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

超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル(超音波システム研究所)

2023-01-17 18:58:41 | 超音波システム研究所2011
超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル(超音波システム研究所)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

4種類のスイープ発振による超音波実験

2023-01-17 17:47:54 | 超音波システム研究所2011
4種類のスイープ発振による超音波実験


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メガヘルツの超音波洗浄実験(超音波洗浄器 42kHz 26W)

2023-01-17 17:37:58 | 超音波システム研究所2011
メガヘルツの超音波洗浄実験(超音波洗浄器 42kHz 26W)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術 ultrasonic-labo

2023-01-17 17:32:29 | 超音波システム研究所2011
超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術 ultrasonic-labo


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置 ultrasonic-labo

2023-01-17 17:26:24 | 超音波システム研究所2011
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置 ultrasonic-labo


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

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

2023-01-17 17:26:00 | 超音波システム研究所2011
小型ポンプを利用した「流水式超音波制御実験」 ultrasonic-labo


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

<超音波照射技術・液循環ノウハウ>NO.6

2023-01-17 17:24:45 | 超音波システム研究所2011

<超音波照射技術・液循環ノウハウ>NO.6


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波のダイナミック制御技術(超音波の非線形制御システムを開発する技術)

2023-01-17 16:42:10 | 超音波システム研究所2011
メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波のダイナミック制御技術(超音波の非線形制御システムを開発する技術)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

超音波実験 ultrasonic-labo

2023-01-17 16:34:14 | 超音波システム研究所2011
超音波実験 ultrasonic-labo


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波のダイナミック制御技術(超音波システム研究所)

2023-01-17 16:33:34 | 超音波システム研究所2011
メガヘルツの超音波発振による、表面弾性波のダイナミック制御技術(超音波システム研究所)


超音波システム研究所は、
超音波システム(音圧測定、発振制御)を利用した
超音波の伝搬特性を分類することで、
表面弾性波のダイナミック制御技術を開発しました。

超音波の非線形制御システムを開発するための基礎技術です。
目的(洗浄・加工・攪拌・化学反応・・)に合わせた
様々な応用を実現しています。

この技術に関する、基礎実験を公開しています。

ポイントは
 超音波伝搬に関する非線形現象を
 効率の高い状態で制御可能にする
 振動システムとしての
 発振条件の設定(波形・出力・周波数・変化・・・)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、加工、溶接、表面処理、応力緩和処理、検査・・)
 に合わせて制御する、具体的なシステム技術を開発しました。

例 標準システム(水槽内の液量 2000リットルまでの場合)
  超音波とファインバブルで表面改質処理した水槽
  (水槽材質は、ステンレスでも、ガラス・塩ビ・アクリル・・でも可能)
  脱気ファインバブル発生液循環装置 1台 ONOF制御
  ベースとなる超音波振動子 1台 ONOFF制御
  40kHz 600W(出力10W~400W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ 2本
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ1 パルス発振
  1~20MHz(出力15W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ2 スイープ発振
  1~20MHz(出力15W)

例 標準システム(水槽内の液量が 2000リットルを超える場合)
  超音波とファインバブルで表面改質処理したステンレス水槽
  (液循環を考慮した水槽設計が望まれる
   オーバーフロー水槽構造により、塩ビ水槽での対応も可能)
  脱気ファインバブル発生液循環装置 2台 ONOF制御
  (ONOFF制御は個別設定)
  ベースとなる超音波振動子 2台 ONOFF制御
  40kHz 600W(出力10W~400W)
  28kHz 600W(出力10W~400W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ 4本
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ1 パルス発振
  1~20MHz(出力15W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ2 スイープ発振
  1~20MHz(出力15W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ3 パルス発振
  1~20MHz(出力15W)
  メガヘルツの超音波発振制御プローブ4 スイープ発振
  1~20MHz(出力15W)

実施例
超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
 1)50次以上の高調波の制御を実現
 2)20kHz以下の共振現象と非線形現象を
   利用目的に合わせて最適化
   (精密洗浄では非線形現象を優先
    バラツキの多い対象の分散では、開始時は共振現象を優先
    対象が小さくなるにつれて、非線形現象を優先
    一定のレベルになった後は、
    共振現象と非線形現象をバランス良く変化させる
    機械加工では、装置の振動モードに合わせて、
    共振現象と非線形現象の変化の範囲を最適化・調整する)



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする