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

超音波システム研究所

2019-11-19 20:53:31 | 超音波システム研究所2011

超音波の音圧測定装置(超音波テスター)資料を公開






超音波システム研究所は、
ホームページから
各種資料がダウンロードできるように公開しました。

<< 超音波資料 >>

1)超音波攪拌装置(推奨)20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/8b22150e4b345ecbe10dfd612300047a.pdf


2)超音波実験資料20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/35ca760e77b6e52390ab619e1c0eb33f.pdf


3)超音波テスター資料20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/8fd5379cd652a53540b02469b31ee072.pdf


4)洗浄システム(推奨)20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/e063304164a6dc373b62b1b5dafa339c.pdf


5)音圧解析に関する資料20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/d2a25103ad3cc9e7412ba335bcf94507.pdf


6)オリジナル技術20160712
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/a6c0b4afdabb85b38f9c4268ba61f30c.pdf







<<参考>>

超音波「音圧測定装置(超音波テスター)」 
 http://youtu.be/dSs7tiwCQck

 http://youtu.be/dSs7tiwCQck

超音波の発振・制御・解析技術による部品検査技術 
 http://youtu.be/tv_kJxQuysU

超音波の解析動画を公開
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1337

超音波<計測・解析>事例 No.2
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1705

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

音圧測定装置(超音波テスター)の標準タイプを製造販売
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1722

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








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「振動計測技術」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1502

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

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










<<超音波テスターの応用>>

超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2195

超音波システム研究所のコンサルティング対応 no.3
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2187

超音波システム(超音波洗浄機)のカスタム対応
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2149

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

超音波の「音響流」制御による「表面改質技術」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2047

超音波美顔器を利用した、組み合わせ「超音波伝搬制御技術」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1205









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超音波美顔器(1MHz)を利用した実験

2019-11-19 19:09:47 | 超音波システム研究所2011

超音波美顔器(1MHz)を利用した実験


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新しい超音波計測no.2

2019-11-19 19:09:25 | 超音波システム研究所2011

新しい超音波計測no.2


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非線形性超音波照射技術no.17

2019-11-19 18:06:09 | 超音波システム研究所2011

非線形性超音波照射技術no.17

非線形性超音波照射技術no.17

技術としての利用に関しては
 超音波の非線形性現象を認識して、
 その効果を利用することが可能です

 単純な事例を紹介します
  超音波水槽における、液循環の設定
  あるいはガラス容器の利用です

超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1487

「超音波の非線形現象」を利用する技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1328

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所

2019-11-19 16:36:47 | 超音波システム研究所2011

超音波技術開発の考え方に関する資料

 
 

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超音波システム研究所のコンサルティング対応 no.3

2019-11-19 14:44:19 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究所のコンサルティング対応 no.3

超音波に関する、オリジナル技術により、

 超音波コンサルティング対応します。

表面改質 キャビテーション制御 樹脂容器の利用

表面弾性波 超音波の伝搬現象 表面改質 液循環システム

超音波制御(最適化) 音圧測定解析 超音波データ

表面処理 流水式超音波 ガラス容器の利用 キャビテーション制御

超音波シャワー アルミ箔の超音波分散 高分子ポリマーの攪拌(乳化・分散)

超音波シミュレーション 表面検査 金属部品のエッジ処理

超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術

http://ultrasonic-labo.com/?p=1487

超音波洗浄ラインの超音波伝搬特性を解析・評価する技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2878

超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2433

流水式超音波システム」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1258

超音波を利用した「分散」技術

 http://ultrasonic-labo.com/?p=1066

超音波の「音響流」制御による「表面改質技術」
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2047

「超音波の非線形現象」を目的に合わせてコントロールする技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=2843

デジタルカメラによる  キャビテーションの写真を利用した超音波制御技術

  http://ultrasonic-labo.com/?p=1461

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

超音波システム(超音波洗浄機)のカスタム対応

   http://ultrasonic-labo.com/?p=2149

超音波の発振・制御・解析技術による部品検査技術

  http://ultrasonic-labo.com/?p=2104

超音波美顔器を利用した、  組み合わせ「超音波伝搬制御技術」

   http://ultrasonic-labo.com/?p=1205



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音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画 ultrasonic-labo

2019-11-19 11:10:37 | 超音波システム研究所2011

音圧測定装置:超音波テスターを利用した実験動画 ultrasonic-labo


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超音波システム研究所

2019-11-19 11:10:03 | 超音波システム研究所2011

第1章 洗浄の基礎

1. 洗浄の基礎知識
1.1. 洗浄の目的と原理         1.2. 洗浄のエネルギー
1.2.1. 効果のある洗浄の条件     1.2.2. 付着状態をなくすことが必要
1.3. 洗浄の方法     1.3.1. 物理現象の洗浄モデル
1.3.2. 音響流の利用  1.3.3. シャワー洗浄
1.3.4. 洗浄の原理:振動  1.3.5. 振動現象の効果
1.3.6. 振動現象の解析事例  1.3.7. 洗浄の原理:流れの非線形性
1.3.8. 化学反応の洗浄モデル  1.3.9. 脱脂洗浄モデル
1.3.10. 洗浄には振動と洗剤の相互作用が重要
1.3.11. 複雑な形状・部品に洗浄ポイント
1.3.12. 効果的な脱脂洗浄  1.4. 洗浄プロセス
1.4.1. 洗浄の概要  1.4.2. 液循環の制御を追加して最適化
1.5. 洗浄液  1.5.1. 洗剤利用の事例  1.5.2. 洗浄液の濃度分布
1.6. 洗浄効果の確認方法  1.6.1. 洗浄液の汚れによる洗浄評価方法
1.6.2. 汚れの比較測定の具体例  1.6.3. 超音波測定・解析に基づいた洗浄実験
1.6.4. 測定・解析・評価  1.7. リンス・乾燥工程の基礎知識
1.7.1. 汚れの動き・流れを構成すること  1.7.2. 洗浄の実態

