2種類の異なる周波数の超音波(振動子)による推奨システム Ultrasonic machine
<脱気・マイクロバブル発生液循環システム>による非線形制御技術
超音波システム研究所は、
超音波制御により表面弾性波を利用した、
応用技術を開発しました。
超音波と表面弾性波の組み合わせにより
ダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。
ポイントは
表面弾性波による非線形現象を
効率の高い状態で制御可能にする
設定です。
上記の具体的な技術として
水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による
非線形現象(バイスペクトル)を
目的(洗浄、攪拌、応力緩和、検査・・)に合わせて制御する
システム技術を開発しました。
超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
高調波の制御を実現していること
非線形現象を調整できることを確認しています。
システムの音響特性を
(測定・解析・評価)確認して対応することがノウハウです
参考動画
https://youtu.be/MNGNevfgqYg
https://youtu.be/IQYCl5Ti418
https://youtu.be/Eoc6nl1gAGk
https://youtu.be/MoiSHlOJHlI
https://youtu.be/_-qqhGVMiFw
https://youtu.be/-Hax9NbEZhE
https://youtu.be/78rPsCo16Qo
https://youtu.be/qg5PvzXSvns
https://youtu.be/oN7fJ2-8RSA
https://youtu.be/YUW12flCt_o
https://youtu.be/Pf0kyLVPlRs
https://youtu.be/TAKwriRk5TE
https://youtu.be/ru_wxJPJ0ig
https://youtu.be/ru_wxJPJ0ig
https://youtu.be/hj5YAHBDUvk
https://youtu.be/BMswF4oMZEw
https://youtu.be/P_nhWN7mC2A
https://youtu.be/TV82I3yWvMk
https://youtu.be/_sILe75HGko
https://youtu.be/KLMqGsj_vbc
https://youtu.be/Xw9WwJefpso
https://youtu.be/OX-pJvosVSg
https://youtu.be/Hh89ne6T0n8
https://youtu.be/9lMdhLzpD0k
https://youtu.be/eP5QlDVUApM
https://youtu.be/3F-JEPe9pS8
https://youtu.be/F5ZloAWhqXM
https://youtu.be/LJt2BwBJlqw
https://youtu.be/ubRRfNTN1RQ
https://youtu.be/CdSgzprOY7k
https://youtu.be/b8VmpqevOjI
***
https://youtu.be/3oOiizQr1Gw
https://youtu.be/KXbWbPyubNg
https://youtu.be/1CmOsYqO41c
https://youtu.be/BqiF_6Tv7rg
https://youtu.be/uOW2bwFAh6M
https://youtu.be/mN1rfehabx8
https://youtu.be/Fd-l14X0Ods
https://youtu.be/XcE-kL5R63I
***
https://youtu.be/vL0_x7YHPGw
https://youtu.be/x-gCJaUH6DQ
https://youtu.be/ltlSf0YFoXo
https://youtu.be/9oB9Ux165Ec
https://youtu.be/SYrjFpaa53Y
https://youtu.be/qEvgoQewtIE
https://youtu.be/toOMXF-b3Vo
https://youtu.be/RfrJZKc7rg4
https://youtu.be/qD2jOxkJU-c
https://youtu.be/3Bi9dVMtb9M
https://youtu.be/cHiYUA3RLBg
https://youtu.be/gTQayfNgU0k
https://youtu.be/DAd2-dF6Etg
***
https://youtu.be/qxdl4948l40
https://youtu.be/ZMZ5Z_gVunk
https://youtu.be/iJcHmMmZ-eA
https://youtu.be/0NQkZ9SrCo0
https://youtu.be/L4cdw6sDnG0
https://youtu.be/3AymgEkDlzc
音圧測定・解析に基づいた、超音波のコントロール技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=15028
超音波の非線形現象をコントロールする技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=14878
超音波の音圧測定に関する「精密プローブの製作」技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=2989
超音波テスターによる部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1532
超音波測定解析の推奨システムを製造販売
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972
超音波の組み合わせ制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7277
オリジナル超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1546
表面弾性波の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7665
オリジナル技術リスト
http://ultrasonic-labo.com/?p=10177
超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5413
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
樹脂・金属・セラミック・ガラス・・の表面改質に関する書籍
http://ultrasonic-labo.com/?p=7530
超音波の洗浄・攪拌・加工に関する「論理モデル」
http://ultrasonic-labo.com/?p=3963
オリジナル超音波技術によるビジネス対応
http://ultrasonic-labo.com/?p=9232
超音波(キャビテーションと音響流)のダイナミック制御技術 ultrasonic-labo

<<オリジナル非線形共振現象>>
https://youtu.be/dDC68mH8YI4
https://youtu.be/f9Y-_g_rvl4
https://youtu.be/E9R0vjgH3vQ
https://youtu.be/3g52IWuC5ZM
https://youtu.be/p9rn3Oq2yag
https://youtu.be/sa0lTSaO0pY

https://youtu.be/IxNjB_dtzKM
https://youtu.be/SVYN9EPEYsM
https://youtu.be/KhPNPNJoKIQ
https://youtu.be/ziSv_T4-jcU

https://youtu.be/ssFhp1nbzgQ
https://youtu.be/ahktvXGUWcs
https://youtu.be/RXvfi5QCQPs

注: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

音響流とマイクロバブルによる表面改質(水槽の残留応力緩和処理)
表面を伝搬する超音波実験(オリジナル超音波プローブ) NO.23
超音波技術<ガラス容器>
ガラス容器の設定により、
超音波(キャビテーション)と音響流を「適正に設定・制御」できます。
その結果、目的に合わせた超音波の状態が実現できます。
ポイント1
各種容器の音響特性の計測による特徴の確認がノウハウです。
ポイント2
容器と洗浄液と空気の境界の設定がノウハウです。
ポイント
ガラス容器を逆さにしている理由は
構造上の強度(向上させる)に対する
空気と水の関係からこのようにしています
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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
超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術)
超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術)
超音波システム研究所は、
超音波制御により表面弾性波を利用した、
応用技術を開発しました。
超音波と表面弾性波の組み合わせにより
ダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。
ポイントは
表面弾性波による非線形現象を
効率の高い状態で制御可能にする
設定です。
上記の具体的な技術として
水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による
非線形現象(バイスペクトル)を
目的(洗浄、攪拌、応力緩和、検査・・)に合わせて制御する
システム技術を開発しました。
超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
高調波の制御を実現していること
非線形現象を調整できることを確認しています。
システムの音響特性を
(測定・解析・評価)確認して対応することがノウハウです
参考動画