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間接容器を利用した超音波制御技術

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最終更新日:2024年11月19日

超音波システム研究所
超音波システム研究所
  • 公式サイト

--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。

    分析・予測システム科学計算・シミュレーションソフトウェアその他
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間接容器を利用した超音波制御技術

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基本情報

「間接容器による音響流とキャビテーションのコントロール」 今回開発した技術は、 超音波の伝搬特性を利用して、 水槽・間接容器・液体・液循環・・を設定・制御することで、 超音波機器の発振周波数とは異なる、 幅広い超音波伝搬周波数の超音波効果を利用可能にした技術です。 特に、容器の音響特性を考慮することで 音響流による効果をコントロール可能にしました。 <具体例> 28kHzの超音波振動子とガラス容器を使用して、 100Hz-700kHzの超音波洗浄 40kHzの超音波振動子とステンレス容器を使用して、 600Hz-3200kHzの超音波分散 72kHzの超音波振動子と樹脂容器を使用して、 72kHz-7MHzの表面処理 ・・・の実施例があります。 なお、超音波システム研究所の 「超音波機器の評価技術」により、 具体的な効果を<数値化・グラフ化>することで 間接容器(各種治工具)の音響特性・・・を確認しています。 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出 2)非線形現象の検出 3)応答特性の検出 4)相互作用の検出

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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 ・・・・ 2020. 5 流水式超音波洗浄機(特許申請) 2020.11 表面処理コンサルティング対応開始 ・・・・ 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 2024. 9 ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流制御技術を開発 2024.10 メガヘルツ超音波を利用した「振動技術」を開発 2024.10 ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御プローブを開発 2024.11 メガヘルツの流水式超音波(水中シャワー)技術を開発 2024.11 相互作用・応答特性を考慮した、超音波の音圧データ解析・評価技術を開発

詳細情報

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    間接容器を利用した超音波制御技術

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    間接容器を利用した超音波制御技術

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    間接容器を利用した超音波制御技術

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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

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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シャノンの第一定理に関する経験ーーオリジナル技術開発ーー

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超音波洗浄のメカニズムと効果的な活用法 ver3.0(超音波の音圧測定解析技術による音響流制御)

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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-

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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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新しい超音波制御技術ーー超音波の音圧測定・解析・評価技術ーー

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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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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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超音波洗浄(非線形現象の制御)技術 Ver3ーーファインバブルと音響流による精密洗浄技術ーー

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超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術-Ver3

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超音波シャワー(音響流制御)技術-Ver2

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超音波とファインバブルによる超音波洗浄技術-Ver4

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オンラインセミナーテキスト:超音波洗浄の基礎技術とトラブルシューティング

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超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波発振制御技術

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鉄めっき技術ーーメガヘルツ超音波洗浄ーーNo.2

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この製品に関するニュース(15)

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

  • 企業ニュース

--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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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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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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表面改質(応力緩和)技術

超音波美顔器の表面改質(応力緩和)技術

  • 製品ニュース

超音波システム研究所は、 超音波とファインバブル・マイクロバブルによる部品表面の  1)残留応力を緩和・均一化する技術  2)ミクロなバリを除去する技術を 超音波美顔器に適応させる方法を開発(公開)しました。 超音波とマイクロバブルによる、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  超音波美顔器表面の均一化と  超音波発振・伝搬の効率化につながることで  超音波の使用状況(伝搬周波数のダイナミック特性)が、  大きく変わることを経験してきました。 特に、皮膚に接触する金属部品のエッジ処理の状況により  超音波の音圧レベル・伝搬周波数は大きく変わります。  均一化処理を行うことで、  安定した再現性のある長寿命化が実現します。  (超音波洗浄での実績から応用発展させました) 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) 4)相互作用の検出(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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