報道関係各位
2016年11月03日
超音波システム研究所
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超音波システム(38kHz、72kHz)No.2
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超音波システム研究所は、
2種類の異なる周波数の超音波(振動子)による
目的に合わせた超音波の非線形現象(音響流)制御を実現する
推奨超音波システム(洗浄、加工、撹拌・・)技術を開発しました。
推奨システム概要
1:2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz)
2:超音波専用水槽(標準タイプ 内側寸法:500*310*340mm)
3:脱気・マイクロバブル発生液循環システム
4:制御BOXによる、超音波出力と液循環の最適化制御システム
5:超音波テスターによる、音圧管理システム
超音波
MIRAE ULTRASONIC TECH. CO
1)精密洗浄シリーズ(72KHz 300W)
株式会社カイジョー
2)投込振動子型超音波洗浄機 200G (38kHz 150W)
注意:水槽については、エージング処理により
通常の水槽でも調整対応可能です
*特徴
超音波専用水槽による効果的な装置です
効率の高い超音波利用により
通常の水槽では強度・耐久性が不十分です
洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により
2種類の超音波(振動子)を組み合わせて制御します
推奨タイプの組み合わせは
38kHz、72kHzの状態です
(主要周波数の実測値事例 33.7kHz 71.4kHz
水槽により数値は大きく変化します)
ポイントは
超音波の正確な発振周波数の測定・解析・確認と
解析と超音波利用目的に基づいた
超音波伝搬状態を実現させる
以下の技術です
1)マイクロバブルを利用した、専用水槽内の「液体」の均一化
2)超音波の非線形現象(音響流)制御としての「液循環」
3)超音波の発振制御(注)
注)シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1753
治工具と各種の制御により、超音波照射状態を適正に設定することで、
キャビテーションと加速度(音響流)の効果を、
目的に合わせた状態にコントロールできます。
-システムの応用事例-
ガラス製の水槽を利用した精密洗浄
間接容器を利用した表面改質
ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕
各種の化学反応処理
メッキ液・コーティング液の開発
ナノ粒子の製造
複雑な形状へのコーティング・・表面処理
表面の残留応力の緩和処理
水の改質(ラジカル化)
表面弾性波を利用した目的のサイズの霧化
・・・・・・・
超音波システム(38kHz、72kHz)
https://youtu.be/VL22PqUx57U
https://youtu.be/Bcd-5FHc2-g
https://youtu.be/WEdJFW1j1XI
https://youtu.be/WVGbfxtC9yA
https://youtu.be/Ep2Rh7_vKnE
https://youtu.be/wZs5UbeSQFU
https://youtu.be/AYtb_HdcCP0
https://youtu.be/6wKokd_mYDQ
https://youtu.be/0kK8yHzFLwo
https://youtu.be/bFzGTW-ZkjA
https://youtu.be/5n7SQnXQdA8
https://youtu.be/oew_PaktkVw
https://youtu.be/wbQ4IZtVw-s
https://youtu.be/CUWst0sFHRk
https://youtu.be/i_-bL-I0l6o
https://youtu.be/yeO4aPgd3Zo
https://youtu.be/6q5euIhcGy0
https://youtu.be/M0JzuW16iMI
https://youtu.be/KwZ1swNIeNc
https://youtu.be/EUtxnkVp1BA
https://youtu.be/-KRQtMUc0e0
https://youtu.be/Rk__4fxwQy4
https://youtu.be/eDPe567dWvI
https://youtu.be/JAWGtcWxXpw
「金属部品のエッジ処理」
https://youtu.be/M3Ch2B5ZUQI
https://youtu.be/OR-j9HM8AI4
https://youtu.be/jqg8_yJd_eY
https://youtu.be/ny63lC3eDm8
https://youtu.be/K4Mye2phgO0
https://youtu.be/H9w5VuuYIgM
https://youtu.be/qMn9aOb4vYI
2種類の異なる「超音波振動子」を同時に照射するシステム
http://ultrasonic-labo.com/?p=2450
「脱気・マイクロバブル発生装置」を利用した超音波システム
http://ultrasonic-labo.com/?p=1996
3種類の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=3815
超音波洗浄機の「流れとかたち・コンストラクタル法則」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1779
「流水式超音波システム」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1258
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
超音波制御装置(制御BOX)
http://ultrasonic-labo.com/?p=4906
シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=1753
超音波発振・計測・解析システム(超音波テスター)
http://ultrasonic-labo.com/?p=7662
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
超音波洗浄ラインの超音波伝搬特性を解析・評価する技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=2878
マイクロバブルを利用した超音波洗浄機
http://ultrasonic-labo.com/?p=11902
超音波の発振・制御技術
http://ultrasonic-labo.com/?p=1915
オリジナル超音波技術によるビジネス対応
http://ultrasonic-labo.com/?p=9232
超音波(伝搬状態)測定・解析に特化した、超音波コンサルティング
http://ultrasonic-labo.com/?p=1852
【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。)
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