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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

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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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超音波の送受信特性を利用した表面検査技術

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。

    非破壊検査その他計測器その他
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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

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  • 関連リンク - http://ultrasonic-labo.com/?p=3842

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基本情報

超音波の送受信について 対象物を伝搬する特性を検出するために  対象物の振動特性に対応した、  以下の組み合わせを標準として測定・解析・評価します <標準測定> 送信 :超音波プローブ 発振型(共振・非線形タイプ) 受信1:超音波プローブ 測定型(共振タイプ) 受信2:超音波プローブ 測定型(非線形タイプ) 参考:超音波プローブのタイプ 1)超音波プローブ 発振型(共振タイプ) 2)超音波プローブ 発振型(非線形タイプ) 3)超音波プローブ 測定型(共振タイプ) 4)超音波プローブ 測定型(非線形タイプ) 5)超音波プローブ 発振型(共振・非線形タイプ) 超音波プローブの概略仕様  発振・測定範囲 0.01Hz~200MHz  コード長さ 10cm~  対象材質 ステンレス、樹脂、セラミック、ガラス・・・ 検査装置・対象物・治具・・の音響特性を、  評価パラメータに合せて発振制御することで、  効果的な送受信データから表面状態を検出します。 この技術は、超音波洗浄に関して  洗浄バラツキを発生する原因を明確にします。

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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. 2 超音波技術開発に関する西田幾多郎モデルを開発 2023. 6 超音波の非線形振動現象に基づいた最適化技術を開発 2023. 6 超音波プローブ(音圧測定・発振制御)の製造方法を開発 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

詳細情報

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    超音波システム研究所は、 超音波制御により表面弾性波を利用した、 応用技術を開発しています。 超音波(発振制御)と表面弾性波の組み合わせにより  ダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。

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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 

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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 

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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 

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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 

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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 

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超音波利用の主要因(相互作用)について ver2

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メガヘルツ超音波による精密洗浄技術―めっき処理工程での実施事例―

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3MHz~20MHzのスイープ発振制御による表面処理Ver2

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テフロンチューブとステンレス線を利用した、超音波発振制御プローブ(溶剤対応)

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メガヘルツ超音波による「表面残留応力の緩和処理」

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配管の保守・メンテナンスへの超音波利用技術

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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技術(キャビテーションと音響流の最適化技術)

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超音波プローブの製造技術(コンサルティング対応)Ver3

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メガヘルツの超音波発振制御プローブ(特許資料)

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超音波発振制御プローブの製造技術(超音波伝搬特性テスト)

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超音波の音圧測定用部材に関する表面改質技術

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論理モデルに基づいた、超音波のダイナミック制御システムの開発技術

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超音波と表面弾性波(物の表面を伝搬するオリジナル超音波システムの開発技術)

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超音波プローブの素子表面を調整して高調波の発生を制御する技術

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この製品に関するニュース(10)

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開発

  • 企業ニュース

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以上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  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 4)相互作用の検出

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超音波の非線形発振制御

--超音波の非線形発振制御による表面改質(応力緩和)技術 --

  • 企業ニュース

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・制御技術を応用して、 対象物の音響特性を利用して 超音波の非線形伝搬状態を制御することで 効率良く、部品の表面残留応力を緩和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ことが可能になりました。  特に、超音波の伝搬状態を  対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した設定により、  対象物への効果的な非線形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。 この技術を  コンサルティング対応として提供しています 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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超音波発振システム

超音波発振システムUSP20MHz仕様書

  • 製品ニュース

超音波発振システム(20MHzタイプ)USP-2021-20MHz B-1KKmoon 信号発生器  1式 ファンクションジェネレータ 200MSa/s 25MHz B-2KKmoon 信号発生器に対する オリジナル初期設定 簡易操作資料 B-3超音波発振制御プローブ2本 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 推奨設定例 ch1 矩形波 47.1%(duty) 8.0MHz 出力 13.4V ch2 矩形波 43.7% (duty) 11.0MHz 出力 13.7V スイープ発振条件 矩形波 3MHz ~ 18MHz、 2秒 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 4)相互作用の検出

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相互作用を測定解析評価する技術

超音波振動の相互作用を測定解析評価する技術を開発

  • 企業ニュース

超音波システム研究所は、 超音波の音圧測定による、時系列データを解析することで、  各種相互作用を測定解析評価する技術を開発しました。 その結果、相互作用の評価に基づいた  超音波利用状態を最適化する技術に発展しています。 具体的には、以下のような事例があります 1)超音波の発振周波数・出力レベルの選択基準の最適化 2)超音波の発振制御条件の最適化 3)水槽・超音波(振動子)の設置に関する最適化 4)液循環装置・制御条件の最適化 5)水槽・超音波の設計条件の最適化 6)洗浄液・洗剤・溶剤・・の最適化 7)隣接水槽、治具・・との最適化 目的に合わせた、オリジナル超音波システムの開発が可能です。 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  bispec:バイスペクトル  mulmar:インパルス応答  mulnos:パワー寄与率

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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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