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

オリジナル超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

2020-05-18 11:34:40 | 超音波システム研究所2011

オリジナル超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo


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超音波美顔器(3MHz)を利用した実験

2020-05-18 11:20:07 | 超音波システム研究所2011

超音波美顔器(3MHz)を利用した実験


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo

2020-05-18 11:19:50 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo


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対象物の音響特性を利用した「表面検査技術」 Ultrasound <measurement and analysis>

2020-05-18 11:17:03 | 超音波システム研究所2011

対象物の音響特性を利用した「表面検査技術」 Ultrasound <measurement and analysis>


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo

2020-05-18 10:48:18 | 超音波システム研究所2011

メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo


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超音波システム研究所

2020-05-18 10:39:08 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究所は、
 目的に合わせた効果的な超音波のダイナミック制御を実現する、
 <脱気・マイクロバブル発生液循環システム>に関して
 各種の音響特性の測定解析に基づいた組み合わせを利用することで、
 超音波をコントロールする技術を開発しました。




超音波液循環技術の説明

1)超音波専用水槽(オリジナル製造方法)を使用しています。
  (材質は、樹脂・ステンレス・ガラス・・対応可能です)
2)水槽の設置は
  1:専用部材を使用
  2:固有振動と超音波周波数・出力の最適化を行っています。
  (水槽の音響特性に合わせた対応を実施します)
3)超音波振動子は専用部材を利用して設置しています
  (専用部材により、定在波、キャビテーション、音響流の
   利用状態を制限できます)
4)脱気・マイクロバブル発生装置を使用します。
   (標準的な、溶存酸素濃度は5-6mg/l)
5)水槽と超音波振動子は表面改質を行っています。

上記の設定とマイクロバブルの拡散性により
均一な洗浄液の状態が実現します。

均一な液中を超音波が伝搬することで
安定した超音波の状態が発生します。

この状態から
目的の超音波の効果(伝搬状態)を実現するために
液循環制御を行います
(水槽内全体に均一な音圧分布を実現して、
 超音波、脱気装置、液循環ポンプ、・・の運転制御がノウハウです)

目的の超音波状態確認は音圧測定解析(超音波テスター)で行います。


ポイントは
適切な超音波(周波数・出力)と液循環のバランスです
液循環の適切な流量・流速と超音波キャビテーションの設定により
超音波による音響流・加速度効果の状態をコントロールします。

マイクロバブルの効果で
均一に広がる超音波の伝搬状態を利用します。

液循環により、以下の自動対応が実現しています。

溶存気体は、水槽内に分布を発生させ
レンズ効果・・・の組み合わせにより、超音波が減衰します。

適切な液循環による効率の良い超音波照射時は、
大量の空気・・が水槽内に取り入れられても
大きな気泡となって、水槽の液面から出ていきます。

しかし、超音波照射を行っていない状態で
オーバーフロー・・により
液面から空気を取り込み続けると、超音波は大きく減衰します。

この空気を取り入れる操作は必要です
多数の研究報告・・がありますが
液循環の無い水槽で、長時間超音波照射を行い続け
溶存気体の濃度が低下すると
音圧も低下して、キャビテーションの効果も小さくなります。
(説明としては、キャビテーション核の必要性が空気を入れる理由です
 液面が脱脂油や洗剤の泡・・・で覆われた場合も空気が遮断され
 同様な現象になります)

さらに、
超音波照射により、脱気は行われ
溶存気体の濃度は低下して、分布が発生します
単純な液循環では、この濃度分布は解消できません。

この濃度分布の解決がマイクロバブルの効果です。

脱気・マイクロバブル発生液循環が有効な理由です。

注:
オリジナル装置(超音波測定解析システム:超音波テスター)による
音圧測定解析を行い
効果の確認を行っています。


上記の液循環状態に対して
超音波プローブによるメガヘルツの超音波発振制御を行うことで
超音波の非線形現象が幅広い周波数帯で発生するとともに
ダイナミックな超音波の変化を実現します。

液循環の流量・流速分布・・・を適切に設定することで
目的に合わせた、非線形現象を発生させることができます。



<<動画>>

https://youtu.be/glWfqnQyI0Q

https://youtu.be/WdACnNNV0yY

https://youtu.be/tFOenqyo7uk

https://youtu.be/9O2krcgXRIk

https://youtu.be/EaE296dCz6o

https://youtu.be/4jpEEy8yzlk

https://youtu.be/mFtPItaHuNE

***

https://youtu.be/CZxlkoQhdaw

https://youtu.be/O9nkPODVrY4

https://youtu.be/3EzonKbs_EQ

https://youtu.be/6rZVVMfg01U

https://youtu.be/lXMrmddNXXo

https://youtu.be/1fKyKd90JRg

https://youtu.be/pgO54mY7cFU

https://youtu.be/yfzzWgQmUYw

https://youtu.be/e85wAPOHlJA



上記の技術に関して、
目的の超音波利用に合わせた
水槽の構造設計や液循環位置(ポンプへの吸い込み口、吐出口)は
非常に重要ですが
目的・サイズ・洗浄液・・によりトレードオフの関係が発生する場合があり、
一般的な設定はありません
(具体的な数値は、コンサルティング対応しています)

適切な設定が実現すると
マイクロバブルは超音波作用によりナノバブルに分散します
ナノバブルによる超音波の安定性は、マイクロバブルに比べて大きく
非線形現象の制御がより簡単になります
(具体的な制御は、音圧測定・・・コンサルティング対応しています
 洗剤の使用や撹拌・・では、
 通常の洗浄とは反対の設定を行う成功事例が多い傾向にあります)



