テスラコイルの作り方
超音波プローブによるメガヘルツの超音波制御技術 2
超音波システム研究所は、
超音波の計測・解析、発振・制御技術を応用して、
新しい小型(直径13mm)の超音波プローブを開発しました。
新しいタイプの超音波プローブによる応用測定システムです。
測定する目的に合わせた、
超音波(発振・受信・制御)が利用できます。
圧電素子の特性に関して、弾性波動を考慮した解析で、
各種の振動状態(モード)として
超音波振動の利用が可能になるプローブです。
この動画は、治工具を利用して
30kHzの発振により
メガヘルツの超音波伝搬状態を制御しています
様々な応用が可能です
ナノレベルの、洗浄、表面改質、攪拌に事例があります
現在、標準品としての超音波プローブは
目的に合わせて、3種類あります
1:超音波洗浄機の音圧測定専用プローブ
2:部品検査(表面弾性波)専用プローブ
3:汎用タイプ
目的を確認して、特注プローブの対応も行います
超音波システム研究所
ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
超音波を利用した「表面弾性波(surface elastic wave)の計測技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1184
超音波(発振・制御型)の小型プローブを開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1915
超音波プローブの「発振・制御」技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1953
超音波システム研究所<理念>
「われわれの最も平凡な日常の生活が何であるかを
最も深くつかむことによって
最も深い哲学が生まれるのである
学問はひっきょうLIFEのためなり。
LIFEが第一等のことなり。LIFEなき学問は無用なり。」
西田幾多郎
深い哲学に基づいた
実験(物として物を観察すること)により
超音波の有効利用を広めていきたいと考えています
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「われわれの最も平凡な日常の生活が何であるかを
最も深くつかむことによって
最も深い哲学が生まれるのである
学問はひっきょうLIFEのためなり。
LIFEが第一等のことなり。LIFEなき学問は無用なり。」
西田幾多郎
深い哲学に基づいた
実験(物として物を観察すること)により
超音波の有効利用を広めていきたいと考えています
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オリジナル超音波プローブを利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)
表面弾性波の非線形振動現象を最適化する技術--超音波発振制御技術の応用ーー(超音波システム研究所)
超音波発振による相互作用を考慮した「超音波制御技術」 ultrasonic-labo
超音波システム研究所は、
超音波加湿器(1.7MHz 15W)を利用することで、
1-100MHzの音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする
超音波洗浄技術を開発しました。
超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、
精密洗浄・加工・攪拌・・・への新しい応用技術です。
各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により
20W以下の超音波出力で、1000リッターの水槽でも、
対象物への超音波刺激は制御可能です。
弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と
抽象代数学の超音波モデルにより
非線形現象の応用方法として開発しました。
ポイントは
治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、
対象物の条件・・・により
超音波の伝搬特性を確認することで、
オリジナル非線形共振現象(注1)として
対処することが重要です
注1:オリジナル非線形共振現象
オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を
共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる
超音波振動の共振現象
様々な分野への利用が可能になると考え
各種コンサルティングにおいて提案実施しています。
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超音波加湿器(1.7MHz 15W)を利用することで、
1-100MHzの音響流(超音波伝搬状態)制御を可能にする
超音波洗浄技術を開発しました。
超音波伝搬状態の測定・解析・評価・技術に基づいた、
精密洗浄・加工・攪拌・・・への新しい応用技術です。
各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により
20W以下の超音波出力で、1000リッターの水槽でも、
対象物への超音波刺激は制御可能です。
弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と
抽象代数学の超音波モデルにより
非線形現象の応用方法として開発しました。
ポイントは
治工具(弾性体:金属・ガラス・樹脂)の利用です、
対象物の条件・・・により
超音波の伝搬特性を確認することで、
オリジナル非線形共振現象(注1)として
対処することが重要です
注1:オリジナル非線形共振現象
オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を
共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる
超音波振動の共振現象
様々な分野への利用が可能になると考え
各種コンサルティングにおいて提案実施しています。
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表面弾性波の伝搬現象をコントロールする超音波の発振制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル製品: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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