川の流れの観察 No.19
川の流れを観察しています
<超音波ダイナミックシステムとして>
超音波の水槽液循環を
システムとしてとらえ、解析と制御を行う
多くの超音波(水槽)利用の目的は、
水槽内の液体の音圧変化の予測あるいは制御にあります。
しかし、多くの実施例で
理論と実際の違いによる問題が多数指摘されています。
この様な事例に対して
1)障害を除去するものは
統計的データの解析方法の利用である
2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて
対象の特性を確認する
3)特性の確認により
制御の実現に進む
といった方法により
超音波を効率的な利用に改善した
液循環効果の実施例が多数あります
この動画も一つの参考事例です
音と超音波の組み合わせによる、超音波システム
超音波システム研究所は、
音と超音波の組み合わせによる、
表面弾性波の特性を応用した、
超音波の新しい利用方法を開発しました。
この方法は
対象物の振動特性に合わせて
超音波の発振制御により
目的に合わせた非線形現象を発生させます。
その結果
洗浄液のない状態での
超音波洗浄方法、
超音波攪拌方法、
表面処理方法、
超音波加工方法・・・として利用可能です。
さらに、
表面検査、溶接、メッキ、組み立て、半田、ロウ付け・・・
様々な事項に応用可能です。
詳細については、
コンサルティングで説明対応させていただきます。
詳細に興味のある方は
超音波システム研究所にメールでお問い合わせください。
低コストで簡単に実験、実施できますので
共同開発・共同実験・・・を含め、気軽に連絡してください
■超音波の組み合わせ制御に関する基礎実験
新しい音響流(超音波)制御技術 ultrasonic-labo
超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、
ファインバブル(マイクロバブル)を含んだ流れを利用した
新しい音響流の制御技術を開発しました。
複雑な振動状態について、
1)線形現象と非線形現象
2)相互作用と各種部材の音響特性
3)音と超音波と表面弾性波
4)低周波と高周波(高調波と低調波)
5)発振波形と出力バランス
6)発振制御と共振現象
・・・
上記について
音圧測定データに基づいた
統計数理モデルにより
音響流の新しい評価方法で最適化します。
超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・
応用研究・・・ 様々な対応が可能です。
ファインバブル(マイクロバブル)を含んだ流れを利用した
新しい音響流の制御技術を開発しました。
複雑な振動状態について、
1)線形現象と非線形現象
2)相互作用と各種部材の音響特性
3)音と超音波と表面弾性波
4)低周波と高周波(高調波と低調波)
5)発振波形と出力バランス
6)発振制御と共振現象
・・・
上記について
音圧測定データに基づいた
統計数理モデルにより
音響流の新しい評価方法で最適化します。
超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・
応用研究・・・ 様々な対応が可能です。
新しい音響流(超音波)制御技術 ultrasonic-labo
超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、
ファインバブル(マイクロバブル)を含んだ流れを利用した
新しい音響流の制御技術を開発しました。
複雑な振動状態について、
1)線形現象と非線形現象
2)相互作用と各種部材の音響特性
3)音と超音波と表面弾性波
4)低周波と高周波(高調波と低調波)
5)発振波形と出力バランス
6)発振制御と共振現象
・・・
上記について
音圧測定データに基づいた
統計数理モデルにより
音響流の新しい評価方法で最適化します。
超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・
応用研究・・・ 様々な対応が可能です。
ファインバブル(マイクロバブル)を含んだ流れを利用した
新しい音響流の制御技術を開発しました。
複雑な振動状態について、
1)線形現象と非線形現象
2)相互作用と各種部材の音響特性
3)音と超音波と表面弾性波
4)低周波と高周波(高調波と低調波)
5)発振波形と出力バランス
6)発振制御と共振現象
・・・
上記について
音圧測定データに基づいた
統計数理モデルにより
音響流の新しい評価方法で最適化します。
超音波洗浄、加工、攪拌、・・・表面検査、・・ナノテクノロジー、・・
応用研究・・・ 様々な対応が可能です。
超音波プローブの「発振・制御」技術を利用した「超音波実験」 ultrasonic-labo
超音波プローブの「発振・制御」技術を利用した「超音波実験」 ultrasonic-labo
超音波プローブの「発振・制御」技術を利用した「超音波実験」 ultrasonic-lab