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<オーバーフロー>NO.27

2020-05-20 18:45:05 | 超音波システム研究所2011

超音波<オーバーフロー>NO.27

 

超音波と<オーバーフローによる>
  液循環制御技術を利用して、
  超音波の伝搬状態をコントロールしています。
 < 超音波システム研究所 >

 


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超音波システム研究に関する動画・写真

2020-05-20 18:44:45 | 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

2020-05-20 18:44:24 | 超音波システム研究所2011

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

 

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超音波システム研究所

2020-05-20 18:43:57 | 超音波システム研究所2011

超音波システム研究所は、
 オリジナル超音波プローブの発振制御により、
 対象物に伝搬する超音波振動の、
 非線形現象をコントロールする技術を開発しました。

音圧測定解析システム(超音波テスター)と
 ファンクションジェネレータによる発振制御を
 対象物の音響特性に合わせて、
 発振出力、波形、変化・・・させることで、
 超音波の伝搬状態をコントロールします。

注:対象物の音響特性と
 超音波の発振制御で、
 相互作用による振動現象を利用した
 超音波のダイナミック制御・・・・を行います
 (超音波テスターで、音圧の測定・解析・確認を行っています)

この技術を、
 精密洗浄や化学反応実験・・・に用いた結果、
 ナノレベルの効率の高い超音波システムとして
 応用(洗浄・改質・反応制御・・)することが可能となりました。

これは、従来では干渉や共振により減衰すると考えられた状態について
 大きな可能性を示した結果だと考えます。

今後、超音波による非線形現象はますます可能性を広げていくと考え
 研究開発を含め、実用的な提案をしていきます。


参考動画

制御技術の参考になった音楽(暫時的位相変換プロセス)

 スティーヴ・ライヒ:作曲,

 Four Organs

 https://youtu.be/TYqs3NHCrlE

 Music for 18 Musicians

 https://youtu.be/ZXJWO2FQ16c

 Pendulum Music

 https://youtu.be/fU6qDeJPT-w



上記の音楽を参考にした超音波実験


https://youtu.be/E09-DsvPmi8

https://youtu.be/662qDjHObJY

https://youtu.be/QTSIVX6EIlU

https://youtu.be/2yP3vmcPNr0

https://youtu.be/9QZWoj4l0Nw

https://youtu.be/vR6QUejZq2Y

https://youtu.be/2bFW_mf-rv8

https://youtu.be/IRyKa1DQH6s

https://youtu.be/tTmB3vmcpO4

https://youtu.be/vtYhJr7OByY

https://youtu.be/Bl9_6O-2TI0

 


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超音波システム研究所

2020-05-20 18:43:35 | 超音波システム研究所2011

表面弾性波の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7665

超音波利用実績の公開
http://ultrasonic-labo.com/?p=13404


 
 
 
 
 

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超音波<照射>技術 no.113

2020-05-20 18:43:05 | 超音波システム研究所2011

超音波<照射>技術 no.113

 

マイクロバブルとナノバブルによる効果!

1:金属部品の表面改質
2:超音波の均一な広がり(洗浄液の均一化)

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.

超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/

 

 


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超音波洗浄器の利用技術

2020-05-20 17:33:56 | 超音波システム研究所2011

超音波洗浄器の利用技術

 (超音波の本質を把握して利用するために)

超音波システム研究所は、

超音波のキャビテーション制御技術を応用した、

表面改質技術を超音波洗浄器に適応させる方法を公開しています。

基礎実験動画(ノウハウ)

洗浄器(50kHz 10W)

https://youtu.be/QSiZvspPNw8

https://youtu.be/xXNyBdrP8a8

https://youtu.be/JIoB0PEACAQ

https://youtu.be/o7wPntHuz5U

https://youtu.be/9IpSoYDKx5s

https://youtu.be/a5WMhYb3pyA

https://youtu.be/c4QXcglbJV8

https://youtu.be/cVoOpToeGtU

https://youtu.be/csla7d4piko

https://youtu.be/X2JqUu-yAZg

https://youtu.be/H9U1gaQM3SA

https://youtu.be/iTW33fvs42w

https://youtu.be/D4hz3c7RATM

https://youtu.be/XAcgLkow64I

https://youtu.be/ZXoDvxYZ4bk

https://youtu.be/EP_2qxLVkfc

https://youtu.be/afAFl52vNF8

https://youtu.be/JqvNwimd5Iw

https://youtu.be/BBe9rgE8KWE

https://youtu.be/Mpj9cnYUkGg

https://youtu.be/gAJL3wcRfd0

https://youtu.be/sIBQi_JIMwM

https://youtu.be/EdQLj7zD7e4

https://youtu.be/c7c8HXSwX5w

洗浄器(42kHz 26W)

https://youtu.be/IIy4Pa52pNI

https://youtu.be/96NqQlmxakg

https://youtu.be/lz10HZJvdmI

https://youtu.be/Y2Oa_FuZk-4

https://youtu.be/eRmxj5tFlAQ

https://youtu.be/Rq33NJX5aNA

https://youtu.be/SzJhj8_UqW0

https://youtu.be/vJI0riZ9anI

https://youtu.be/kFxN3A-Gsq0

https://youtu.be/Zl7CfkIpp1g

アルミ箔の超音波分散
http://ultrasonic-labo.com/?p=5550

超音波攪拌(乳化・分散・粉砕)技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3920

磁性・磁気と超音波(Ultrasonic and magnetic)
http://ultrasonic-labo.com/?p=3896

表面改質技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1004

超音波撹拌技術(ナノテクノロジー)
http://ultrasonic-labo.com/?p=1066

脱気・マイクロバブル発生装置
http://ultrasonic-labo.com/?p=1996

 

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超音波システム研究所

2020-05-20 17:33:31 | 超音波システム研究所2011

■参考動画

https://youtu.be/EqoogMuBOKY

https://youtu.be/KHRpzAJf7h4

https://youtu.be/G79TzUOirR8

20160608b

https://youtu.be/okfV7u7uctM

https://youtu.be/VOCFbyNd1V4

https://youtu.be/wnGy79bEM6o

https://youtu.be/bFzGTW-ZkjA

200909A2

「音色制御」による超音波発振技術

http://youtu.be/GnT-EoLjoLY

https://youtu.be/rasumu2PSe0

https://youtu.be/1Xcb8yQk-MI

IMG_4192

https://youtu.be/RshgKIo9mJo

https://youtu.be/0Cx8mK-I0L4

20160513a

これは、新しい超音波技術であり、
超音波のダイナミック特性による一般的な効果を含め
新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・
に大きな特徴的な固有の操作技術として、
コンサルティングにおいて利用・発展対応しています。

 原理の論理的な説明と
  具体的な方法(技術)について
  コンサルティング対応させていただきます。

測定・解析に基づいて、制御パラメータを決めることで
目的に合わせた
最適な超音波効果を実現させる「音色」が設定できます。

IMG_2567 IMG_9745

注意:音楽・楽器・・の音色(振動モード)に相当する
超音波のパラメータを
超音波の「音色」としています

注意2:超音波現象において、音色が変化することで
有効になる(洗浄、攪拌、改質・・)効果も
「音色」のパラメータとしています

参考 http://ultrasonic-labo.com/?p=1082

IMG_6308 IMG_6213

IMG_6163 IMG_6148

「対象物の音響特性」を利用した超音波制御

https://youtu.be/0lXOq0cgSes

https://youtu.be/mOO2vglgNn8

https://youtu.be/RS0Zzan9syc

https://youtu.be/0oaavd9gVxs

IMG_0207

https://youtu.be/WVGbfxtC9yA

https://youtu.be/iKqccSM8OcM

https://youtu.be/_JWeBnCI5kM

 


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超音波とマイクロバブルによる表面改質

2020-05-20 17:33:09 | 超音波システム研究所2011

超音波とマイクロバブルによる表面改質




超音波のキャビテーション制御技術を応用した、
表面改質技術を超音波水槽に適用しました。

今回開発した表面改質技術による水槽の効果により
 高い音圧レベルによるキャビテーション効果や
 液循環による加速度効果を制御して
 効率の高い超音波の利用が可能になりました。

 超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
 洗浄装置の水槽部分に対して
 音響特性の改善を確認しています。


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超音波テスター Ultrasonic tester

2020-05-20 17:32:53 | 超音波システム研究所2011

超音波テスター Ultrasonic tester

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

 


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