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

超音波実験 Ultrasonic experiment

2019-05-24 11:53:38 | 超音波システム研究所2011
金属粉末に対する超音波照射技術を応用開発


超音波システム研究所は、
超音波洗浄に関した、対象物から除去した汚れの、対処技術を応用して
 細かい金属粉末・・・に対する
 超音波を利用した「取扱い技術」を応用開発しました。



これまでに、開発した
 超音波制御技術と計測・解析技術により
 対象となる粉末に合わせた
  対象物・治工具の超音波伝搬状態を最適化することで、
  ナノレベルの粉末処理を実現させました。




複雑に変化する超音波の状態について、
非線形性の解析技術によるダイナミック特性の制御により
 各種粉末の攪拌・分散・移動・・に対処します。

対象物の特徴・材質・数量・治工具・・・により
 個別の具体的な技術になります。

この技術は、洗浄液の乱流現象に関するカオスについて
 音圧変化のデータを、
 定在波との関係について解析・検討する中で応用開発しました。


なお、技術ノウハウの具体的な対応・・・を
 コンサルティング事業として、展開しています。



参考

 http://youtu.be/-Brs4pIIGrg

 http://youtu.be/qnoNcVynv7I

 http://youtu.be/gf-DTYG3XLM

 http://youtu.be/iuw0D9cd2jw

 http://youtu.be/hJpBf3SozJg

 http://youtu.be/DLqGqwKF7Pg

 http://youtu.be/t250ShgbB4k

 http://youtu.be/D6oEEteCTCQ

 http://youtu.be/Z-J3VstPJBQ

 http://youtu.be/rkxHGnJquaQ

 http://youtu.be/u9xWEb-B1EQ

 http://youtu.be/-reeHBi6CZM

 http://youtu.be/Z_1sMpbZFsw

 http://youtu.be/fk6xGC9Am3A




 
 

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オリジナル超音波システム

2019-05-24 11:18:14 | 超音波システム研究所2011
超音波システム研究所は、
 最大エントロピースペクトルアレイ法(MESAM)を参考にした
 超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術を応用して、
 「超音波の応答特性を利用した、表面検査技術」を開発しました。




超音波テスターを利用したこれまでの
 計測・解析結果(注)を時系列に整理することで
 目的に適した超音波の状態を示す
 新しいパラメータになることを確認しました。

注:
 非線形特性
 応答特性
 ゆらぎの特性
 相互作用による影響

最大エントロピースペクトルアレイ法(MESAM)を参考に
 対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した
 オリジナル手法を開発することで
 詳細な各種効果の関係性について
 新しい理解を深めています。

その結果、
 超音波の伝搬状態と対象物の表面について
 新しい非線形パラメータが大変有効である事例を確認しています。

特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・
 良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現しています。





<<超音波の音圧測定・解析>>

1)多変量自己回帰モデルによる
 フィードバック解析により
 超音波伝搬状態の安定性・変化について解析評価します

2)インパルス応答特性・自己相関の解析により
 対象物の表面状態・・に関する解析評価を行います

3)パワー寄与率の解析により
 超音波(周波数・出力)、形状、材質、測定条件・・
 データの最適化に関する解析評価を行います

4)その他(表面弾性波の伝搬)の
 非線形(バイスペクトル)解析により
 対象物の振動モードに関する
 ダイナミック特性の解析評価を行います

この解析方法は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性を
 時系列データの解析手法により、
 超音波の測定データに適応させることで実現しています。




