AEROPRES

2022年03月16日 17時16分

メガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術提供 No.2

超音波システム研究所は、 500Hzから100MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブを、利用目的に合わせて製造する技術を開発しました。
2022年02月19日 10時56分

音圧測定解析に基づいた、超音波伝搬制御技術 No.2

超音波システム研究所は、  超音波の発振制御による、表面弾性波の伝搬状態について  低周波と高周波の組み合わせによる  共振現象をコントロールする技術を開発しました。  新しい超音波伝搬部材(ステンレス線、チタン製ストロー・・)  の利用により、目的に合わせた効率の高い超音波利用が可能になります。
2022年02月05日 14時56分

メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)

超音波システム研究所は、 超音波機器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHzの超音波伝搬状態を制御を可能にする 超音波システム技術を開発しました。
2022年02月01日 17時34分

超音波発振制御プローブの製造技術(超音波伝搬特性テスト)No.2

超音波システム研究所は、 500Hzから100MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。
2022年01月27日 14時22分

超音波プローブの発振制御による表面検査技術 No.7

超音波システム研究所は、  対象物の表面を伝搬する超音波データの解析実績から  メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術を開発しました。
2022年01月24日 11時06分

メガヘルツの非線形振動現象をコントロールする超音波技術 no.2-1

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波発振制御プローブの開発製造技術を応用して、 「非線形振動現象をコントロールする超音波制御技術」を開発しました。
2022年01月20日 16時49分

超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム No.3

超音波システム研究所は、 超音波の発振制御技術による 表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする技術を開発しました。
2022年01月03日 17時18分

テフロン棒(鉄心入り)の音響特性を利用した超音波プローブを開発

超音波システム研究所は、 テフロン(PTFE)利用による、 各種溶剤(フッ酸、塩酸、・・)への 超音波発振制御システムを開発しました。
2021年12月23日 14時29分

超音波発振(スイープ発振、パルス発振、・・・)システム No.2

超音波システム研究所は、 表面弾性波による非線形振動現象を利用した 超音波の発振制御技術を開発しました。
2021年12月18日 13時04分

超音波発振制御プローブによる、表面弾性波を利用した、表面改質技術

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する、計測・解析・制御技術を、 対象物の音響特性として利用することで、、 超音波の非線形伝搬状態を制御可能にしました。 その結果、効率良く、 部品の表面残留応力を緩和する技術を開発しました。
2021年12月11日 15時29分

YouTubeに投稿した超音波実験の数が、105000に達しました

超音波システム研究所は、 YouTubeに投稿した、  超音波に関する動画・スライドの数が、105000に達しました。
2021年12月02日 16時18分

超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)

超音波システム研究所は、  音圧測定解析装置(超音波テスター)と  メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により  超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、  「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。
2021年11月30日 11時13分

超音波システム1MHzタイプの利用技術 No.2

超音波システム研究所は、 超音波の発振制御が容易にできる 「超音波発振システム(1MHz)」について、  タイマー制御により応用する方法を公開しました。
2021年11月26日 17時08分

超音波の応用(表面弾性波のコントロールによる表面処理) 

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態を評価する技術を発展させ、 物の表面を伝搬する表面弾性波を利用した 非線形発振制御による、表面処理技術を開発しました。
2021年11月16日 16時53分

各種部材の表面弾性波を利用した、超音波の発振制御による最適化技術

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、 対象(弾性体、液体、気体)を伝搬する超音波振動の ダイナミック特性を解析・評価する技術により、 洗浄物・治工具・超音波振動子・水槽・液循環・・に関する、 相互作用を<目的に合わせて最適化>する技術を開発しました。

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