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メガヘルツ超音波による「表面残留応力の緩和処理」

事例紹介

-非線形発振制御による表面弾性波の制御技術-

超音波システム研究所は、
超音波とファインバブルを水槽内で制御する技術を応用して、
各種材料・部品表面をメガヘルツの音響流で刺激する技術を開発した。
特に、表面残留応力の均質化は、多くの成果に発展している。

<<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>>

1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。
2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。
上記が脱気液循環装置の状態。

3)溶存気体の濃度が低下すると
キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなる。
4)適切な液循環により、
20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生する。
上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。

5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して
超音波を照射すると
ファインバブル(マイクロバブル)を超音波が分散・粉砕して
ファインバブル(マイクロバブル)の測定を行うと
ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる
上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。

6)超音波の安定した制御可能な状態に対して
オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより
メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。
キャビテーションと音響流の最適化方法は、液循環とメガヘルツ超音波の
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、効果的な超音波のダイナミック制御を実現する。

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

これまでのコンサルティング対応・音圧測定・解析・・・を整理することで
様々なノウハウ(個別の対象物・装置・・に関する具体的な方法)を確認し、利用方法を開発しました。

興味のある方は、メールでお問い合わせください

このカタログについて

ドキュメント名 メガヘルツ超音波による「表面残留応力の緩和処理」
ドキュメント種別 事例紹介
ファイルサイズ 1.6Mb
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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メガヘルツ超音波による「表面残留応力の緩和処理」 -非線形発振制御による表面弾性波の制御技術- 2024.7.20 超音波システム研究所 超音波システム研究所は、 超音波とファインバブルを水槽内で制御する技術を応用して、 各種材料・部品表面をメガヘルツの音響流で刺激する技術を開発した。 特に、表面残留応力の均質化は、多くの成果に発展している。 <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させる。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなる。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生する。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態。
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5)上記の脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置に対して 超音波を照射すると ファインバブル(マイクロバブル)を超音波が分散・粉砕して ファインバブル(マイクロバブル)の測定を行うと ウルトラファインバブルの分布量がファインバブルの分布量より多くなる 上記の状態が、超音波を安定して制御可能にした状態。
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6)超音波の安定した制御可能な状態に対して オリジナル製品:メガヘルツの超音波発振制御プローブにより メガヘルツ(1-20MHz)の超音波を発振制御する。 キャビテーションと音響流の最適化方法は、液循環とメガヘルツ超音波の 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、効果的な超音 波のダイナミック制御を実現する。 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
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これまでのコンサルティング対応・音圧測定・解析・・・を整理することで 様々なノウハウ(個別の対象物・装置・・に関する具体的な方法)を確認し、 利用方法を開発しました。 興味のある方は、メールでお問い合わせください 超音波システム研究所 メールアドレス info@ultrasonic-labo.com 具体例:音圧測定プローブのステンレス部材の表面改質
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<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 超音波振動子の表面残留応力緩和技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1798 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 超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理 http://ultrasonic-labo.com/?p=19422 超音波洗浄機の「脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置」 http://ultrasonic-labo.com/?p=1779 脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した超音波洗浄機 http://ultrasonic-labo.com/?p=1251 メガヘルツ超音波による精密洗浄技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1152 ウルトラファインバブルとメガヘルツ超音波の音響流制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=14443 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 超音波シャワー技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1852 超音波の音圧測定解析による「流水式超音波システム」 http://ultrasonic-labo.com/?p=9762 超音波洗浄のメカニズムと効果的な活用法 http://ultrasonic-labo.com/?p=18171 超音波のダイナミック制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=15848 超音波の相互作用を評価する技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=12202 超音波「音圧測定解析装置(超音波テスターNA)」 http://ultrasonic-labo.com/?p=1722 超音波めっき技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=3272 以上