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

オリジナル超音波実験 ultrasonic-labo

2019-08-19 16:19:55 | 超音波システム研究所2011

オリジナル超音波実験 ultrasonic-labo


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超音波システム研究に関する動画・スライドを投稿しています ultrasonic-labo

2019-08-19 11:21:43 | 超音波システム研究所2011

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メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo

2019-08-19 07:44:48 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験 ultrasonic-labo

2019-08-18 16:19:16 | 超音波システム研究所2011

オリジナル超音波実験 ultrasonic-labo


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メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo

2019-08-16 07:43:05 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo


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メガヘルツの超音波発振制御技術

2019-08-15 10:01:57 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究所は、
オリジナル製品:超音波発振プローブ製造に関する、
音響特性の解析・評価技術を応用した、
メガヘルツの超音波発振制御技術を開発しました。

メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2


超音波を利用した
 洗浄、改質、検査、・・・への新しい応用技術です。

低周波の振動・音との組み合わせ制御による応用が可能です。

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
 応用システム技術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(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
 応答特性
 ゆらぎの特性
 相互作用による影響

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

様々な分野への利用が可能になると考えています

各種コンサルティングにおいて提案していきます。

メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2



メガヘルツの超音波発振制御プローブ(概略仕様)
 測定範囲 0.01Hz~100MHz
 発振範囲 0.1kHz~10MHz
 材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・
 (材質・サイズ・構造・・・音響特性に合わせた対応が可能です)


参考動画

https://youtu.be/cNMw5u6WJYc

https://youtu.be/Zp7hONxgp_U

https://youtu.be/_g3xFTm_69w

https://youtu.be/rvyyWWtcZ5M

https://youtu.be/jWeSh2DpQlc

https://youtu.be/hQN0NzaNniQ

https://youtu.be/uQqwDU-g_U4

https://youtu.be/uH7drXhE75g

https://youtu.be/LV5mJWOL_NQ

https://youtu.be/Eho4bt0hs_o

https://youtu.be/5TjC7sHybIk

https://youtu.be/W9ScuzCEOs4

**

https://youtu.be/EFSU7VDePhI

https://youtu.be/CVVr7Vib2-Y

https://youtu.be/bVuL4GHI8zs

https://youtu.be/bykE1qo6x_I

https://youtu.be/xZ9m2wcJiJM

https://youtu.be/lrfIlcrxR2c

https://youtu.be/cNMw5u6WJYc

***
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2



https://youtu.be/mbWywWFLkgk

https://youtu.be/s_9InCzvgWw

https://youtu.be/c1kr86Z8cSw

https://youtu.be/6XKyTAkLE80

https://youtu.be/7Bh08Zp_Dwk

https://youtu.be/2Tdcd7eu_-g

https://youtu.be/CAU8e2p3Reg

***

https://youtu.be/-9Ni_7xwyrw

https://youtu.be/V8PPqNa8sAI

https://youtu.be/KFzjtgTPdjE

https://youtu.be/wYk9qLlkzCo

https://youtu.be/UvqPez2V8iU

https://youtu.be/R1uDhWvTQFw

https://youtu.be/j4gUU6_mG7M

https://youtu.be/Zz5COtSDuE4

https://youtu.be/k9pX2W893O0

https://youtu.be/DrqkH7aGs34

https://youtu.be/QInFGmaEaRY

https://youtu.be/3VlfaZy4rWo

https://youtu.be/ur6aECRuMU4

https://youtu.be/NuNF8rTfKmw

https://youtu.be/JuU12yHvRYU

https://youtu.be/6wEadrfra6E

***
***

メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2


https://youtu.be/bFcbKHTqp9c

https://youtu.be/d1jC_gX51sw

https://youtu.be/flBHtLlqi1c

https://youtu.be/2YlOgQLcn-8

https://youtu.be/vfcAPEQ3A6A

https://youtu.be/JiNG6IddN0c

https://youtu.be/lNz6qmTrzac

https://youtu.be/MdONzXgsBFM

https://youtu.be/aYKfpKpQvYI

https://youtu.be/8SqGvzcriaY

https://youtu.be/woUorHc73yI

https://youtu.be/_G8LchE25L8


<<参考>>

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画
http://ultrasonic-labo.com/?p=15065

非線形振動現象をコントロールする超音波技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=15147

超音波出力の最適化技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=15226

オリジナル超音波プローブ
http://ultrasonic-labo.com/?p=8163

精密測定プローブ
http://ultrasonic-labo.com/?p=11267

超音波の応答特性を利用した、表面検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=10465

音と超音波の組み合わせ
 http://ultrasonic-labo.com/?p=14411

音と超音波の組み合わせ技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=12463

音と超音波の組み合わせによる、超音波システム
 http://ultrasonic-labo.com/?p=7706

超音波洗浄に関する非線形制御技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1497

表面弾性波を利用した超音波制御技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=14311

超音波プローブによる非線形伝搬制御技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=9798

超音波の非線形現象
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2843

超音波洗浄器による<メガヘルツの超音波洗浄>技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1879

超音波プローブの<発振制御>技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1590

超音波プローブによる
<メガヘルツの超音波発振制御>技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1811

超音波<発振制御>技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=5267

通信の数学的理論
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1350

音色と超音波
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1082

モノイドの圏
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1311

物の動きを読む
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1074

メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2
メガヘルツの超音波発振制御技術 No.2

 


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メガヘルツの超音波発振制御技術 ultrasonic-labo

2019-08-15 07:48:19 | 超音波システム研究所2011

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超音波システム研究に関する動画・スライドを投稿しています ultrasonic-labo

2019-08-13 18:06:43 | 超音波システム研究所2011

 

 

 
 

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<超音波照射技術>NO.19

2019-08-13 07:47:13 | 超音波システム研究所2011

<超音波照射技術>NO.19




超音波振動子の設置方法による
超音波(定在波)の制御例です。
超音波専用水槽とマイクロバブルに関する最適化を行っています。

***********************
超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
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超音波システム研究所

2019-08-12 17:24:40 | 超音波システム研究所2011
表面弾性波を利用した超音波制御技術を開発
 

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、
弾性体の表面弾性波を利用した、
超音波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、
3000リッターの水槽でも、
10mの鉄鋼配管・・・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
表面弾性波の利用です、
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

 

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。

参考動画
オリジナル非線形共振現象

https://youtu.be/-LnmwbPu-wg

https://youtu.be/ndRIIdVAr8Q

https://youtu.be/ir_z0o8XfFU

https://youtu.be/w-VicoyU7Bs

 
 
 

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