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メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術

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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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超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の超音波発振による、表面検査

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、新しい部品検査技術を開発しました。 オリジナル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・超音波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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メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術

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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。

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用途/実績例

<ノウハウ> 超音波発振に関する、発振(音響)特性 超音波受信に関する、受信(音響)特性 超音波伝搬に関する、伝搬(音響)特性 上記の特性を測定解析(注)により評価して、 適切な組み合わせを利用することがノウハウです 注:音圧測定の時系列データに関して 1:非線形現象の解析(自己相関、バイスペクトル解析) 2:応答特性の解析(インパルス応答、パワー寄与率) 上記に基づいて、 超音波の伝搬現象を、以下のように分類します <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 ) この分類を、超音波利用目的に合わせて 発振制御条件(スイープ発振条件)として設定します。 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

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    メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術

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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)

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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市販のファンクションジェネレータを利用した、超音波発振システム(20MHz)

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メガヘルツ超音波の発振制御による金属表面の残留応力を緩和処理する技術

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900MHz以上の超音波伝搬状態を実現する技術

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超音波プローブの相互作用を利用する技術 ――超音波の相互作用モデル――

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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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メガヘルツ超音波の超音波発振システム(US-2024XXXX 仕様書)

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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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配管の保守・メンテナンスへの超音波利用技術

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超音波発振プローブ<<タイプRA1::利用目的に合わせた素子表面の調整技術によるオリジナルプローブ>>Ver2

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メガヘルツの超音波発振制御プローブNo.2

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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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非線形共振型超音波発振プローブ-Ver2

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超音波モデルに基づいた超音波システム技術

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超音波・マイクロバブル利用実績の公開:鉄めっき処理技術の開発

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通信の数学的理論を応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

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超音波めっき技術(日本バレル工業株式会社、超音波システム研究所)

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この製品に関するニュース(19)

超音波めっき技術

超音波めっき技術(日本バレル工業株式会社)ーーメガヘルツ超音波のダイナミック制御を利用ーー

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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。 超音波発振制御プローブの利用状態  測定解析範囲 1Hz~200MHz  発振範囲 0.1kHz~25MHz めっき処理槽への超音波伝搬範囲 5kHz~200MHz以上(解析確認)  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。 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。

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メガヘルツの超音波制御

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

  • 製品ニュース

超音波システム研究所は、超音波の音圧測定データについて、 バイスペクトル解析結果による、 超音波伝搬現象に関する分類方法に基づいた、 シャノンのジャグリング定理の応用技術を開発しました。 具体的には、オリジナル製品:超音波発振制御システムによる 「メガヘルツ超音波の発振制御方法」を開発しました この技術を、コンサルティング提案・実施対応しています。 超音波伝搬現象を、安定して効率よく利用するためには 超音波の伝搬特性として、超音波の発振機器や超音波振動子以外の条件に関する応答特性・相互作用の検討や専用治工具の開発も必要です 超音波の発振波形や発振制御条件を検討することで 新しい超音波の効果(注1:オリジナル非線形共振現象)を発見できます 非線形現象を主要因とした、超音波現象を目的に合わせて利用することで 効率の高い超音波利用が実現します 特に、ナノレベルの超音波技術(攪拌、洗浄、・・)での実績が増えています 注1: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

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音と超音波の組み合わせ技術

音と超音波の組み合わせを利用した超音波制御技術を開発ーー非線形現象のダイナミック制御ーー

  • 製品ニュース

超音波システム研究所は、  *超音波システムの設計・製造技術  *キャビテーション・音響流の制御技術  *超音波の計測・解析・評価技術・・・・  上記の技術を応用して  <音と超音波の組み合わせ>を利用した   超音波伝搬状態(非線形共振現象)の制御技術を開発しました。 注: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 この技術の応用事例として、  各種部品・材料の状態(空中、水中、弾性体との接触・・)  に合わせた、超音波の効果的(洗浄・改質・攪拌・化学反応促進・・・)  な利用を実現させ、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

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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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