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

超音波によるステンレス部品の表面改質(ultrasonic-labo)

2017-05-19 18:48:11 | 超音波システム研究所2011

超音波によるステンレス部品の表面改質(ultrasonic-labo)

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市、代表:斉木)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、
超音波専用水槽による表面付近の残留応力を緩和する技術を開発しました。

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・・)を考慮した設定により、
 効果的な非線形現象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。

この技術を 
 コンサルティング対応として提供しています


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流れとかたち・コンストラクタル法則

2017-05-19 16:33:36 | 超音波システム研究所2011

流れとかたち・コンストラクタル法則


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流れとかたち・コンストラクタル法則

2017-05-19 10:57:07 | 超音波システム研究所2011

流れとかたち・コンストラクタル法則


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超音波照射技術(ultrasonic-labo)

2017-05-19 07:06:29 | 超音波システム研究所2011

超音波照射技術(ultrasonic-labo)


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超音波実験 Ultrasonic experiment <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>

2017-05-19 07:00:42 | 超音波システム研究所2011

超音波実験 Ultrasonic experiment <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>


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表面を伝搬する超音波実験 Supersonic wave to propagate the surface

2017-05-19 06:59:25 | 超音波システム研究所2011

表面を伝搬する超音波実験 Supersonic wave to propagate the surface

オリジナル超音波実験:表面弾性波の観察 No.2

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、
音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画を公開しています。
 

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超音波実験 Ultrasonic experiment <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>

2017-05-19 06:48:02 | 超音波システム研究所2011

超音波実験 Ultrasonic experiment <超音波システム研究所 ultrasonic-labo>


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間接容器と定在波による音響流とキャビテーションのコントロール

2017-05-19 06:07:49 | 超音波システム研究所2011

間接容器と定在波による音響流とキャビテーションのコントロール


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<超音波のダイナミックシステム:液循環制御技術>

2017-05-19 05:43:57 | 超音波システム研究所2011

<超音波のダイナミックシステム:液循環制御技術>

超音波システム研究所は、
 2種類の異なる周波数の超音波(振動子)による
 目的に合わせた超音波の非線形現象(音響流)制御を実現する
 推奨超音波システム(洗浄、加工、撹拌・・)技術を開発しました。


推奨システム概要

1:2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz)

2:超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm)

3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム

4:制御BOXによる、超音波出力と液循環の最適化制御システム

5:超音波テスターによる、音圧管理システム

超音波
MIRAE ULTRASONIC TECH. CO
 1)精密洗浄シリーズ(72KHz 300W)
株式会社カイジョー 
 2)投込振動子型超音波洗浄機 200G (38kHz 150W)

注意:水槽については、エージング処理により
   通常の水槽でも調整対応可能です

*特徴

超音波専用水槽による効果的な装置です

効率の高い超音波利用により
通常の水槽では強度・耐久性が不十分です

洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により
2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します

推奨タイプの組み合わせは
 38kHz、72kHzの状態です
(主要周波数の実測値事例 33.7kHz 71.4kHz
 水槽により数値は大きく変化します)

ポイントは
超音波の正確な発振周波数の測定・解析・確認と
解析と超音波利用目的に基づいた
超音波伝搬状態を実現させる
以下の技術です

1)マイクロバブルを利用した、専用水槽内の「液体」の均一化
2)超音波の非線形現象(音響流)制御としての「液循環」
3)超音波の発振制御(注)

注)シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1753

治工具と各種の制御により、超音波照射状態を適正に設定することで、 
 キャビテーションと加速度(音響流)の効果を、 
 目的に合わせた状態にコントロールできます。


-システムの応用事例-
 ガラス製の水槽を利用した精密洗浄
 間接容器を利用した表面改質
 ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕
 各種の化学反応処理
 メッキ液・コーティング液の開発
 ナノ粒子の製造
 複雑な形状へのコーティング・・表面処理
 表面の残留応力の緩和処理
 水の改質(ラジカル化)
 表面弾性波を利用した目的のサイズの霧化 
 ・・・・・・・


参考動画

https://youtu.be/NtnMZ36ghdE

https://youtu.be/I-c1Ci7jMdk

https://youtu.be/jEMfEIVOsOA

 


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超音波洗浄機実験 Ultrasonic cleaning machine experiment

2017-05-19 05:39:43 | 超音波システム研究所2011

超音波洗浄機実験 Ultrasonic cleaning machine experiment


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