超音波の応用:LCP樹脂(上野液晶ポリマーUENOLCP)
オリジナル超音波プローブの「発振・制御」技術 ultrasonic-labo 超音波システム研究所
Ultrasonic measurement techniques 021
<<超音波測定技術 Ultrasonic measurement techniques >>
振動子(圧電素子)を利用した振動計測
新しい超音波計測システムの測定状態です。
測定データを(弾性波動を考慮した)解析することで、
各種の振動状態の特徴として検出します。
複雑に変化する超音波の利用状態を、
音圧や周波数だけで評価しないで
「音色」を考慮するために、
時系列データの自己回帰モデルにより解析して
評価・応用しています
目的に応じた利用方法が可能です
例1:超音波水槽内の音圧管理
例2:超音波洗浄機の超音波周波数の確認
例3:洗浄対象物(材質、数量、治工具・・)による超音波の伝搬状態の確認
例4:超音波攪拌における超音波条件の設定
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Use of ultrasound conditions varying complexity,
Do not just evaluate the frequency and sound pressure
"tone" to consider,
Autoregressive model to analyze time series data
Assessment and Application to
New supersonic wave technology
超音波システム研究所
<<超音波テスター>>
音圧測定装置(超音波テスター)の標準タイプ
http://ultrasonic-labo.com/?p=1722
超音波測定解析の推奨システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972
超音波計測装置(超音波テスター)を利用した測定事例
http://ultrasonic-labo.com/?p=1685
超音波発振・計測・解析システム(超音波テスター)
http://ultrasonic-labo.com/?p=7662
脱気・マイクロバブル発生液循環
超音波システム研究所は、
小型ポンプを使用した
超音波<実験・研究・開発>のための
低価格で簡易的な
「脱気・マイクロバブル発生装置」の
タイマー制御による超音波システムを開発しました。
-今回開発したシステムの応用事例-
ポリマーの化学反応実験
金属粉末の表面改質実験
洗浄水槽や治工具の洗浄実験
各種の攪拌(乳化・分散・粉砕)実験
流水式超音波装置の簡易実験
ナノ物質に対するメガヘルツの超音波処理
音響流の応用(超音波シャワー)実験
樹脂の表面改質(残留応力の緩和)実験
粉末の超音波洗浄(流動性の改質)
薄い材料(板材、線材・・)の表面処理
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■参考動画
http://youtu.be/tlBzGhjW8m0
http://youtu.be/JMaJxulfKk8
http://youtu.be/JcEBQV919OY
http://youtu.be/AtuuVNby6R0
http://youtu.be/vTdMxBWWaNE
http://youtu.be/-8UVZK7PnTs
http://youtu.be/hJMog3b429A
http://youtu.be/c7CnBqIU1vY
http://youtu.be/vqKbrLu3lIU
http://youtu.be/OsilBwmupQo
http://youtu.be/3duaEp-tXiY
http://youtu.be/pHY5xuxBj5U
http://youtu.be/H-QNtGMr5cM
http://youtu.be/mBYaaijiRwg
http://youtu.be/8S5RSsR4K0I
http://youtu.be/WUP1lo5MQDQ
http://youtu.be/H4aOmIImvtc
http://youtu.be/afpChpR17wk
http://youtu.be/QAbXpglSexA
http://youtu.be/tYXJZuSrsnY
http://youtu.be/x9PTuebFNvI
http://youtu.be/2Mb7pYTfxbI
http://youtu.be/6lElTrBGPcY
http://youtu.be/SlDsMhzIafs
http://youtu.be/SZD74WEX1VA
http://youtu.be/8J6WwWiN0BA
http://youtu.be/V4Ezah0SS60
「脱気・マイクロバブル発生装置」は
中性洗剤、アルコールに対しても利用可能です。
現在利用している超音波洗浄液・・・に対しても
場合によっては利用することができます。
「脱気・マイクロバブル発生装置」による効果は
効率的な超音波照射を実現するとともに
ナノバブルの発生につながります。
さらに、一定時間の超音波照射により
ナノバブルの量がマイクロバブルの量より多くなます。
その結果、
非常に安定した超音波照射制御を行うことができます。
(超音波テスター(オリジナル製品)による
超音波の計測・解析により確認しています)
超音波を安定した状態にすることで
液循環のタイマー制御(ON/OFF設定)により
簡単にキャビテーションと音響流の状態を
目的に合わせてコントロールできます。
様々な応用事例が発展しています。
■参考
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
http://ultrasonic-labo.com/?p=1471
液循環ポンプによる 「音響流の制御システム」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1212
現状の超音波装置を改善する方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1323
オリジナル超音波プローブの「発振・制御」技術 ultrasonic-labo 超音波システム研究所
オリジナル超音波プローブの「発振・制御」技術 ultrasonic-labo 超音波システム研究所