測量・計測・分析機器の製品一覧

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火気使用量を90%カットして夏場の過酷な作業環境を改善!火気を抑えて熱中症の予防にも。

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【超時短・スリーブパイル】コンクリ使わず基礎工事が即完了!養生いらずでカーブミラー・フェンスを即設置!

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海外製の製品は非常に高価!国産でリーズナブルな価格の製品が望まれていました

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ワンマン測量による省人化を見込んだコンパクトな1台

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暑さを数値化!ハンディタイプの暑さ指数計

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溶液成分分析の常識を覆します

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製造技術・データの解析評価技術を提供します

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超音波洗浄機の液循環技術ーー流れとかたち・コンストラクタル法則の利用ーー

超音波システム研究所は、  流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、  超音波洗浄機の液循環(非線形現象の制御)技術を開発しました。 添付写真のような、川の流れの観察をヒントに開発しました。 超音波利用に関して  流れの観察経験により  音響流(超音波の非線形現象)を直感的に  とらえられると考えています。 音響流<一般概念> 有限振幅の波が  気体または液体内を伝播するときに、  音響流が発生する。 音響流は、  波のパルスの粘性損失の結果、  自由不均一場内で生じるか、  または  音場内の  障害物(洗浄物・治具・液循環)の近傍か  あるいは  振動物体の近傍で  慣性損失によって生じる  物質の一方性定常流である。 上記を参考・ヒントにして  超音波伝播現象における  「非線形現象」を測定・解析・評価・利用(制御)する技術を  流れをよくするという「コンストラクタル法則(constractal-law)」で  整理することで、超音波技術にまとめています。

超音波の送受信特性を利用した表面検査技術

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メガヘルツの超音波発振制御プローブを開発

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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音圧測定・解析に基づいた、超音波洗浄技術ーー脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、超音波のダイナミック制御ーー

<洗浄の現実> 1:洗浄装置・洗浄液・・の管理は難しい  物理作用として、振動現象を利用する洗浄装置の場合  装置の設置による低周波の振動現象と、装置固有の振動現象に加え  洗浄対象物・治工具・・・の振動現象が、相互作用により  振動状態は複雑に変化します。  洗浄効果のある、多くの事例では、非線形性の振動現象が発生しています。  非線形性の確認を行い、 管理するために、論理的な学習と振動計測に関する理解が必要です。 洗浄液の化学作用として、洗浄効果を利用する装置の場合 洗剤の濃度管理が重要ですが、  水槽内の濃度分布を測定することは難しい状況です。  液温、湿度、気温、気圧・・・による環境との相互作用により  各種の分布は変化します。  特に、溶存気体濃度の分布は化学反応において大きな影響がありますが、  溶存気体濃度を均一にする方法は知られていません。 (ファインバブルの拡散性の利用が、一つの方法です)  洗剤を投入しても、濃度分布のバラツキを大きくしているだけの場合  洗浄結果のバラツキをより大きくする結果になります。 ・・・・

1-900MHzの超音波伝搬状態制御を可能にする「超音波システム」技術

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メガヘルツ超音波を利用した、溶接技術ーー溶接温度の均一化対応ーー

超音波システム研究所は、 冨士高圧フレキシブルホース株式会社様と共同で、 溶接技術に関して、 超音波発振制御プローブを利用した溶接方法を 特許出願しました。特開2021-159990 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~700MHz以上  材質 ステンレス、鉄鋼材料・・・  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、数トンの構造物、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。

音圧データの測定解析に基づいた、超音波伝搬状態の評価技術

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超音波による、音響流の「流れとかたち・コンストラクタル法則」

超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」 --コンストラクタル法則を利用した、音響流のコントロール技術-- 超音波システム研究所は、  流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、  超音波利用(非線形現象の制御)技術を開発しました。 川の流れの観察をヒントに開発しました。 超音波利用に関して、流れの観察経験により 音響流(超音波の非線形現象)を直感的にとらえられると考えています。 音響流<一般概念> 有限振幅の波が  気体または液体内を伝播するときに、  音響流が発生する。 音響流は、  波のパルスの粘性損失の結果、  自由不均一場内で生じるか、  または  音場内の  障害物(洗浄物・治具・液循環)の近傍か  あるいは  振動物体の近傍で  慣性損失によって生じる  物質の一方性定常流である。 超音波伝播現象における  「非線形現象」を測定・解析・評価・利用(制御)する技術を  流れをよくするという「コンストラクタル法則(constractal-law)」で  整理することで、超音波技術にまとめています。