2. 超音波洗浄の問題点と解決方法
2.1. 超音波洗浄の問題と改善策  2.2. 洗浄技術と洗浄システム
2.3. 新しい洗浄ソリューションの3つの特徴
2.4. 振動子から液面までの設定
2.5. 洗浄効果実績のある超音波洗浄装置の具体例

3. 洗浄で使われる超音波の基礎
3.1. 超音波とは何か?  3.2. 超音波伝搬
3.3. 空中の超音波  3.4. 水中の超音波
3.5. 弾性体  3.6. 水中・空気中・弾性体中(縦波・横波)
3.7. 物理・化学的反応  3.8. 水中超音波
3.9. 超音波の応用原理  3.10. 音響流
3.11. 超音波についてのまとめ  3.12. 新しい超音波洗浄法

4. 超音波システムによるデモンストレーション
4.1. 超音波の測定・解析システム

第2章 超音波洗浄技術の実務への応用

1. トラブルシューティング
1.1. 超音波洗浄装置の具体例  1.2. 大型部品の洗浄
1.3. 大型部品洗浄の実態  1.4. 樹脂部品の洗浄
1.5. 樹脂部品の実態  1.6. 洗浄バレルを使用した洗浄
1.7. 洗浄バレルを使用した洗浄の実態  1.8. 大量の部品洗浄
1.9. 洗浄効果実績のある推奨超音波洗浄装置の具体例
1.10. 洗剤・溶剤を利用した洗浄  1.11. 複雑な形状の部品洗浄
1.12. その他トラブル  1.13. 液循環の効果の具体例
1.14. 具体的な洗浄事例  1.15. 実績の紹介

2. 洗浄ノウハウ
2.1. 超音波専用水槽  2.2. 間接水槽・冶工具の設計開発方法
2.3. 複数の異なる超音波振動子による制御
2.4. 大型水槽を使用した洗浄装置  2.5. 超音波を利用した洗剤の製造方法
2.6. 超音波とマイクロバブルによる表面改質方法
2.7. 流水式超音波洗浄  2.8. ナノレベルの乳化・分散・粉砕
2.9. 音圧測定解析  2.10. 主要伝搬周波数
2.11. 振動子の設置目的に有効な超音波サイクル
2.12. 超音波の測定解析により開発した液循環制御技術
2.13. 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
2.14. 超音波制御装置(具体例)  2.15. 具体的な対策
2.16. 洗浄液の流れについて  2.17. 金属の表面改質
2.18. 洗浄液の製造に関する技術
2.19. 良質なガラスを利用すると高い音圧・強いキャビテーションはなくなる
2.20. ノウハウの原理  2.21. ナノレベルの金属材料製造事例
2.22. ナノレベルの超音波分散  2.23. 流動性
2.24. 超音波分散技術のノウハウ

3. 洗浄工程の管理方法
3.1. 要因が変動する場合の管理方法
3.2. 対象物の変化に対する管理方法の注意点
3.3. 洗浄液の管理方法  3.3.1. 超音波の性質
3.3.2. 洗浄液の物性:音速  3.3.3. 洗浄液の均一化と液面高さについて
3.3.4. 正しい理解による設定のために  3.3.5. 覚えておきたい洗浄の知識
3.4. 新規工程立ち上げ時の注意事項  3.4.1. 洗浄モデルのヒント
3.4.2. 具体的な洗浄効果の確認方法  3.4.3. 洗浄技術の応用事例
3.5. 最近の環境法規制について  3.5.1. 総務省の法規制について
3.5.2. 管理データの検討方法について  3.5.3. 超音波の非線形効果
3.5.4. 超音波システムの技術  3.5.5. 音響流の利用(流れの変化)
3.6. まとめ  3.7. 超音波システム研究所の提携技術  3.8. 参考情報

 
 

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超音波(基礎実験・テルミンと超音波テスター) ultrasonic-labo

2019-11-19 10:28:06 | 超音波システム研究所2011

超音波(基礎実験・テルミンと超音波テスター) ultrasonic-labo


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散歩・自然・超音波・・・情報・・統計・・数学・・(八王子市 小宮公園)

2019-11-19 10:27:47 | 超音波システム研究所2011

散歩・自然・超音波・・・情報・・統計・・数学・・(八王子市 小宮公園)

どんな素朴な見方でもいいから、
 自分の眼でものを見、

どんな単純な考え方でも結構だから、
 自分の頭でものごとを考える習慣を
 つけるのが
 先決問題である。

そしてそれが
 科学の第一歩である。
(中谷宇吉郎著 科学と社会 より)

超音波システム研究所<理念>

「われわれの最も平凡な日常の生活が何であるかを
 最も深くつかむことによって
 最も深い哲学が生まれるのである
 学問はひっきょうLIFEのためなり。
 LIFEが第一等のことなり。LIFEなき学問は無用なり。」
 西田幾多郎

深い哲学に基づいた
 実験(物として物を観察すること)により
 超音波の有効利用を広めていきたいと考えています

超音波システム研究所

 


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