2022年05月23日 14時38分
超音波システム研究所は、
*超音波の発振制御技術(オリジナル製品:超音波発振制御プローブ)
*超音波伝搬状態の測定技術(オリジナル製品:超音波テスター)
*システムの表面弾性波をコントロールする技術
・・・・
上記の技術を応用して
<音と超音波の組み合わせ>を利用した
超音波(非線形共振現象)の制御技術を開発・応用しています。
報道関係各位
2022年05月23日
超音波システム研究所
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ステンレス線を叩いて超音波の伝搬現象を測定・確認する実験
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超音波システム研究所は、
*超音波の発振制御技術(オリジナル製品:超音波発振制御プローブ)
*超音波伝搬状態の測定技術(オリジナル製品:超音波テスター)
*超音波伝搬状態の解析技術(時系列データの非線形解析システム)
*超音波伝搬状態の最適化技術(音と超音波の最適化処理)
*超音波発振プローブ・伝搬用具の開発製造技術
*システムの表面弾性波をコントロールする技術
・・・・
上記の技術を応用して
<音と超音波の組み合わせ>を利用した
超音波(非線形共振現象)の制御技術を開発・応用しています。
注: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(高調波10次以上)の共振現象
音と超音波の組み合わせ技術の応用事例として、
各種部品・材料の状態(空中、水中、弾性体との接触・・)に合わせた、
超音波の効果的な利用(洗浄・表面改質・攪拌・化学反応促進・・・
各種システムの振動制御)を実現させています。
■参考(実験動画)
https://youtu.be/gBU2SdIA68Q
https://youtu.be/-7Fy8fix7lo
https://youtu.be/peIwlc8YYtA
https://youtu.be/QoxbFe76Skg
https://youtu.be/Qt-P_d-AxOA
https://youtu.be/ZaldJPOizes
https://youtu.be/IFwVzLPBOp4
https://youtu.be/qPBLBkFf-DI
https://youtu.be/8RXLEKP86Fc
https://youtu.be/3_0-X_zV3eg
https://youtu.be/MGZD7Z7-x9k
https://youtu.be/QOAtAzDgFmc
https://youtu.be/vf3YZI5Xm58
https://youtu.be/YJ1dpw7WViE
***
https://youtu.be/bAbSp_ImTgM
https://youtu.be/3F9EOr_2UOo
https://youtu.be/HPpau0WbKfU
https://youtu.be/rgqOsPun-jQ
https://youtu.be/Kxa_kLjId4M
https://youtu.be/5LGZwSuVPQc
https://youtu.be/0ZxTo90s330
https://youtu.be/ku6NkSIBXa8
https://youtu.be/TDDUDdE5N98
https://youtu.be/H9SvcPCBzao
https://youtu.be/1vWmal0yR1Y
https://youtu.be/I8K78Tm7wX0
https://youtu.be/dvoqAux6SEM
https://youtu.be/VPhWfqPOwE4
https://youtu.be/nc1W5AGdSW0
https://youtu.be/RzAo9Pv1W5I
https://youtu.be/2TqX4HaWnOM
https://youtu.be/hdMGpu-EyXE
***
https://youtu.be/OKPHP7vosxY
https://youtu.be/F5lSp4hllMg
https://youtu.be/F7jY-K_zgxM
https://youtu.be/mDeWprx1Pf4
https://youtu.be/ps8WMEsxvn0
https://youtu.be/CamIocONpR4
https://youtu.be/_KQ31cgeKts
https://youtu.be/M9ueHVh_wdU
https://youtu.be/lU5z_wQjiQ0
https://youtu.be/l9H7OEtuv1A
https://youtu.be/9crGtq8Wr1E
https://youtu.be/odDfdW5i4AE
https://youtu.be/WTWEjau7qDU
https://youtu.be/NbBJUaqwxiY
https://youtu.be/vwEGz9Vk4YE
これは、新しい方法および技術です、
各種の実施結果(注)から
様々な組み合わせによる幅広い対応技術に発展しています。
注:
1)5MHz以上の伝搬状態を利用したナノレベルの乳化・分散
2)音と超音波とファインバブルを利用した洗剤・加工油・・・の均一化
3)非線形現象を利用した超音波霧化サイズのコントロール
4)容器の表面弾性波を非線形制御した化学反応制御
5)オリジナル非線形共振現象を利用したミクロレベルのバリ取り
6)伝搬周波数のダイナミック制御による均一な粒子製造
7)音響流の最適化による金属表面残留応力の緩和
8)伝搬状態のダイナミック特性による表面検査
9)メガヘルツの超音波による、めっき液・溶剤・・の均一化処理
10)大型部品の超音波シャワー洗浄
11)ウルトラファインバブル(ナノバブル)の製造
12)超音波とオゾンの組み合わせによる脱臭・洗浄
13)メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した超音波溶接
14)アルミダイキャスト装置への超音波伝搬
15)貴金属粉末、CNT・・洗剤・・触媒・・・粉末の表面処理
16)・・・
なお、今回の技術(詳細なノウハウ・・)を
コンサルティング事業として、提供(対応)しています。
音(低周波:0.2-10kHz)と
超音波(高周波:20kHz-5MHz)を組み合わせることで
目的に合わせた非線形現象(1Hz~100MHz)の
ダイナミック制御を実用化する技術です。
<<技術の根底にあるもの>>
音(振動現象)の形を聴く
Hearing the shape of a sound(Vibration phenomenon)
「太鼓の形を聴く」と言う問題があります
音(振動)の現象は難しいのですが、
太鼓の音ということを一つのモデルケースとして
考え続けられている問題があります
超音波の解析・制御・評価に応用できると考えています
特に、これからの
超音波の洗浄・加工・評価・・・・応用技術の基礎事項として
これらの研究成果は役立つと考えています
超音波システム研究所の技術は
物に作用する
表面弾性波を考慮した
超音波の「音の形(波形・スペクトル・変化・・・)」を研究する
という方法を続けていきたいと考えます
<<参考>>
叩いて(低周波刺激で)超音波を利用する
http://ultrasonic-labo.com/?p=17590
音と超音波の組み合わせ
http://ultrasonic-labo.com/?p=14411
音と超音波の組み合わせ技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=12463
音と超音波の組み合わせによる、超音波システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=7706
超音波洗浄に関する非線形制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1497
表面弾性波を利用した超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=14311
超音波プローブによる非線形伝搬制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=9798
超音波の非線形現象
http://ultrasonic-labo.com/?p=2843
統計的な考え方を利用した超音波
http://ultrasonic-labo.com/?p=12202
超音波の非線形振動
http://ultrasonic-labo.com/?p=13908
超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の製造技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1566
超音波制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=16309
メガヘルツの超音波発振制御プローブ
http://ultrasonic-labo.com/?p=14570
メガヘルツの超音波を利用する超音波システム技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=14350
非線形共振型超音波発振プローブ 実験動画
http://ultrasonic-labo.com/?p=15065
超音波プローブ
http://ultrasonic-labo.com/?p=11267
超音波発振システム(1MHz、20MHz)
http://ultrasonic-labo.com/?p=18817
超音波プローブ(音圧測定・非線形振動解析)
http://ultrasonic-labo.com/?p=1263
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
http://ultrasonic-labo.com/?p=19422
超音波技術資料(アペルザカタログ)
http://ultrasonic-labo.com/?p=8496
超音波の実験検討を行うための参考書籍・機器の紹介
https://www.aperza.com/catalog/page/10010511/55548/
価格表:超音波システム研究所
https://www.aperza.com/catalog/page/10010511/55546/
【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/