低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術

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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)

超音波プローブの製造技術(コンサルティング対応) ――圧電素子の表面処理――ダイナミック特性の評価技術―― 超音波システム研究所は、 <超音波伝搬特性(音響特性)の分類>に基づいた、 500Hzから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(圧電素子の表面処理・ダイナミック特性の評価)を開発しました。 目的に合わせた、オリジナル超音波プローブ(振動・音圧測定用、発振制御用、両用タイプ)の製造開発が可能です。 この技術を、コンサルティング提供しています  興味のある方はメールでお問い合わせ下さい 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 超音波プローブの伝搬特性 1)振動モード 2)非線形現象 3)応答特性 4)相互作用

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

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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

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

--自己回帰モデルによるフィードバック解析:パワー寄与率の解析--水槽と超音波、洗浄物と超音波、隣接水槽の影響、・・・

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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

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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超音波振動子の表面残留応力の緩和技術を公開

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、  超音波とマイクロバブル発生液循環システムによる、  超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しました。 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・治工具・制御・・・により、  効果的な超音波照射条件・・・を実現させる方法を開発しました。 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。 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  測定機器 例 オシロスコープ

非線形振動現象をコントロールする超音波発振制御技術

  • その他
  • その他分析機器
  • 非破壊検査

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超音波伝搬現象の分類ーー音圧測定解析に基づいた、キャビテーションと音響流・表面弾性波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、  超音波伝搬状態の測定・解析により、  超音波振動が伝搬する現象に関する分類方法を開発しました。 この分類方法は、  超音波の伝搬状態に関する  主要となる周波数(パワースペクトル)の  ダイナミック特性(非線形現象の変化)により  線形・非線形の共振効果を推定します。 これまでのデータ解析から  効果的な利用方法を  以下のような  4つのタイプに分類することができました。  1:線形型  2:非線形型  3:ミックス型  4:変動型 さらに変動型は、以下のような  3つのタイプに分類することができました。  1:線形変動型  2:非線形変動型  3:ミックス変動型(ダイナミック変動型)  上記の各タイプに基づいた装置開発・制御設定・検査・・・  超音波技術の応用に関して成功事例が多数あります。 特に、  安定性・変化の状態・・・に関して  周波数成分による詳細な分類により、  目的と効果に対する、効率のよい  各種条件の設定・調整が可能になりました。

超音波に関する、管理・検討に適した、発振・計測・解析システム

  • その他
  • その他計測器

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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

超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 対象(弾性体、液体、気体)を伝搬する超音波振動の ダイナミック特性を解析・評価する技術により、 洗浄物・治工具・超音波振動子・水槽・液循環・・に関する、 相互作用を<目的に合わせて最適化>する技術を開発しました。 超音波発振制御プローブ、超音波テスターを利用したこれまでの 発振・計測・解析により 各種の関係性・応答特性(注)を検討することで  超音波利用に関する出力の最適化技術として開発しました。 注:パワー寄与率、インパルス応答・・・ 超音波の測定・解析に関して  サンプリング時間・・・の設定は  オリジナルのシミュレーション技術を利用しています この技術を  超音波システム(洗浄、攪拌、加工・・・)の最適化技術として  コンサルティング対応しています。 各超音波出力の関係性を測定解析し、 最適化した出力方法・・・を提案します。

超音波の表面弾性波による表面処理

  • 水処理
  • 振動・騒音計
  • その他

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超音波とファインバブルによる表面改質技術

<<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなる。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生する。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。 5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブル(マイクロバブル)を超音波が分散・粉砕して ファインバブル(マイクロバブル)の測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。 6)超音波を安定して制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。

オリジナル製品(超音波テスター)を利用した全く新しい、<<振動計測技術>>

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超音波装置:水槽表面の表面改質(表面残留応力の緩和・均一化)技術ーー超音波のダイナミック制御技術ーー

