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(出力・周波数・制御・・)の最適化技術

2020-06-02 19:36:05 | 超音波システム研究所2011

超音波(出力・周波数・制御・・)の最適化技術


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo

2020-06-02 17:01:29 | 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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オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

2020-06-02 16:22:59 | 超音波システム研究所2011

オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo


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オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

2020-06-02 16:21:26 | 超音波システム研究所2011

オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo


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オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

2020-06-02 16:17:43 | 超音波システム研究所2011

オリジナル実験:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo


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メガヘルツの超音波発振制御プローブ  ultrasonic-labo

2020-06-02 16:10:41 | 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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超音波洗浄機のダイナミック液循環システム

2020-06-02 15:36:00 | 超音波システム研究所2011

超音波洗浄機のダイナミック液循環システム

超音波システム研究所は、
 超音波洗浄機の液体に伝搬する
 超音波洗浄機の状態を測定・解析する技術を応用して、
 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と
 液循環の状態を
 目的に合わせた超音波洗浄機の状態に
 設定・制御する技術を開発しました。

この技術は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性(注1)を
 各種の関係性について解析・評価することで、
 循環ポンプの設定方法(注2)により、
 キャビテーションと加速度の効果を
 目的に合わせて設定する技術です。

注1:超音波システム研究所のオリジナル技術
   「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術を利用しています
  ( 音色と超音波
    参考 http://ultrasonic-labo.com/?p=1082 )

注2:洗浄機と洗浄液と空気の
  各境界の関係性に関する設定がノウハウです。
  オーバーフロー構造になっていない洗浄水槽でも対応可能です。

  ミクロ流の自己組織化について
  脱気・曝気・超音波・水槽表面の弾性波動・・・により
  音響流のコントロールが可能になりました。
 ( 超音波キャビテーションの観察・制御技術
   参照 http://ultrasonic-labo.com/?p=10013 )
 

具体的な対応として
 現状の水槽による、超音波の伝搬状態を
 目的とするキャビテーション・加速度の効果を最適にする
 パワースペクトルとして設定・制御することができます。
 
超音波テスターを利用した計測・解析により
 各種の関係性・応答特性(注3)を検討することで
 超音波の各種相互作用の検出により実現しました。

注3:パワー寄与率、インパルス応答・・・
 ( 超音波の<ダイナミック特性を考慮した制御>技術を開発
   参照 http://ultrasonic-labo.com/?p=1142 )

 超音波洗浄機の測定・解析に関して
 サンプリング時間・・・の設定は
 オリジナルのシミュレーション技術を利用しています

 


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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)

2020-06-02 14:47:33 | 超音波システム研究所2011

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)

超音波洗浄機の測定・解析に基づいた制御システムを開発
超音波システム研究所は、
 超音波洗浄機の液体に伝搬する
 超音波洗浄機の状態を測定・解析する技術を応用して、
 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と
 液循環の状態を
 目的に合わせた超音波洗浄機の状態に
 設定・制御する技術を開発しました。
この技術は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性(注1)を
 各種の関係性について解析・評価することで、
 循環ポンプの設定方法(注2)により、
 キャビテーションと加速度の効果を
 目的に合わせて設定する技術です。
注1:超音波システム研究所のオリジナル技術
   「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術を利用しています
  
注2:洗浄機と洗浄液と空気の
  各境界の関係性に関する設定がノウハウです。
  オーバーフロー構造になっていない洗浄水槽でも対応可能です。
  ミクロ流の自己組織化について
  脱気・曝気・超音波・水槽表面の弾性波動・・・により
  音響流のコントロールが可能になりました。
 
 


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超音波洗浄機のダイナミック液循環システム

2020-06-02 14:44:35 | 超音波システム研究所2011

超音波洗浄機のダイナミック液循環システム

超音波洗浄機の測定・解析に基づいた制御システムを開発
超音波システム研究所は、
 超音波洗浄機の液体に伝搬する
 超音波洗浄機の状態を測定・解析する技術を応用して、
 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と
 液循環の状態を
 目的に合わせた超音波洗浄機の状態に
 設定・制御する技術を開発しました。
この技術は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性(注1)を
 各種の関係性について解析・評価することで、
 循環ポンプの設定方法(注2)により、
 キャビテーションと加速度の効果を
 目的に合わせて設定する技術です。
注1:超音波システム研究所のオリジナル技術
   「音色」を考慮した「超音波発振制御」技術を利用しています
  
注2:洗浄機と洗浄液と空気の
  各境界の関係性に関する設定がノウハウです。
  オーバーフロー構造になっていない洗浄水槽でも対応可能です。
  ミクロ流の自己組織化について
  脱気・曝気・超音波・水槽表面の弾性波動・・・により
  音響流のコントロールが可能になりました。
 
 


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ものの表面を伝搬する表面弾性波 surface acoustic wave

2020-06-02 14:35:38 | 超音波システム研究所2011

ものの表面を伝搬する表面弾性波 surface acoustic wave


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