超音波システム研究所

超音波の新しい利用に関するブログです

超音波の音圧測定用部材に関する表面改質技術――超音波とファインバブルによる表面残留応力の緩和処理技術――(超音波システム研究所)

2024-08-26 16:01:25 | 超音波システム研究所2011
超音波の音圧測定用部材に関する表面改質技術――超音波とファインバブルによる表面残留応力の緩和処理技術――(超音波システム研究所)


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超音波システム(38kHz、72kHz)

2024-08-26 15:41:34 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究に関する、各種技術の紹介

 洗浄・攪拌・表面改質・化学反応促進・・・
 空中超音波・シミュレーション・計測装置・・・
 ・・・実験・研究・開発・システム・・・・
 ・・・・・・・
 各種の動画・スライドショーを
 YouTubeに投稿しています。


参考(投稿動画)

超音波システム(38kHz、72kHz)

https://youtu.be/OR-j9HM8AI4

https://youtu.be/5nle0vOwL4U

https://youtu.be/xD-qpju8ZYc

https://youtu.be/gPei5jrUKo0

https://youtu.be/t0WSNRIw2ps

https://youtu.be/FyWnZLlxXTA

https://youtu.be/CQ7f8zOca2Y

https://youtu.be/ZaHAVAXDsUI

https://youtu.be/NiGaqpgmKpM

https://youtu.be/mT9iD8d0JKI

https://youtu.be/ZgLGalk12GE

https://youtu.be/v9Ja6VfwiWs

 


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ファンクションジェネレーターの発振特性テスト(超音波システム研究所)

2024-08-26 15:35:22 | 超音波システム研究所2011
ファンクションジェネレーターの発振特性テスト(超音波システム研究所)


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ファインバブルを利用したメガヘルツ超音波実験ーー超音波とファインバブルの相互作用を利用する技術開発ーー(超音波システム研究所)

2024-08-26 15:17:23 | 超音波システム研究所2011
ファインバブルを利用したメガヘルツ超音波実験ーー超音波とファインバブルの相互作用を利用する技術開発ーー(超音波システム研究所)


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基礎実験ーーメガヘルツ超音波の効果ーー(超音波洗浄器の改善)

2024-08-26 15:14:27 | 超音波システム研究所2011
基礎実験ーーメガヘルツ超音波の効果ーー(超音波洗浄器の改善)


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超音波洗浄機のダイナミック液循環システム(超音波洗浄機の最適化技術を開発)

2024-08-26 14:48:27 | 超音波システム研究所2011
超音波洗浄機のダイナミック液循環システム(超音波洗浄機の最適化技術を開発)


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超音波伝搬実験(ステンレスパンチング板の表面を伝搬する弾性波の相互作用)

2024-08-26 14:15:59 | 超音波システム研究所2011
超音波伝搬実験(ステンレスパンチング板の表面を伝搬する弾性波の相互作用)


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メガヘルツ超音波利用に関する基礎実験(超音波システム研究所)

2024-08-26 13:54:15 | 超音波システム研究所2011
メガヘルツ超音波利用に関する基礎実験(超音波システム研究所)




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樹脂容器を利用した、メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)

2024-08-26 13:47:53 | 超音波システム研究所2011
樹脂容器を利用した、メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)


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超音波洗浄器(42kHz 35W)実験--超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術--(超音波システム研究所)

2024-08-26 13:45:29 | 超音波システム研究所2011
超音波洗浄器(42kHz 35W)実験--超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術--(超音波システム研究所)


超音波システム研究所は、
超音波洗浄器に関して、
ファンクションジェネレータと超音波プローブを応用することで、
100MHz以上の超音波伝搬状態を利用可能にする
超音波発振制御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100MHz以上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
 対象物の超音波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)の制御方法として
 スイープ発振・パルス発振に関する、
 システムの振動モードへの最適化として、
 超音波発振制御プローブの発振条件を設定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

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提案しています。



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