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、 対象物の音響特性として解析・応用することで、 超音波洗浄機・超音波攪拌装置・超音波反応装置・・・の 水槽表面を改質(応力緩和・均一化)する技術を公開しています。 <<コンサルティング対応>> メガヘルツの超音波発振制御技術を利用した 表面処理技術のコンサルティング対応として 以下の事項を提供 1:原理の説明 2:具体的な装置の提供:製造販売 (必要であればオーダーメードの超音波発振制御プローブの開発製造) 3:操作方法・作業ノウハウの説明 4:新しい超音波利用技術(応用方法・・)の説明 実績・事例 1:超音波水槽の表面改質 2:超音波振動子の表面改質 3:超音波めっき処理(化学反応のコントロール) 4:超音波加工・溶接・・(超音波による熱伝導効率の改善) 5:各種部品の表面改質(200MHz以上の超音波刺激:金属組織への刺激)

複数の超音波プローブをスイープ発振することによる、超音波のダイナミック制御技術

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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(鉄めっきの超音波伝搬特性の利用技術)

超音波システム研究所は、 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 超音波発振制御プローブを開発しました。 この技術を、応用して、各種曲面への 「超音波・振動の計測、伝搬制御・・・」についてコンサルティング対応しています。 超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~100MHz 発振範囲 1kHz~25MHz 伝搬範囲 1kHz~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 <対象物・設置状態・・・の音響特性>を把握することで 表面弾性波(伝搬状態)のダイナミック制御を実現しました。 各種目的(洗浄、攪拌・・)に合わせた伝搬状態を実現します 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)

超音波テスターによる<測定・解析・制御>の応用技術

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超音波システム(音圧測定解析 100MHz、発振制御 25MHz)No.2

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、 超音波の測定解析が容易にできる 「超音波テスターNA(100MHz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(20MHzタイプ)」  をセットにしたシステムを製造販売しています。 システム概要(推奨システム) ::超音波テスターNA 100MHzタイプ ::発振システム20MHzタイプ システム概要(超音波テスターNA 100MHzタイプ)  超音波プローブによる測定システムです。  超音波プローブを対象物に取り付けて発振・測定を行います。  測定したデータについて、  位置や状態と、弾性波動を考慮した解析で、  各種の音響性能として検出します。 システム概要(超音波発振システム(20MHzタイプ))  市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです  超音波利用を含めた各種機器に対して、  メガヘルツの超音波刺激を追加することで、改善改良します

超音波の音圧測定・解析・評価技術を応用

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メガヘルツの超音波洗浄器

超音波システム研究所は、 超音波洗浄器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHzの音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする 超音波洗浄技術を開発しました。 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・・・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、1000リッターの水槽でも、  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。 ポイントは  治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、  対象物の条件・・・により  超音波の伝搬特性を確認することで、  オリジナル非線形共振現象(注1)として  対処することが重要です 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

ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御による、表面残留応力の緩和・均一化処理

  • その他計測器
  • 製造技術
  • 濁水・泥水処理機械

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超音波振動子の表面残留応力の緩和技術を公開

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、  超音波とマイクロバブル発生液循環システムによる、  超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しました。 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・治工具・制御・・・により、  効果的な超音波照射条件・・・を実現させる方法を開発しました。 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。 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  測定機器 例 オシロスコープ

超音波プローブによる、スイープ発振システムーー低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御する技術ーー

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超音波発振制御プローブのオーダーメード対応

超音波システム研究所は、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。 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対応します。 ポイントは、オリジナルプローブの動作確認です。 超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する 応答性が最も重要です。 この特性により、高調波の応用範囲が決定します。 現状では、以下の範囲について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~100MHz  発振範囲 0.5kHz~ 25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(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、基礎技術です。

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

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超音波発振制御プローブのオーダーメード対応

超音波システム研究所は、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。 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対応します。 ポイントは、オリジナルプローブの動作確認です。 超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する 応答性が最も重要です。 この特性により、高調波の応用範囲が決定します。 現状では、以下の範囲について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~100MHz  発振範囲 0.5kHz~ 25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(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、基礎技術です。

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メガヘルツの超音波発振制御プローブを開発

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

--メガヘルツ超音波のスイープ発振制御による、超音波の最適化技術ーー

  • ポンプ
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術ーー振動する物を固定する技術ーー

超音波システム研究所は、  超音波振動子の設置方法による、定在波の制御技術を発展させ、  キャビテーションと加速度(音響流)の効果をコントロールする  新しい技術を開発しました  上記の技術により、大きなエネルギーを必要とする  300-6000リットルの液体に対して   攪拌・霧化・洗浄・改質・・・が可能となります -今回開発した技術の応用事例-  溶剤に対する、ナノレベルの触媒の攪拌・分散   (鍍金液へのカーボンナノチューブの攪拌・分散    塗料へのカーボンナノチューブの攪拌・分散)  複数の汚れによる、付着力の異なる洗浄対象に対して   あるいは、形状の複雑な部品の表面改質に対して   適切な超音波照射の実現。  最も効果的な事例   金属・樹脂部品・材料への表面改質(残留応力の緩和) 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)

