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

<超音波伝搬状態の制御:間接容器> Ultrasonic technique know-how

2020-11-03 14:40:36 | 超音波システム研究所2011
<超音波伝搬状態の制御:間接容器> Ultrasonic technique know-how


--超音波の非線形現象を制御する技術--

超音波システム研究所は、
間接容器を利用した
「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を開発しました。

この技術は
 表面検査による間接容器、超音波水槽、その他事項具・・の
 超音波伝搬特性(解析結果)を利用(評価)して
 超音波(キャビテーション・音響流)を制御します。

さらに、
 具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、
 効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、
 ガラス容器・超音波・対象物・・の相互作用に合わせて、
 超音波の発振制御により実現します。

特に、
 音響流制御による、高調波のダイナミック特性により
 ナノレベルの対応が実現しています

金属粉末をナノサイズに分散する事例から応用発展させました。

超音波に対する
 定在波やキャビテーションの制御技術をはじめ
 間接容器に対する伝播制御技術・・・により
 適切なキャビテーションと音響流をコントロールします。

これまでは、各種溶剤の効果と超音波の効果が
 トレードオフの関係にあることが多かったのですが
 この技術により
 溶剤と超音波の効果を
 適切な相互作用により
 効率良く利用(超音波制御)可能になりました。

オリジナルの超音波伝搬状態の測定・解析技術により、
 音響流の評価・・・・多数のノウハウ・・・を確認しています。



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超音波システム研究所

2020-11-03 14:05:53 | 超音波システム研究所2011

マイクロバブルを利用した超音波洗浄機

img_1657

超音波システム研究所は、
超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、
超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、
マイクロバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。

img_1748

推奨システム概要

1:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った
2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz)

2:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った
超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm)

3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム

4:制御BOXによる、超音波出力と液循環の最適化制御システム

5:超音波テスターによる、音圧管理システム

img_1567

超音波
MIRAE ULTRASONIC TECH. CO
1)精密洗浄シリーズ(72KHz 300W)
株式会社カイジョー
2)投込振動子型超音波洗浄機 200G (38kHz 150W)

あるいは
MIRAE ULTRASONIC TECH. CO
3)精密洗浄シリーズ(28KHz 300W)

注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により
音響特性の調整対応が可能です

img_1687

*特徴

超音波専用水槽による効果的な装置です

効率の高い超音波利用により
通常の水槽では強度・耐久性が不十分です

洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により
2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します

推奨タイプの組み合わせは
38kHz、72kHzの状態です
(主要周波数の実測値事例 33.7kHz 71.4kHz
水槽により数値は大きく変化します)

img_1655

洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的による
2種類の超音波(振動子)の組み合わせ事例
1:38kHz、70kHz
2:25kHz、38kHz
3:24kHz、68kHz
4:33kHz、28kHz
5:33kHz、40kHz
6:33kHz、71kHz
・・・・・
・・・・・

img_1819

特殊樹脂を利用した
メガヘルツの超音波の利用事例
11: 28kHz、 1MHz
12: 28kHz、 3MHz
13: 28kHz、 5MHz
14: 38kHz、 1MHz
15: 38kHz、 3MHz
16: 38kHz、 5MHz
・・・
・・・

 
 

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小型ポンプを利用した「流水式超音波制御技術」 ultrasonic-labo

2020-11-03 13:09:05 | 超音波システム研究所2011
小型ポンプを利用した「流水式超音波制御技術」 ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 13:07:16 | 超音波システム研究所2011
オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 13:06:07 | 超音波システム研究所2011
オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 13:05:42 | 超音波システム研究所2011
オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo


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音と超音波の組み合わせを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

2020-11-03 10:32:06 | 超音波システム研究所2011
音と超音波の組み合わせを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo


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新しい超音波制御技術(超音波発振制御制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 10:13:37 | 超音波システム研究所2011
新しい超音波制御技術(超音波発振制御制御プローブ) ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 10:04:03 | 超音波システム研究所2011
オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo


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オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo

2020-11-03 09:59:31 | 超音波システム研究所2011
オリジナル超音波実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ) ultrasonic-labo


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