超音波洗浄器を使用した
超音波伝搬の解析結果として
超音波水槽よりも大きな
間接水槽(ステンレス容器)を利用した場合の
特徴を紹介します
液循環の適切な設定により
伝搬状態を効率的に
利用できることが確認できます
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超音波システム研究所
ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
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超音波洗浄器を使用した
超音波伝搬の解析結果として
超音波水槽よりも大きな
間接水槽(ステンレス容器)を利用した場合の
特徴を紹介します
液循環の適切な設定により
伝搬状態を効率的に
利用できることが確認できます
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超音波システム研究所
ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
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超音波評価パラメータを開発
超音波システム研究所は、
超音波<定在波を利用した制御>技術を
<統計的な考え方>を利用した「洗浄評価方法」に関する技術と
組み合わせることで、
新しい超音波の評価パラメータを開発いたしました。
この技術は代数学のコホモロジーを超音波現象に応用したものです。
超音波制御による伝搬状態の変化が
一つの完全列(超音波伝搬圏の複体)に相当する状態のように
論理モデルをイメージ・構成しています。
コホモロジーによるモデルを液体の状態(Ker)と
反射・屈折・透過の状態(Im)により構成し、
超音波の利用において効率の良い状態の範囲を
スペクトルシーケンスの特徴として明らかにしたい
と考え検討している中で、
一つの評価パラメータを検出しました。
洗浄効果や攪拌に関する結果との整合性や
超音波管理における有効な管理項目として応用していくつもりです。
詳細に興味のある方は
超音波システム研究所にメールでお問い合わせください。
抽象代数学によるモデルの扱いは
有効ですが一般的な説明が難しいため省略します。
目的に応じた利用方法が可能です
特に
複数の異なる周波数の超音波振動子を利用するシステムの場合
超音波の評価をどのように行うかということは
大変重要な事項です。
今回開発した、パラメータの確認により
効率的に超音波の状態を評価することができます。
研究・開発を含め
超音波の利用には大きな力になると考えています。
<統計的な考え方について>
統計数理には、抽象的な性格と具体的な性格の二面があり、
具体的なものとの接触を通じて
抽象的な考えあるいは方法が発展させられていく、
これが統計数理の特質である
型番「USW-28・72S」<推奨>
(28kHz 72kHz の超音波振動子を制御するタイプ)
型番「USW-40・72S」
(40kHz 72kHz の超音波振動子を制御するタイプ
高い周波数を優先して利用する場合向き)
型番「USW-28・40S」
(28kHz 40kHz の超音波振動子を制御するタイプ
キャビテーションを優先して利用する場合向き)
超音波による<表面改質>技術-樹脂部品no.2
超音波による<表面改質>技術-樹脂部品
超音波とマイクロバブルによる表面改質技術を開発
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超音波システム研究所は、
超音波のキャビテーション制御技術を応用して、
超音波専用水槽による
新しい表面改質技術を開発いたしました。
今回開発した表面改質技術による効果を確認する方法として
超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
金属部品、樹脂部品、粉体部材、・・・の各種に対して
幅広い効果が確認できました。
これは、新しい超音波による表面処理技術であり、
音響特性による一般的な効果を含め
新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・
に大きな特徴的な固有の操作技術として、
利用・発展しています。
ultrasonic wave
超音波洗浄機の評価技術
*複数の異なる周波数の振動子の同時照射・制御技術
*超音波を利用した表面状態の計測・解析技術
*超音波とマイクロバブルによる表面改質技術
上記の技術を組み合わせることで
超音波洗浄機の評価技術を開発しました
今回開発した技術の応用事例として、
超音波の発振周波数と、
洗浄対象物への伝搬周波数の関係が明確になることで、
洗浄効果・効率に関する
各種(時間の経過による特性の変化・・)の問題に、
具体的な<数値・グラフ>による対応・対処が可能になりました。
水槽内に2種類の超音波振動子を設置しています
2種類の超音波振動子(28kHz 72kHz)を動作させた状態です
水槽に間接容器を入れています
間接容器内に、さらに超音波により分散させた金属粉を入れています
間接容器内のキャビテーションと弾性波動により
金属粉の変化を観察している様子です
安定した均一な超音波の広がりが見える動画です
超音波出力は 28kHz 170W、 72kHz 280W の状態です
ナノレベルの超音波<乳化・分散>技術 no.31
対象に合わせた、超音波制御により、
<乳化・分散>を行っています。
< 超音波システム研究所 >
The ultrasonic control united with the object is performing 「emulsification and distribution」.
<< ultrasonic wave System Research Institute >>
超音波システム研究所(キャビテーション制御)no.264
複数の異なる周波数の超音波を適正に設定することで、
キャビテーションと音響流を、
目的に合わせた状態にコントロールできます
<<超音波システム研究所>>
Ultra Sonic wave System Institute
Ultrasonic Cavitation Control.
Ultrasonic Sound Flow water effect.
Ultrasonic measurement and analysis techniques.
脱気マイクロバブル発生装置
音響流制御
キャビテーション制御
超音波伝搬状態の計測・解析
超音波システム研究所 ultrasonic-labo
ナノレベルの超音波*乳化・分散*The ultrasonic wave of a nano level no.2
対象に合わせた、超音波制御により、
<乳化・分散>を行っています。
< 超音波システム研究所 >
The ultrasonic control united with the object is performing *emulsification and distribution*.
*Ultrasonic System Research Institute *
超音波実験写真 Ultrasonic experiment photo no.35
超音波実験写真
1:キャビテーションの制御技術
2:液循環の技術
3:治工具の利用技術
4:マイクロバブルの利用技術
上記に関する「超音波実験写真」資料を紹介します。
<<超音波システム研究所>>
Ultrasonic experiment photo
Control technology of cavitation
Technology of liquid circulation
Use of technology and tools
Use of micro-bubble technology
I will introduce the document "ultrasound photo experiment" about the above.
Ultrasonic System Laboratory
超音波システム研究所 no.240
Ultra Sonic wave System Institute
Ultrasonic Cavitation Control.
Ultrasonic Sound Flow water effect.
Ultrasonic measurement and analysis techniques.
脱気マイクロバブル発生装置
音響流制御
キャビテーション制御
超音波伝搬状態の計測・解析