超音波(音響流)の利用技術
ガラス容器内の液体を伝搬する超音波実験
超音波システム研究所(所在地:神奈川県相模原市)は、
超音波テスター(音圧測定解析システム)による、
ガラス容器内の液体を伝搬する超音波実験を公開しました。
超音波伝搬状態の変化を
音圧データの統計解析(応答特性)により評価しています。
今回開発した技術は、以下の応用事例があります
1)表面検査(応力、キズ、表面処理状態など)
2)乳化・分散状態の評価
3)部品の組み付け・結合状態の評価
4)ガラス容器の音響特性に合わせた超音波周波数・出力の選定
■ガラス容器内の液体を伝搬する超音波
■ガラス容器の表面を伝搬する超音波
これは、新しい方法および技術です、
今回の非線形性に関する解析結果から
様々な応用事例(注)が発展しています。
注:
1)超音波洗浄における洗浄物に対する効果的な超音波制御
2)表面改質における効率的な応力緩和制御
3)超音波攪拌における最適化制御
4)・・・・
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
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
表面弾性波の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7665
超音波システム(超音波洗浄機)の測定・評価・改善技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=4968
これまでに開発した、各種技術を応用して
新しい「超音波による攪拌・分散・乳化・破砕・・」の技術を開発しました
メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo
流れとかたち・コンストラクタル法則 ultrasonic-labo
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超音波測定解析の推奨システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972
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
これは、新しい方法および技術です、
これまでの実施結果から
LCP樹脂の音響特性は、
金属・ガラス・・では難しい超音波伝搬現象を実現しています。
特殊樹脂(LCP樹脂)について
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/b3ff640b631b1b8ed17e0d499afa4e45.pdf
上記の技術について
「超音波コンサルティング」対応します
<樹脂の音響特性>を利用した超音波システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=7563
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
超音波洗浄セミナー動画
https://youtu.be/P7wiq0fQu5k
超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」
https://youtu.be/eaFivlxliys
超音波の利用技術
https://youtu.be/xrO2yRFlzUU
音圧測定装置:超音波テスター
https://youtu.be/9MBMY1poVSo
超音波コンサルティング対応しています。
http://youtu.be/Jj3H1bk7uLE 表面改質
http://youtu.be/F8et0LUGzgw キャビテーション制御
http://youtu.be/DP_UvugccJA 樹脂容器の利用
http://youtu.be/tfR9-rp7Gyk 表面弾性波
http://youtu.be/jJZUMaDhUo4 超音波の伝搬現象
http://youtu.be/0-G-CYRN3j0 表面改質
http://youtu.be/Y30oQ9i7Xi4 液循環システム
http://youtu.be/-O92v_toyx0 超音波制御(最適化)
http://youtu.be/N8ZeQm_IXGI 音圧測定解析
http://youtu.be/AgAzsDhaf_8 超音波データ
http://youtu.be/-kd-Y-GD6MM 超音波データ
http://youtu.be/yGFRFIC8908 超音波実験(スライドショー)
http://youtu.be/7j8xp0qtLQU 表面処理
http://youtu.be/aOEUqS2YDPE 流水式超音波
http://youtu.be/fRNG0EEHbbY ガラス容器の利用
超音波システム研究に関する動画・スライド ultrasonic-labo
超音波システム研究所は、
オリジナル製品:超音波テスターの利用実績から
音響特性を考慮した
超音波プローブの製造技術を開発しました。
超音波プローブ開発に関する新しい技術です。
測定・発振・制御に合わせた、
超音波(の伝搬状態)が利用できます。
特に、発振・受信の組み合わせによる
応答特性を利用した
オリジナル非線形共振現象(注1)の制御後術により、
超音波の新しい利用実績が増えています。
注1: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
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