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超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術

製品カタログ

--脱気ファインバブル発生液循環装置の応用技術--

超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術
--脱気ファインバブル発生液循環装置の応用技術--

超音波システム研究所は、
 超音波振動子の設置方法による、超音波の制御技術を発展させ、
 非線形現象に関する、新しい応用技術を開発しました

複雑な超音波振動のダイナミック特性を
 各種の関係性について解析・評価する中で、
 超音波振動子や水槽の設置方法により、
 超音波の非線形現象に関して、
 音圧レベル、伝搬周波数の変化を、
 目的に合わせて設定する技術です。

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このカタログについて

ドキュメント名 超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術
ドキュメント種別 製品カタログ
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取り扱い企業 超音波システム研究所 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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超音波振動子の設置方法による、超音波制御技 --脱気ファインバブル発生液循環装置の応用技術-- Ver2.0 超音波システム研究所は、 超音波振動子の設置方法による、超音波の制御技術を発展させ、 非線形現象に関する、新しい応用技術を開発しました 複雑な超音波振動のダイナミック特性を 各種の関係性について解析・評価する中で、 超音波振動子や水槽の設置方法により、 超音波の非線形現象に関して、 音圧レベル、伝搬周波数の変化を、 目的に合わせて非線形現象を最適化する技術です。 説明:3種類の超音波振動子(28,38,72KHZ)の最適化
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説明:3種類の超音波振動子(28kHz・300W,38kHz・150W,72kHz・300W)の最適化 ■参考動画 http://youtu.be/xfyy08j1BkA http://youtu.be/_XV6lIXQfvs http://youtu.be/RLiE3EA1DqQ http://youtu.be/fsguFXvNBRY http://youtu.be/3HmDYlBk8mE http://youtu.be/KYN4ktpW7Ak http://youtu.be/FBCL5QB1OoI http://youtu.be/34BKTbU86uU
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説明:水槽と超音波振動子の設置方法による強度バランスの最適化技術 http://youtu.be/PfHo6EKhmkc http://youtu.be/g99YPHJfkx4 http://youtu.be/5lkxpBh2gc8 http://youtu.be/3V2yB4clIpg http://youtu.be/WW9CDKzDvLE http://youtu.be/T1SuhgNnNoE
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説明:水槽底面の部材について 1)流れの調整(音響流をコントロールする方法) 2)強度補強(低周波の共振現象対策) http://youtu.be/TkTcD4Ci_fk http://youtu.be/nwpqlKu73Ss http://youtu.be/bk9THVu00II http://youtu.be/Chcsci7fhb4 http://youtu.be/a7ZOuXE84f8 http://youtu.be/ysccXrb2NbQ http://youtu.be/9o-mm5mgzAo http://youtu.be/PLm1hrX5BO0 http://youtu.be/iVxPbw2zc-w
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説明:振動子の固定方法により、洗浄液に伝搬する超音波は大きく変化します しっかり固定して振動出来なくすると、発振周波数よりも低い周波数で 低周波の共振現象を発生させ、洗浄液が揺れるだけの 洗浄効果の小さい状態になります http://youtu.be/CRotuTLDKt4 http://youtu.be/Dl9cH2MEAJM http://youtu.be/q8LW2t_b6Cs http://youtu.be/DSGzc4pplBM http://youtu.be/5fG3Ql5Ouao http://youtu.be/g8ll-s0AyWM http://youtu.be/8JFFYcB5ii0 http://youtu.be/kr_7eeqf4L4 http://youtu.be/Y64-ZdqLFgk
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説明:樹脂の超音波伝搬効率は、ステンレスに比べると低いのですが、高調波の発生 に関して、各種樹脂容器との組み合わせ利用は大変効果的な非線形現象(音響流・高 調波の発生・・・・洗浄効果)を実現します http://youtu.be/2f9CeezZ80I http://youtu.be/ZnNqZnOmz3s http://youtu.be/97awAUEny90 http://youtu.be/galDeEeccHQ http://youtu.be/ObZFCcKq3Mk http://youtu.be/8uvNCjsIMQY http://youtu.be/_e_rGM6f2F0 http://youtu.be/CZ4cO0q_EDg http://youtu.be/QNnJvXf1UZg http://youtu.be/bR9MxUkwklk
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説明:水槽内のスペースを考えると、非効率ですが 振動子を上記写真の様に設置すると、安定した超音波利用状態を簡単に 実現(洗浄効果に合わせた最適な設置調整)できます http://youtu.be/PNpBeMtQ1FI http://youtu.be/xzyqSn2Qdg0 これは、新しい方法および技術です、 超音波伝搬状態に関する 相互作用の解析結果から、様々な応用事例(注)が発展しています。 注:1)ナノレベルの乳化・分散方法 2)化学反応の促進・制御方法 3)表面の均一化処理に関する、高速化方法 4)金属アドマイジング処理 5)精密超音波洗浄方法(メガヘルツの超音波制御) 6)超音波加工方法 7)表面検査方法 8)その他
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この技術(注)を コンサルティング事業として、展開・対応しています。 注:ファインバブルを超音波でウルトラファインバブルにする キャビテーションと音響流のダイナミック制御の実現
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説明:2025年現在、200kHz以下の超音波洗浄機に関する、正式な測定方法・規 格・・は、ありません。複雑な相互作用による振動現象は、複数の計測機器で、繰り 返し計測することで、一定の計測方法を実用化することが可能になります。上記の写 真は、計測技術に基づいた超音波実験(洗浄技術開発)の様子です 参考 超音波の非線形制御による「表面処理技術」 http://ultrasonic-labo.com/?p=2047 音響流(超音波)制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1258 超音波の測定解析に基づいた最適化技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1410 液循環ポンプによる 「音響流の制御システム」を開発 http://ultrasonic-labo.com/?p=1212 超音波<キャビテーション・音響流>制御技術を開発 http://ultrasonic-labo.com/?p=2950
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説明:音圧データの測定・解析に基づいて、超音波の非線形現象を利用するために、 流水を使用した超音波実験(洗浄技術開発)の様子です 音響流とキャビテーションのコントロール技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1471 超音波発振制御プローブによる音圧測定技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1722 超音波の音圧データ解析・評価 http://ultrasonic-labo.com/?p=1736 超音波の非線形現象をコホモロジーで評価する技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1350 「超音波の非線形現象」を利用する技術を開発 http://ultrasonic-labo.com/?p=1328 ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=2894 ノウハウ<超音波振動子の設置、脱気・マイクロバブル発生液循環> http://ultrasonic-labo.com/?p=1538
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説明:流水の効果を最大限利用するために、振動子を吊るしました 超音波振動子の設置方法による、超音波制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1487 超音波水槽の新しい液循環システム http://ultrasonic-labo.com/?p=1271 超音波振動子のファンクションジェネレーター発振 http://ultrasonic-labo.com/?p=1179
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説明:写真の5MHzは、40kHz・600W振動子をファンクションジェネレーターで発振し ます。 28kHz・300W、38kHz・150W、5MHz・15W 新しい超音波 http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/04f7d34712031a85107f74d7fd83a4cf.pdf 洗浄システム(推奨) http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/52cc97c1a13fd294f53af526edd69990.pdf
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【本件に関するお問合せ先】 超音波システム研究所 メールアドレス info@ultrasonic-labo.com ホームページ http://ultrasonic-labo.com/
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説明:28kHzと35kHzの超音波と脱気ファインバブル発生液循環装置により 高調波の発生がダイナミック制御を実現し、部品の重なり部・・の洗浄効果が可能に なりました
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以上