超音波システム研究所 チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

超音波テスターによる<測定・解析・制御>の応用技術

超音波システム研究所は、
 キャビテーションと音響流の分類に基づいて
 チタン製ストローを利用した
 「超音波伝搬制御技術」を開発しました。

超音波テスターによる
 流れと超音波とファインバブルの複雑な変化を、
 各種の相互作用を含めた音圧測定解析により
 利用目的に合わせて、
 音響流の変化をコントロールするシステム技術です。

実用的には、
 シャワー用の脱気ファインバブル発生液循環装置について
 ON/OFF制御(あるいは流量・流速・・・の制御)を
 各種相互作用・振動モードに対して最適化する方法です。

特に、チタン製ストローの音響特性と
 メガヘルツ超音波の発振制御により、
 オリジナル非線形共振現象(注1)をコントロールすることで、
 新しいダイナミック超音波制御技術の効果を実現しています。

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

超音波の伝搬特性
1)振動モード
2)非線形現象
3)応答特性
4)相互作用

基本情報チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

-システムの応用実施事例-

オゾン・・・とメガヘルツの超音波を組み合わせた技術
 (化学反応の制御技術)
低出力(50W以下)の超音波プローブの発振制御による
 5mサイズの水槽(5-6000リットル)へのメガヘルツ超音波伝搬
 (超音波の伝搬効率を高くする技術)
ガラス・レンズ部品・・・の精密洗浄
 (超音波ファインバブルシャワー技術)
複雑な形状・線材・真空部品・・・の表面改質
 (非線形共振現象の制御技術
  ::メガヘルツのショットレスピーニング技術)
溶剤・洗剤・・加工油・・潤滑油・・の開発
 (超音波・ファインバブル・流れによる攪拌、化学反応のコントロール)

・・・・・・・

上記の技術は、音圧(非線形現象)測定・解析に基づいて、
 表面弾性波とファインバブル流体の流れに関して
 チタン製ストローの音響特性との関係性を明確にしたことで実現しました
 超音波の音響流制御を実現させる
 新しいダイナミックシステムの開発・利用方法です。

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価格情報 お気軽にお問い合わせください
納期 お問い合わせください
※お気軽にお問い合わせください
用途/実績例 ナノレベルの粉末・塗料・触媒・・・攪拌・分散
 (数ヘルツ~100メガヘルツのダイナミック伝搬制御技術)
マイクロレベルの金属エッジ部のバリ取り
 (共振現象による高い音圧レベルで、
  非線形共振現象による高い周波数の伝搬を対象部に実現する技術)
めっき・コーティング・表面処理・・・
 (銅線・線材・・磁界・・電流・・・組み合わせによる超音波利用技術)
・・・・・・・

詳細情報チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

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チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

カタログチタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

取扱企業チタン製ストローを利用した、超音波伝搬制御技術

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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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