AEROPRES

2016年09月25日 16時30分

超音波洗浄器の利用技術(超音波の相互作用)No.3

超音波システム研究所は、 超音波とマイクロバブルを利用した、 表面改質技術を各種治工具・・・に適応させることで、 超音波の相互作用を考慮した、 超音波洗浄器の利用技術を開発しました。
報道関係各位
                          2016年09月25日
                       超音波システム研究所
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超音波洗浄器の利用技術(超音波の相互作用)No.3

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超音波システム研究所は、
超音波とマイクロバブルを利用した、
表面改質技術を各種治工具・・・に適応させることで、
超音波の相互作用を考慮した、
超音波洗浄器の利用技術を開発しました。

超音波とマイクロバブルによる表面改質効果により
 高い音圧レベルによるキャビテーション効果や
 液循環による加速度効果(音響流)を制御して
 効率の高い超音波の利用を可能にします。

上記の具体的な技術として
 各種治工具(設置台の条件・・)と超音波の相互作用による
 超音波の非線形現象(バイスペクトル)を
 目的に合わせて制御する技術を開発しました。

超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
 高調波の制御を実現していること
 非線形現象を調整できることを確認しています。

システムの音響特性を確認して対応することがノウハウです


■超音波洗浄器

https://youtu.be/0ck7UJT6FKY

https://youtu.be/TbRfTdyUTlg

https://youtu.be/EARFSpX6xos

https://youtu.be/JtMCIcBRfhE

https://youtu.be/q0YI6tXlTpE

https://youtu.be/-8FU8SNZkAM

https://youtu.be/j4L5l0EGeak

https://youtu.be/uu_Tv5rJmQ8

https://youtu.be/xT7TstExufY

https://youtu.be/2KNVdCQJVZM

https://youtu.be/PF2i4PmaqhU

https://youtu.be/Bok9c2e7ODc

https://youtu.be/adkwtxOcM_8

https://youtu.be/_i1HRzVFE3k

https://youtu.be/O3_xVeQuAxQ

https://youtu.be/E79w4jeDnTc

https://youtu.be/FgyhetMsg6I

https://youtu.be/-S-5eOyfRS8

https://youtu.be/WAfA9xpYh_Y

https://youtu.be/7CjJTy8mHZE

https://youtu.be/TEW8PxgeYQY

https://youtu.be/64G0uRtKQCU

https://youtu.be/_UKMF5rbOAU

https://youtu.be/hGSotzhjwzU

https://youtu.be/du1v4YX30Gc

https://youtu.be/R6_r5D3xR3Q

https://youtu.be/jS4zjDp6mKo

https://youtu.be/krVYJIFPIkg

https://youtu.be/zZRRMf5YBro

https://youtu.be/iA1RNz9rnvQ

https://youtu.be/MGL4ahNBNHg

https://youtu.be/UM5VnXhVkVA

https://youtu.be/Ih2aqs0nl9o

***

https://youtu.be/mYUE1FxeO4o

https://youtu.be/yf-1me85Jog

https://youtu.be/uRmkqOyvQUU

https://youtu.be/vRaQZRysg8Q

https://youtu.be/n6pL1gVydYE

https://youtu.be/kcC2OosxmaE

***

https://youtu.be/er_DnK09sZo

https://youtu.be/Lrn-rlWbnIw



これは、超音波による表面処理技術の応用であり、
 音響特性による一般的な効果を含め
 新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・
 に大きな特徴的な固有の操作技術として、
 コンサルティング対応しています。

超音波洗浄器(水槽)の改良には
 約3日間(80分間の超音波照射)の処理期間が必要です

上記の処理方法について
 コンサルティング対応も行っています。

 興味のある方はメールで連絡してください

超音波洗浄器(42kHz)による
<メガヘルツの超音波洗浄>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1879

超音波洗浄器の利用技術 
http://ultrasonic-labo.com/?p=1318

超音波洗浄器の利用技術 No.2
http://ultrasonic-labo.com/?p=1060

超音波美顔器を利用した、「超音波伝搬制御技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1205

超音波プローブによる
<メガヘルツの超音波発振制御>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1811

超音波<発振制御>技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=5267

超音波の伝搬状態を利用した部品検査技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3842

オリジナル超音波システムの開発技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1546

表面弾性波の利用技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7665

「流水式超音波システム」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1258

小型ポンプによる「音響流の制御技術」
http://ultrasonic-labo.com/?p=7500

液循環ポンプによる 「音響流の制御システム」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1212

超音波の組み合わせ制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=7277

小型超音波振動子による「超音波伝播制御」技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1602



【本件に関するお問合せ先】
超音波システム研究所
住所:〒192-0046 
   東京都八王子市明神町2丁目25-3
   SOHOプラザ京王八王子 303
担当  斉木 
電話 090-3815-3811
メールアドレス  info@ultrasonic-labo.com
(できるだけ,メールアドレスに,お問い合わせ下さい。)
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/