1/17ページ
ダウンロード(2.8Mb)
--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。
関連メディア
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 |
| ファイルサイズ | 2.8Mb |
| 登録カテゴリ | |
| 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) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
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
Page2
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
Page3
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
Page4
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
Page5
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
Page6
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
Page7
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
Page8
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
Page9
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
Page10
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
Page11
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
Page12
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
Page14
【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/
Page16
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
Page17
以上