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超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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最終更新日:2024年12月07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

ーー900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする、超音波プローブの製造技術を開発ーー

超音波システム研究所は、 超音波伝搬現象の分類に基づいた、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を開発しました。 目的に合わせた、  オリジナル超音波発振制御プローブを製造開発が可能です。 ポイントは、超音波プローブの超音波伝搬特性の確認です。 超音波のダイナミックな変化に対する、応答特性が最も重要です。 この特性により、高調波の発生可能範囲が決定します。 現状では、以下の範囲に対して、製造対応可能となっています。 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 1.0kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認)  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 <材質・形状・構造・・・による音響特性>を  把握(測定・解析・評価)することで、  目的に合わせた超音波の伝搬状態を実現します この技術を、コンサルティング提供します  興味のある方はメールでお問い合わせください

    分析・予測システム振動・騒音計その他
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超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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基本情報

<超音波伝搬特性(音響特性)の分類> 1:線形型   2:非線形型   3:ミックス型   4:ダイナミック変動型 ( 4-1:線形変動型  4-2:非線形変動型  4-3:ミックス変動型 ) 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(材質・形状・構造・サイズ・数量・・)・・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、3)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(バイスペクトル解析)  応答特性(インパルス応答解析)  ゆらぎの特性(1/f解析)  相互作用による影響(パワー寄与率の解析) 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 注3:過渡超音応力波  変化する系における、ダイナミック加振と応答特性の確認  時間経過による、減衰特性、相互作用の変化を確認  上記に基づいた、過渡超音応力波の解析評価  

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用途/実績例

各種部材(ガラス容器・・)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、5000リッターの水槽でも、 数トンの構造物、工作機械、各種製造ライン・・・・への 超音波刺激による効果を確認しています。 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 非線形現象のコントロール・応用方法として開発しました。 <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 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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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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    超音波プローブの発振制御技術

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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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    表面改質(表面残留応力の緩和処理)技術

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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

  • 20100101-1484_05.png

    超音波プローブの発振制御条件による、非線形現象のコントロール技術

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    超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

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超音波プローブの発振制御による表面弾性波を利用した、表面改質技術

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超音波プローブの伝搬特性を測定・解析・評価する技術

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超音波素子の調整技術を利用した超音波プローブによる「振動計測・解析・評価技術」

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超音波発振制御プローブによる、表面処理技術

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超音波の音圧測定・発振制御プローブ--製造・評価ノウハウのコンサルティング対応--

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超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)Ver3

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超音波プローブによる、ダイナミック制御システムーー非線形発振制御技術ーー

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超音波振動を利用した、機械加工技術(加工油とキリコによる加工振動の最適化)

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メガヘルツ超音波のスイープ発振制御による「表面残留応力の緩和・均一化処理」技術(コンサルティング対応)

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メガヘルツ超音波の利用技術ーーオリジナル超音波プローブによる発振制御ーー

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超音波プローブの製造・評価技術をコンサルティング提供

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音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術

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ステンレス容器を利用した超音波発振制御プローブ(Ver2)

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鉄めっき技術(日本バレル工業株式会社)を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術-Ver2

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メガヘルツ超音波の表面弾性波制御技術ーーオリジナル超音波プローブ製造技術の応用ーー

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超音波洗浄機の最適化技術ーー音圧測定・解析・評価に基づいた、キャビテーションと音響流の最適化・制御技術ーー

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超音波のダイナミック制御技術<<脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、非線形現象(音響流)のコントロール>>

超音波のダイナミック制御技術<<脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、非線形現象(音響流)のコントロール>>

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超音波洗浄システム(28kHz、72kHz)仕様書ーー異なる超音波振動子の相互作用を最適化する技術ーー

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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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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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超音波振動子の設置ノウハウ(設置条件による超音波伝搬状態のコントロール技術)ver2

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超音波の音圧データ・音圧グラフについて

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多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術 no.2

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超音波の音圧測定解析データ

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この製品に関するニュース(31)

スペクトル系列を利用した、超音波制御技術

超音波利用技術ーー抽象数学における、スペクトル系列を利用した、超音波制御モデルーー

  • 製品ニュース

***<<考え方について>>*** 超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する現象を含めた状態を、 抽象数学(圏論)における Monoid(モノイドの圏)モデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、  超音波制御を行う、具体的な方法を  結び目理論のスペクトル系列として、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、  音圧測定データを  自己回帰モデルでフィードバック解析することで、  キャビテーションと音響流のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から  非線形現象の分類技術(高調波、低調化)として発展させました。 論理モデルにより  効果的な超音波の伝搬(利用)状態を  以下のような  4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。  1:キャビテーション主体型  2:音響流主体型  3:ミックス型  4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として 3つの変動型タイプに分類してダイナミックに制御します。

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ナノレベルの攪拌

超音波の非線形現象制御技術によるナノレベルの攪拌

  • 製品ニュース

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 効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)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。 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。 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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超音波制御

3Dプリンターへの超音波利用技術

  • 製品ニュース

3Dプリンターへの超音波利用技術 1) ジェットミルへの超音波追加 2) パウダー状態の金属粉末に超音波照射を行う 3) 3Dプリンターへの超音波照射 4) 3Dプリンターで製作した部品の超音波処理 超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の応用 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 1.0kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(音圧データの解析確認)  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 <金属・樹脂・ガラス・・・の音響特性>を把握することで  発振制御により、音圧レベル、周波数、ダイナミック特性について  目的に合わせた伝搬状態を実現します 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・・への新しい基礎技術です。 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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超音波めっき処理

メガヘルツ超音波とファインバブルを利用した「めっき処理システム」技術

  • 企業ニュース

超音波システム研究所は、 日本バレル工業株式会社様と共同で、 めっき処理に関して、 超音波とファインバブルを利用した「めっき方法」を実施しています。 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 1.0kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上  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 発振方法  対象物・・の音響特性に対応した制御設定を行います  その結果、オリジナル非線形共振現象のコントロールにより  目的に合わせた超音波伝搬状態を実現します。 超音波伝搬状態の測定・解析・評価に基づいた、  精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい超音波制御技術です。 <特許出願済み> 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 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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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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