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最終更新日:2024-12-08 14:50:03.0

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掲載開始日:2024-06-28 00:00:00.0

音圧測定・解析に基づいた、超音波洗浄技術ーー脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、超音波のダイナミック制御ーー

超音波キャビテーション・音響流の分類

  • 超音波キャビテーション・音響流の分類

超音波による相互作用の分類

  • 超音波による相互作用の分類

<洗浄の現実>
1:洗浄装置・洗浄液・・の管理は難しい
 物理作用として、振動現象を利用する洗浄装置の場合
 装置の設置による低周波の振動現象と、装置固有の振動現象に加え
 洗浄対象物・治工具・・・の振動現象が、相互作用により
 振動状態は複雑に変化します。
 洗浄効果のある、多くの事例では、非線形性の振動現象が発生しています。
 非線形性の確認を行い、
管理するために、論理的な学習と振動計測に関する理解が必要です。

洗浄液の化学作用として、洗浄効果を利用する装置の場合
洗剤の濃度管理が重要ですが、
 水槽内の濃度分布を測定することは難しい状況です。
 液温、湿度、気温、気圧・・・による環境との相互作用により
 各種の分布は変化します。
 特に、溶存気体濃度の分布は化学反応において大きな影響がありますが、
 溶存気体濃度を均一にする方法は知られていません。
(ファインバブルの拡散性の利用が、一つの方法です)
 洗剤を投入しても、濃度分布のバラツキを大きくしているだけの場合
 洗浄結果のバラツキをより大きくする結果になります。

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--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。 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  超音波伝搬特徴(解析結果)を利用(評価)して  超音波(キャビテーション・…

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超音波による音響特性テスト

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音圧測定解析に基づいた、超音波プローブの非線形発振制御技術

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音圧測定解析に基づいた、音響流(非線形現象)のコントロール技術

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超音波洗浄機の製造・開発コンサルティング

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脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置を利用した、超音波洗浄機

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超音波システム研究所

2008. 8 超音波システム研究所 設立 ・・・ 2012. 1 超音波計測・解析システム製造販売開始 ・・・ 2024. 4 共振現象と非線形現象の最適化技術を開発 2024. 5 音と超音波の組み合わせに関する最適化技術を開発 2024. 6 水槽と超音波と液循環に関する最適化・評価技術を開発 2024. 7 ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブを開発 2024. 8 シャノンのジャグリング定理を応用した超音波制御方法を開発 2024. 9 ポータブル超音波洗浄器を利用した音響流制御技術を開発 2024.10 メガヘルツ超音波を利用した「振動技術」を開発 2024.10 ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御プローブを開発 2024.11 メガヘルツの流水式超音波(水中シャワー)技術を開発 2024.11 相互作用・応答特性を考慮した、超音波の音圧データ解析・評価技術を開発 2024.12 超音波プローブの非線形発振制御技術を開発 2024.12 超音波伝搬状態による表面検査技術を開発

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