

2008. 8 超音波システム研究所 設立 ・・・ 2012. 1 超音波計測・解析システム(超音波テスターNA)製造販売開始 ・・・・ 2023. 8 抽象数学における、スペクトル系列を利用した、超音波制御技術を開発 2023. 8 スイープ発振とパルス発振の組み合わせ技術を開発 2023. 9 100MHz以上の超音波伝搬制御技術を開発 2023.10 メガヘルツの超音波めっき(特許申請) 2023.11 非線形現象をコントロール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 2024. 5 音と超音波の組み合わせに関する最適化技術を開発 2024. 6 水槽と超音波と液循環に関する最適化・評価技術を開発 2024. 7 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を開発 2024. 8 シャノンのジャグリング定理を応用した「メガヘルツの超音波制御」方法を開発

詳細情報

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    超音波による液体の均一化・流動性改善技術

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メガヘルツ超音波による表面改質事例-非線形発振制御による表面残留応力の緩和・均一化技術-

メガヘルツ超音波による表面改質事例-非線形発振制御による表面残留応力の緩和・均一化技術-

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超音波とファインバブルによる表面改質技術ーー音圧測定解析に基づいた、音響流の最適化技術ーー

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超音波の非線形発振制御技術ーーオリジナル超音波発振制御プローブによるスイープ発振制御技術ーー

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超音波の伝搬現象についてーー音圧測定解析による超音波の分類・評価技術ーー

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超音波洗浄の主要因である、音響流(超音波の非線形現象)の制御技術::音圧データの測定・解析・評価・技術::

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セミナーテキスト「超音波洗浄の基礎と活用事例・トラブル対策」

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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

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メガヘルツの超音波発振システム(20MHz)ーー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ーー

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超音波・洗浄・攪拌・改質・化学反応・システム

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音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術

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超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム-ノウハウ1-

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抽象的な代数学を利用した、オリジナル超音波制御モデル(非線形現象のコントロールモデル)

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シャノンのジャグリング定理を応用した「メガヘルツの超音波制御」方法

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超音波攪拌(乳化・分散・粉砕)システム(操作手順)Ver2

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超音波の音圧測定解析に基づいた、キャビテーションと音響流のプロセス(洗浄、攪拌、加工、表面処理、・・・)Ver3

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共振現象と非線形現象を発振制御する超音波プローブによる、スイープ発振制御技術

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2台のファンクションジェネレーターによる、超音波の非線形制御技術

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シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法ーーキャビテーションと音響流の最適化ーー

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この製品に関するニュース(22)

キャビテーションと音響流のプロセス

キャビテーションと音響流の最適化プロセスーーオリジナル超音波システムのコントロール技術ーー

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--抽象代数モデルと超音波の実験・検討サイクル-- (共振現象と非線形現象の最適化技術) 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(注)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・攪拌・加工・・実績が増えています) 注: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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樹脂容器を利用した、メガヘルツの超音波システム

樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した、メガヘルツ超音波の発振制御システム

  • 製品ニュース

超音波システム研究所は、 超音波利用に関して、樹脂容器に メガヘルツの超音波発振制御プローブを設置することで、 1-900MHz以上の超音波伝搬状態の制御を可能にする 超音波システム技術を開発しました。 容器・取り付け部材・・・の  超音波伝搬特性を測定・解析・評価・技術することで、  精密洗浄・加工・攪拌・溶接・めっき・・への  効果的な超音波照射が実現します。  これは、超音波の新しい応用技術です。 各種材料の構造・形状・製造方法・・による  様々な音響特性(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。 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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超音波のダイナミック制御モデル

シャノンのジャグリング定理を応用した、超音波のダイナミック制御技術

  • 企業ニュース

超音波システム研究所は、 シャノンのジャグリング定理を応用して 「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 << シャノンのジャグリング定理の応用 >> ( F + F2 +・・・) * H = ( V + V2 +・・・ ) * N F : ベースとなる超音波1の発振比率 F2 : ベースとなる超音波2の発振比率 F3 : ベースとなる超音波3の発振比率 H : 基本時間(最大制御サイクル時間)  ( H=MAX(超音波1の発振サイクル、超音波2の発振サイクル・・)) V : 超音波プローブ1によるメガヘルツ発振サイクル時間 V2 : 超音波プローブ2によるメガヘルツ発振サイクル時間 V3 : 超音波プローブ3によるメガヘルツ発振サイクル時間 V4 : 超音波プローブ4によるメガヘルツ発振サイクル時間  (パルス発振の場合、サイクル時間=1) N : 高調波の調整パラメータ 7,11,13,17,23,43,47,・・ ポイント(ノウハウ)は、非線形現象の発生状態を  音圧データの測定解析評価に基づいて、コントロールすることです。

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超音波システム研究所

超音波システム研究所<理念>

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2008年8月7日 設立 超音波システム研究所 超音波システム研究所<理念> 「われわれの最も平凡な日常の生活が何であるかを  最も深くつかむことによって  最も深い哲学が生まれるのである  学問はひっきょうLIFEのためなり。  LIFEが第一等のことなり。LIFEなき学問は無用なり。」  西田幾多郎 深い哲学に基づいた  実験(物として物を観察すること)により  超音波の有効利用を広めていきたいと考えています 超音波の測定・解析に基づいた、超音波システムの研究開発 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 以下の対応を行っています 1)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売 2)各種機器(注)へのコンサルティング対応 注:洗浄機、攪拌装置、加工装置、工作機械、めっき装置、溶接装置・・・ 超音波システム(音圧測定解析、発振制御) 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(1MHz、20MHz)」  をセットにしたシステムを製造販売しています。 <特許出願済み> 特開2021-125866 超音波制御(超音波発振制御プローブ) 特開2021-159990 超音波溶接 特開2021-161532 超音波めっき 特開2021-171909 超音波加工 特開2021-175568 流水式超音波洗浄 超音波発振制御プローブの製造技術の一部は  特開2021-125866 に記載しています 特願2023-195514   メガヘルツ超音波とファインバブルを利用した超音波めっき

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