超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波の非線形スイープ発振制御技術

  • ポンプ
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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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

--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

金属表面の応力緩和を実現する、超音波のダイナミック制御

  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査
  • 分析・予測システム

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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 -非線形発振制御による表面弾性波の制御技術-

超音波システム研究所は、 超音波とファインバブルを水槽内で制御する技術を応用して、 各種材料・部品表面をメガヘルツの音響流で刺激する技術を開発した。 特に、表面残留応力の均質化は、多くの成果に発展している。 <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 ・・・ 6)超音波の安定した制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。 キャビテーションと音響流の最適化方法は、液循環とメガヘルツ超音波の オリジナル非線形共振現象をコントロールすることで、効果的な超音波のダイナミック制御を実現する。 これまでのコンサルティング対応・音圧測定・解析・・・を整理することで、様々なノウハウ(個別の対象物・装置・・に関する具体的な方法)を確認し、利用方法を開発しました。 興味のある方は、メールでお問い合わせください

オリジナル超音波プローブの圧電素子を調整する技術による、メガヘルツのスイープ発振制御技術

  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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ポータブル超音波洗浄器(50kHz 50W)による「超音波の非線形発振制御技術」

超音波システム研究所は、 表面弾性波の非線形振動現象を利用した 新しい音響流制御技術を開発しました。 複雑な振動状態について、  1)線形現象と非線形現象  2)相互作用と各種部材の音響特性  3)音と超音波と表面弾性波  4)低周波と高周波(高調波と低調波)  5)発振波形と出力バランス  6)発振制御と共振現象  ・・・  上記について  音圧測定データに基づいた  統計数理モデルにより  表面弾性波の新しい評価方法で最適化します。 超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・ 応用研究・・・ 様々な対応が可能です。 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)

--超音波プローブによるスイープ発振と、超音波洗浄器の組み合わせ技術--

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • その他計測器
  • その他

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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

--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

--パルス発振とスイープ発振の組み合わせ技術--

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • その他

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メガヘルツの超音波システム(超音波の非線形発振制御技術の応用)

超音波システム研究所は、 超音波機器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波システム技術を開発しました。 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・溶接・めっき・・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、5000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。 様々な分野への利用が可能になると考え 各種コンサルティングにおいて オリジナル超音波プローブによる提案を実施しています。 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 0.5kHz~25MHz  伝搬範囲 1kHz~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・・・

超音波振動の測定解析に基づいた、利用目的に合わせた、超音波機器の設計・開発・製造・技術ーー超音波機器のエージング処理ーー

  • ポンプ
  • その他
  • その他計測器

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超音波のダイナミック制御技術ーー脱気・マイクロバブル発生液循環システムーー

超音波システム研究所は、  目的に合わせた効果的な超音波制御を実現するために、  <脱気・マイクロバブル発生液循環システム>を利用しています。 超音波液循環技術の説明 1)超音波専用水槽(オリジナル製造方法)を使用しています 2)水槽の設置は   1:専用部材を使用   2:固有振動と超音波周波数・出力の最適化を行っています 3)超音波振動子は専用部材を利用して設置しています   (専用部材により、定在波、キャビテーション、音響流の    利用状態を制限できます) 4)脱気・マイクロバブル発生装置を使用します    (標準的な、溶存酸素濃度は5-6mg/l) 5)水槽と超音波振動子は表面改質を行っています 上記の設定とマイクロバブルの拡散性により 均一な洗浄液の状態が実現します 均一な液中を超音波が伝搬することで 安定した超音波の状態が発生します この状態から 目的の超音波の効果(伝搬状態)を実現するために 液循環制御を行います 超音波、脱気装置、液循環ポンプ、・・の運転制御がノウハウです

超音波とマイクロバブルによる表面残留応力の緩和・均一化処理!!