超音波の伝播現象における「音響流」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1410

<超音波のダイナミック制御技術>
http://ultrasonic-labo.com/?p=2301

超音波のダイナミック制御技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=2015

オリジナル技術(液循環)
http://ultrasonic-labo.com/?p=7658

<超音波のダイナミックシステム:液循環制御技術>
http://ultrasonic-labo.com/?p=7425

超音波水槽の新しい液循環システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1271

現状の超音波装置を改善する方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1323

超音波制御装置(制御BOX)
http://ultrasonic-labo.com/?p=4906

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

小型ポンプによる「音響流の制御技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=7500

脱気マイクロバブル発生液循環システム追加の出張サービス
http://ultrasonic-labo.com/?p=2906

超音波洗浄機の<計測・解析・評価>(出張)サービス
http://ultrasonic-labo.com/?p=1934

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

「脱気・マイクロバブル発生装置」を利用した超音波システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1996

超音波洗浄機の「流れとかたち・コンストラクタル法則」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1779

超音波専用水槽の設計・製造技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1439

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

超音波による金属・樹脂表面の表面改質技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1004

超音波による「金属部品のエッジ処理」技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2894

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

超音波資料
http://ultrasonic-labo.com/?p=1905

複数の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1224

3種類の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3815

2種類の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=2450

対象物の振動モードに合わせた、超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1131

オリジナル技術リスト
http://ultrasonic-labo.com/?p=10177

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

 


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超音波システム研究に関する動画・写真

2020-05-18 10:38:44 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究に関する動画・写真


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超音波システム研究所

2020-05-18 10:38:25 | 超音波システム研究所2011

<< 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

img_181900

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

img_230200

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

img_232600

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

img_165800

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

img_3659 img_3657 img_3626 img_3581

<参考情報>

複数の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1224

3種類の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3815

img_3570 img_3565 img_3543

マイクロバブルを利用した超音波システム

https://youtu.be/ri9KtPsJDDI

https://youtu.be/ZL7x56CeFMI

https://youtu.be/bqWROAODJbs

2種類の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=2450

対象物の振動モードに合わせた、超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1131

img_3551

オリジナル技術リスト
http://ultrasonic-labo.com/?p=10177

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

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

 

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超音波コンサルティング 

2020-05-18 10:37:24 | 超音波システム研究所2011

超音波コンサルティング

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

超音波システム研究所は、

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。

超音波(伝搬状態)測定・解析に特化した

 << 超音波コンサルティング >>

http://youtu.be/x8lEfFYH3Gs

http://youtu.be/L1IVvDVbkRI

http://youtu.be/1AcJlZ4TcTY

http://youtu.be/fBSLLWSaVvc

http://youtu.be/nGRzZW-MjSg

http://youtu.be/e4LxkzHZX3s

http://youtu.be/w8vPJUEOBpI

http://youtu.be/tbZeS012snM

http://youtu.be/X8Ujtlg_rkQ

現在、超音波は幅広く利用されていますが、多数の問題があります。

最大の問題は、適切な測定方法がないために

  超音波利用の適切な状態が明確になっていないことです。

偶然(対象物、冶具、環境、気候の変化 等)

 に左右されているのが実状です。

この問題を、

機械設計・装置開発の経験に基づいた「超音波の測定技術」と

制御システム開発の経験を利用した「統計数理による解析技術

を組み合わせることで解決する「装置・技術」を開発しました。

オリジナル製品:超音波テスターの特徴

 *測定(解析)周波数の範囲    0.1Hz から 10MHz

 (表面検査用プローブの場合 0.1Hzから25MHz

  漏水探査・・・の振動計測プローブの場合 0.01Hzから10MHz)

  *24時間の連続測定が可能

 *任意の2点を同時測定

  *測定結果をグラフで表示

  *時系列データの解析ソフトを添付

オリジナル技術による動画

 http://youtu.be/ANli2P9-H2s

 http://youtu.be/bYT35zJcraE

 http://youtu.be/aUFKLC7WN4s

 http://youtu.be/AkH4Z6RyJRs

 http://youtu.be/HgcoR3jUfOU

 http://youtu.be/EFQOXx6n3QU

 http://youtu.be/50J3r1JPYVM

 http://youtu.be/cxwN9cr6QF0

 http://youtu.be/1KFWLIt7d3Q

 http://youtu.be/DzvaEgypC-w

 http://youtu.be/a4qx3xZjDDA

 http://youtu.be/zaMCk9qqnGs

 http://youtu.be/dq6AUk7ErJ8

 http://youtu.be/bAggNrnRaxY

超音波技術1   http://ultrasonic-labo.com/technology

 「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術

  http://ultrasonic-labo.com/?p=1082

<超音波のダイナミック制御技術>

  http://ultrasonic-labo.com/?p=2301

 


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超音波システムの技術

2020-05-18 10:36:57 | 超音波システム研究所2011

超音波システムの技術




複数の異なる周波数の超音波を適正に設定することで、
キャビテーションと音響流を、
目的に合わせた状態にコントロールできます

Ultrasonic Cavitation Control.
超音波の非線形性現象を利用しています。
Ultrasonic Sound Flow water effect.

超音波振動子の設置方法による、定在波の制御技術を応用しています

<<超音波システム研究所>>


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