2019年12月25日 09時37分
超音波システム研究所

超音波キャビテーションによるダメージを発生させない技術を開発

報道関係各位
                          2019年12月25日
                       超音波システム研究所

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超音波キャビテーションによるダメージを発生させない技術を開発
(キャビテーションと音響流の最適化技術)

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超音波システム研究所は、
超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、
超音波のダイナミック特性を解析・評価する技術により、
超音波振動子・水槽・液循環(各 複数の場合を含む)に関する、
超音波の相互作用を<解析・評価・制御>する技術を開発しました。

このキャビテーションのコントロール技術により
超音波キャビテーションによる表面処理効果が制御可能になりました。

これは、対象物の音響特性により
 超音波システムととして
 キャビテーションと音響流の関係について
 振動モードの変化をダイナミック制御するというシステム技術です。

特に、メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用して
 対象物と環境による相互作用を考慮した
 以下の設定により最適化を実現します
 1)発振波形、2)発振周波数の変化、3)発振制御
 4)発振出力 5)発振制御プローブの数
 6)発振プローブの特性(ガラス、樹脂、金属・・組み合わせ)


超音波テスターを利用したこれまでの
 計測・解析(注)により
 各種の事例を確認しています。

注:
 非線形効果、加速度効果、定在波の効果、
 パワースペクトル、パワー寄与率、インパルス応答・・・

<<超音波の音圧測定・解析>>
1)多変量自己回帰モデルによる
  超音波伝搬状態の安定性評価
2)インパルス応答特性・自己相関の解析による
  対象物の表面状態の評価
3)パワー寄与率の解析による
  相互作用の評価
4)非線形(バイスペクトル)解析による
  非線形現象の評価

使用する超音波システムの主要周波数に合わせて
 超音波の測定・解析に関する
 サンプリング時間・・・の設定は
 オリジナルのシミュレーション技術を利用します。


なお、今回の技術を
 超音波システムの設計・開発技術として
 コンサルティング対応しています。

補足
 この技術は、
 対象物の固有振動・・に関する機械振動工学の技術と
 超音波・・に関する音響工学の理論を
 コンピュータを利用した統計数理に基づいた
 超音波制御システムだと考えています。


参考動画

https://youtu.be/Hqjwog7B6MQ

https://youtu.be/gBHTFq24XfA

https://youtu.be/JrzYdb7H2fk

https://youtu.be/9MuS8K-wCdM

https://youtu.be/ioZgA7231G4

https://youtu.be/emH_OvAqBgE

https://youtu.be/xFLsn3WixX0

https://youtu.be/LhV6yNv_wZI

https://youtu.be/n2z9njqa7Xw

https://youtu.be/pBNesqCX7Hw

https://youtu.be/3hEaderWGwM

https://youtu.be/T8y2SX9fVMI

https://youtu.be/zgKUg34KLtw

https://youtu.be/EzsqRwEHNmk

https://youtu.be/JEMicHJJ38Q

https://youtu.be/6100SkAjoTg

https://youtu.be/IM-jbTZbMLk

https://youtu.be/vVl-7i9YEZU

***

https://youtu.be/4QsEG7eI8nU

https://youtu.be/0nTdaJyeV90

https://youtu.be/iFiuN9glInw

https://youtu.be/uS4Z9ngi_Lo

https://youtu.be/Yyv7xfqAO8s

https://youtu.be/j1aTdk5EmO8

https://youtu.be/Abe5yDMFvz0

https://youtu.be/5kh9aoZJ_XY

https://youtu.be/HXfnUA_4TFM

https://youtu.be/vwV0iGy6kTA

https://youtu.be/s5zJbap8dfg

https://youtu.be/0ZeAnr-eq8M

https://youtu.be/CY_H00ziwX0

https://youtu.be/CS65GimhiFk

https://youtu.be/4qQS9OCqUS8

https://youtu.be/2Mkwg-dWdlo

https://youtu.be/uucY70MAjyY

https://youtu.be/eWYQOcXBtAE

https://youtu.be/md5fIJzy1Lk

https://youtu.be/6-qJeo3jrRk

https://youtu.be/P1f7Cuuz1KA

https://youtu.be/u6BTOqxkf90


キャビテーションと音響流の最適化技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=15924


<<< 音圧測定・解析 >>>

オリジナル超音波プローブ
 http://ultrasonic-labo.com/?p=8163

超音波測定解析の推奨システムを製造販売
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1972

超音波<計測・解析>事例
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1705

超音波プローブの<発振制御>技術
 http://ultrasonic-labo.com/?p=1590

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

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

精密測定プローブ
 http://ultrasonic-labo.com/?p=11267


超音波技術:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析
 http://ultrasonic-labo.com/?p=15785

音圧計見積もり資料20190930
http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/1d3ed28f158a77e2811b41c99bc8c7f6.pdf



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   東京都八王子市明神町2丁目25-3
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担当  斉木 
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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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