  • その他
  • ポンプ
  • その他計測器

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ポリイミドフィルムに鉄めっき(日本バレル工業株式会社)を行った部材を利用した超音波プローブを開発

超音波システム研究所は、 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 超音波発振制御プローブを開発しました。 この技術を、応用して、各種曲面への 「超音波・振動の計測、伝搬制御・・・」についてコンサルティング対応しています。 超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~100MHz 発振範囲 1kHz~25MHz 伝搬範囲 1kHz~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 <対象物・設置状態・・・の音響特性>を把握することで 表面弾性波(伝搬状態)のダイナミック制御を実現しました。 各種目的(洗浄、攪拌・・)に合わせた伝搬状態を実現します 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) 鉄めっき処理:日本バレル工業株式会社 〒734-0022 広島市南区東雲1丁目2-7

音圧測定解析に基づいた、超音波による表面弾性波の制御技術を利用した、オリジナル超音波システムの開発

  • その他
  • その他分析機器
  • 鋼材二次製品

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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 -非線形発振制御による表面弾性波の制御技術-

超音波システム研究所は、 超音波とファインバブルを水槽内で制御する技術を応用して、 各種材料・部品表面をメガヘルツの音響流で刺激する技術を開発した。 特に、表面残留応力の均質化は、多くの成果に発展している。 <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 ・・・ 6)超音波の安定した制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。 キャビテーションと音響流の最適化方法は、液循環とメガヘルツ超音波の オリジナル非線形共振現象をコントロールすることで、効果的な超音波のダイナミック制御を実現する。 これまでのコンサルティング対応・音圧測定・解析・・・を整理することで、様々なノウハウ(個別の対象物・装置・・に関する具体的な方法)を確認し、利用方法を開発しました。 興味のある方は、メールでお問い合わせください

超音波の発振プローブと受振プローブによる制御システム

  • その他計測器
  • その他
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア

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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ーー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ーー

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。

超音波洗浄に関する「基礎実験システム」を開発しました。

  • その他
  • その他分析機器
  • 水処理

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超音波の音圧データ解析・評価技術 (超音波の音圧・振動データから、新しい超音波利用を導く)

超音波システム研究所は、  多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、  「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して  超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの  計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで  目的に適した超音波の状態を示す  新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認します。 注:  非線形特性(音響流のダイナミック特性)  応答特性  ゆらぎの特性  相互作用による影響 統計数理の考え方を参考に  対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した  オリジナル測定・解析手法を開発することで  振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について  新しい理解を深めています。 その結果、  超音波の伝搬状態と対象物の表面について  新しい非線形パラメータが大変有効である事例による  実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・  良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。

キャビテーションの効果を安定させるには統計的な見方が不可欠 ーー超音波の非線形現象を目的に合わせて最適化する技術ーー

  • その他
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • その他分析機器

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超音波の音圧データ解析・評価技術 (超音波の音圧・振動データから、新しい超音波利用を導く)

超音波システム研究所は、  多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、  「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して  超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。 超音波テスターを利用したこれまでの  計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで  目的に適した超音波の状態を示す  新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認します。 注:  非線形特性(音響流のダイナミック特性)  応答特性  ゆらぎの特性  相互作用による影響 統計数理の考え方を参考に  対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した  オリジナル測定・解析手法を開発することで  振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について  新しい理解を深めています。 その結果、  超音波の伝搬状態と対象物の表面について  新しい非線形パラメータが大変有効である事例による  実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・  良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。

オリジナル製品:超音波テスターによる、音響流の測定・解析・評価に基づいた、超音波のコントロール技術

  • ポンプ
  • その他
  • 振動・騒音計

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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

--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

新しい超音波のダイナミック制御技術

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • その他

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超音波洗浄機の共振現象と非線形現象の最適化技術ーー超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答

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や攪拌実績が増えています) 注:オリジナル技術(超音波テスター)により  水槽、振動子、対象物、治工具・・・の  伝搬状態に関するダイナミックな変化を測定・解析・評価します。

--オリジナル超音波発振制御プローブによる、メガヘルツ超音波の非線形制御システムーー

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 振動・騒音計
  • 非破壊検査

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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)

