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

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

2020-11-18 20:46:09 | 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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<超音波のダイナミックシステム> Ultrasonic System Laboratory

2020-11-18 19:00:54 | 超音波システム研究所2011
<超音波のダイナミックシステム> Ultrasonic System Laboratory


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<<音響流の利用技術>> Ultrasonic Sound Flow

2020-11-18 18:55:03 | 超音波システム研究所2011
<<音響流の利用技術>> Ultrasonic Sound Flow


<<音響流の利用技術>>

1)2種類の超音波を利用した洗浄
2)流水式超音波洗浄(超音波シャワー)
3)表面を伝搬する高調波(1MHz以上)の利用
4)ガラス・樹脂・ステンレス・・各種容器の音響特性を利用
5)キャビテーションと定在波の最適化(音圧測定解析)を利用
6)その他(非線形現象、相互作用・・)
 流れる水に超音波を伝搬させ、
 シャワー状にして洗浄対象を洗浄する・・・


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超音波実験写真

2020-11-18 18:49:48 | 超音波システム研究所2011

 

 

 


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超音波システム研究所

2020-11-18 18:48:26 | 超音波システム研究所2011

 

 
 
 
 

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ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術

2020-11-18 18:48:06 | 超音波システム研究所2011

--超音波の非線形現象を制御する技術による
 ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--

超音波システム研究所は、
「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した
 効果的な攪拌(乳化・分散・粉砕)技術を開発しました。

今回開発した技術は
 具体的な対象物の構造・材質に合わせ、
 効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、
 ガラス容器の特徴に合わせて、超音波出力制御により実現します。

特に、
 音響流による、高調波の刺激により
 ナノレベルの対応も十分に実現しています

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による攪拌を行います。

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相乗効果を含めて
 大変効率的に利用(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。

■参考動画

https://youtu.be/fOk9h1yY3wk

https://youtu.be/DK95ZU6fu_Y

https://youtu.be/mLG4T3-dDK0

https://youtu.be/WNm4qZid8Mw

https://youtu.be/JNlhCDvq41c

https://youtu.be/57rmR55R_iw

https://youtu.be/hsDbvwVWz7s

https://youtu.be/VEgqB-XLb3E

https://youtu.be/plI9G1W0mjA

https://youtu.be/WEfnL3lNlTA

https://youtu.be/g72kc0Jo_UU

https://youtu.be/4AdkIDAt5S0

https://youtu.be/yZ8SKidgdJU

https://youtu.be/DLEyx9eJUXQ

https://youtu.be/bgGXF3i40Lk

https://youtu.be/iO_fCvpobyI

https://youtu.be/WmbTmyo6ggY

https://youtu.be/Hp2Dm3yG4qA



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超音波の音圧データー解析(統計処理環境::R言語) ultrasonic-labo

2020-11-18 18:23:08 | 超音波システム研究所2011

超音波の音圧データー解析(統計処理環境::R言語) ultrasonic-labo

解析技術

1)多変量自己解析モデルによるフィードバック解析により
 安定性、低周波の振動モード変化について検討・評価を行います

2)インパルス応答特性の解析により
 各種の設定・治工具・・に関する相互作用の検討・評価を行います

3)パワー寄与率の解析により
 超音波(周波数・出力)、水槽、液循環・・
 問題点の検出に対する最適化検討・評価を行います

4)その他(表面弾性波の伝搬)の解析により
 対象物の特性(音響特性、数量、材質・・)に合わせた、
 洗浄・攪拌・分散・改質・・・の検討・評価を行います


この解析方法は、
 複雑な超音波振動のダイナミック特性を
 時系列データの解析手法により、
 超音波の測定データに適応させることで実現しています。
 具体的な超音波伝播周波数の状態により、
 解析の有効性を考慮する必要があるため
 すべてに適応する設定はありません。
 (事前のシミュレーション検討・確認を行っています
  具体的な装置に合わせた
   測定・解析方法を提案します)


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超音波による鉄粉の<攪拌・分散> (ナノテクノロジー)

2020-11-18 17:32:35 | 超音波システム研究所2011
超音波による鉄粉の<攪拌・分散> (ナノテクノロジー)


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<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>> ultrasonic-labo

2020-11-18 17:28:50 | 超音波システム研究所2011
<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>> ultrasonic-labo


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非線形振動現象をコントロールする超音波技術 ultrasonic-labo

2020-11-18 17:07:30 | 超音波システム研究所2011
非線形振動現象をコントロールする超音波技術 ultrasonic-labo


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