参考動画

<<音圧測定>>

https://youtu.be/6govMdwsD_s

https://youtu.be/qdKIiwzaqgo

https://youtu.be/r5UXZLRmb34

https://youtu.be/vlOT5_mh1kk

https://youtu.be/RaUO_xpcw9I

https://youtu.be/Z4wzPKqS_d8

https://youtu.be/EjYmyaKifFo

https://youtu.be/NniHqFnPrVE

https://youtu.be/UDkiM0azoJo

https://youtu.be/Ehq-QkS890s

https://youtu.be/heJRWcD28BQ

https://youtu.be/nzdpQGXN4EM




https://youtu.be/kUQk7NcqcmI

https://youtu.be/w49np-gMZlk

https://youtu.be/rpD-oWcqoxs

https://youtu.be/wNcgLv6wbHo

https://youtu.be/1NK1gxUgfeo

https://youtu.be/5YB5H9gfDzY

https://youtu.be/597jWlNJ3Vs

https://youtu.be/q5clIm6J1Kc

https://youtu.be/6bEm4_ZkhV0

https://youtu.be/VChjRStVjCI

https://youtu.be/bME0vitPeFI




https://youtu.be/6g1p9ZxTah8

https://youtu.be/5oArwZbxfcI

https://youtu.be/olTtEYkVfpM

https://youtu.be/WeXIPIoFlWU

https://youtu.be/TzlLhsTW4gg

https://youtu.be/HlLUsenWfa0

https://youtu.be/PZAgtqEjdVk

https://youtu.be/tYQiNq7j9Ho

https://youtu.be/hq40i3P9rdk

https://youtu.be/Jkg0ngUxT40

https://youtu.be/51h_761_KtA

https://youtu.be/mPr7WC475ME

https://youtu.be/N1oW3VLx9P8

https://youtu.be/pSfYj456wlU

https://youtu.be/DfezDShtEWY





<<音圧解析>>

https://youtu.be/lmiBQ7ltMMM

https://youtu.be/2u1n3dIVLAM

https://youtu.be/9Daus_EGa8Y

https://youtu.be/Q7wNaYN7GCg

https://youtu.be/ckN6LjXj7CA

https://youtu.be/jxM56rfdS38





超音波測定解析の推奨システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972

超音波の応答特性を利用した、表面検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=10027

超音波の発振・制御・解析技術による部品検査技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=2104

超音波を利用した部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1117

超音波の伝搬状態を利用した部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3842

超音波の伝搬状態を利用した部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3842

オリジナル超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1546

超音波を利用した「振動計測技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1502




表面検査対応超音波プローブを開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1557

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

超音波を利用した「表面弾性波の計測技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1184

超音波<計測・解析>事例
http://ultrasonic-labo.com/?p=1705

超音波<計測・解析>事例
http://ultrasonic-labo.com/?p=1703




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

超音波による表面弾性波の制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5609


解析の詳細につきましてはコンサルティング対応しています


 
 

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Ultrasonic Cavitation Control NO.7

2019-05-24 10:49:15 | 超音波システム研究所2011

Ultrasonic Cavitation Control NO.7


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セミナー:超音波洗浄の実用技術とトラブル対策

2019-05-24 10:24:24 | 超音波システム研究所2011

セミナー:超音波洗浄の実用技術とトラブル対策
  ~洗浄・超音波の基礎から詳しく解説~
  ~超音波・マイクロバブル・表面弾性波による表面処理技術~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
超音波システム研究所は、
下記の通り超音波セミナーを行います。


タイトル
「超音波洗浄の実用技術とトラブル対策」

講師 超音波システム研究所 代表  斉木 和幸
 https://www.science-t.com/lecturer/26448.html

受講対象
化学製品・医薬品、医療機器、自動車、精密機械、電気・電子機器・・
 の製造企業の研究開発部門・製造部門・品質保証部門・・
                  の方の役に立つ説明を行います

日時:2019年5月29日(水)10:30~16:30

主催 サイエンス&テクノロジー株式会社 https://www.science-t.com/

受講料: 1名 48,600円 ( S&T会員受講料 46,170円  税込)

   S&T会員なら、2名同時申込みで1名分無料
   2名で48,600円
   (2名ともS&T会員登録必須?/1名あたり定価半額24,300円)

会場:会 場: 東京・品川区大井町 きゅりあん4F 研修室
 https://www.science-t.com/hall/16431.html

 <JR(京浜東北線)> ●「大井町駅」(中央改札)より徒歩1分
 <東急大井町線> ●「大井町駅」より徒歩3分
 <りんかい線> ●「大井町駅」(A1出口)より徒歩3分

詳細・申し込み:https://www.science-t.com/seminar/B190539.html

 

 


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超音波システム研究所

2019-05-24 07:26:27 | 超音波システム研究所2011

マイクロバブルを利用した超音波洗浄機

img_1657

超音波システム研究所は、
超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、
超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、
マイクロバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。

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推奨システム概要

1:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った
2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz)

2:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った
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

img_1567

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)

あるいは
MIRAE ULTRASONIC TECH. CO
3)精密洗浄シリーズ(28KHz 300W)

注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により
音響特性の調整対応が可能です

img_1687

*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)

img_1655

洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的による
2種類の超音波(振動子)の組み合わせ事例
1:38kHz、70kHz
2:25kHz、38kHz
3:24kHz、68kHz
4:33kHz、28kHz
5:33kHz、40kHz
6:33kHz、71kHz
・・・・・
・・・・・

img_1819

特殊樹脂を利用した
メガヘルツの超音波の利用事例
11: 28kHz、 1MHz
12: 28kHz、 3MHz
13: 28kHz、 5MHz
14: 38kHz、 1MHz
15: 38kHz、 3MHz
16: 38kHz、 5MHz
・・・
・・・

 
 

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