超音波プローブの製造技術(コンサルティング対応) ――圧電素子の表面処理――ダイナミック特性の評価技術―― 超音波システム研究所は、 <超音波伝搬特性(音響特性)の分類>に基づいた、 500Hzから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(圧電素子の表面処理・ダイナミック特性の評価)を開発しました。 目的に合わせた、オリジナル超音波プローブ(振動・音圧測定用、発振制御用、両用タイプ)の製造開発が可能です。 この技術を、コンサルティング提供しています  興味のある方はメールでお問い合わせ下さい 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 超音波プローブの伝搬特性 1)振動モード 2)非線形現象 3)応答特性 4)相互作用

ファインバブルとメガヘルツ超音波を利用した、超音波めっき処理技術

  • その他
  • その他計測器
  • 非破壊検査

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超音波発振制御プローブのオーダーメード対応

超音波システム研究所は、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。 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対応します。 ポイントは、オリジナルプローブの動作確認です。 超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する 応答性が最も重要です。 この特性により、高調波の応用範囲が決定します。 現状では、以下の範囲について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~100MHz  発振範囲 0.5kHz~ 25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(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、基礎技術です。

キャビテーションと音響流の最適化技術による、超音波洗浄技術のコンサルティング

  • その他
  • その他分析機器
  • トレーサビリティ

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超音波発振システム(20MHz)カタログ 2025.01.07

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波の発振制御が容易にできる 「発振システム(20MHz)」を製造販売しています。 システム概要(超音波発振システム(20MHz)) 内容(20MHzタイプ)  超音波発振プローブ 2本  ファンクションジェネレータ 1式  操作説明書 1式(USBメモリー) 特徴(20MHzタイプ)  *超音波発振周波数   仕様 20kHz から 25MHz  *出力範囲 5mVp-p~20Vp-p  *サンプリングレート:200MSa/s 市販のファンクションジェネレータを利用したシステムです  目的に応じたファンクションジェネレータをセットにして  見積価格を提案します 標準参考例  発振システム20MHz 10万円(消費税10%込み)~  ファンクションジェネレータの価格・・・により変わります

超音波の分類技術に基づいた発振制御により、対象物に伝搬する超音波振動の、非線形現象をコントロールする技術を開発

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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

--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

超音波の測定解析が容易にできる「超音波テスターNA」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」の組み合わせ

  • その他
  • 非破壊検査
  • その他計測器

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超音波振動子の表面残留応力の緩和技術を公開

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、  超音波とマイクロバブル発生液循環システムによる、  超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しました。 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・治工具・制御・・・により、  効果的な超音波照射条件・・・を実現させる方法を開発しました。 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。 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  測定機器 例 オシロスコープ

メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術を応用

  • 非破壊検査
  • その他分析機器
  • その他

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超音波発振制御プローブのオーダーメード対応

超音波システム研究所は、 900MHz以上の超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。 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対応します。 ポイントは、オリジナルプローブの動作確認です。 超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する 応答性が最も重要です。 この特性により、高調波の応用範囲が決定します。 現状では、以下の範囲について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~100MHz  発振範囲 0.5kHz~ 25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(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、基礎技術です。

オリジナル超音波システムの開発技術ーー表面弾性波の測定解析に基づいた、低調波と高調波の最適化ノウハウをコンサルティング対応ーー

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音圧測定・解析に基づいた、超音波洗浄技術ーー脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、超音波のダイナミック制御ーー

<洗浄の現実> 1:洗浄装置・洗浄液・・の管理は難しい  物理作用として、振動現象を利用する洗浄装置の場合  装置の設置による低周波の振動現象と、装置固有の振動現象に加え  洗浄対象物・治工具・・・の振動現象が、相互作用により  振動状態は複雑に変化します。  洗浄効果のある、多くの事例では、非線形性の振動現象が発生しています。  非線形性の確認を行い、 管理するために、論理的な学習と振動計測に関する理解が必要です。 洗浄液の化学作用として、洗浄効果を利用する装置の場合 洗剤の濃度管理が重要ですが、  水槽内の濃度分布を測定することは難しい状況です。  液温、湿度、気温、気圧・・・による環境との相互作用により  各種の分布は変化します。  特に、溶存気体濃度の分布は化学反応において大きな影響がありますが、  溶存気体濃度を均一にする方法は知られていません。 (ファインバブルの拡散性の利用が、一つの方法です)  洗剤を投入しても、濃度分布のバラツキを大きくしているだけの場合  洗浄結果のバラツキをより大きくする結果になります。 ・・・・

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