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  3. 超音波システム研究所
  4. 超音波の非線形現象をコホモロジーで評価するモデルを開発
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2025/06/03

超音波の非線形現象をコホモロジーで評価するモデルを開発

超音波システム研究所 超音波システム研究所
超音波システム研究所は、 超音波の非線形現象に関する伝搬状態を、 時系列の音圧測定データにおける コホモロジーのスペクトルシーケンスモデルとして、開発しました。 このアイデアに基づいて、 超音波の非線形現象に関する、具体的な制御方法を スペクトル系列の制御モデルとして、開発しました。 超音波現象に適応させた制御方法は、 音圧測定データを 自己回帰モデルでフィードバック解析することで、 共振現象と非線形現象のダイナミックな変化を実現します。 これまでの事例・実績から 非線形現象の分類技術に基づいて発展させました。 論理モデルにより 効果的な超音波の伝搬(利用)状態を 以下のような 4つのタイプに分類してダイナミックに制御します。  1:共振現象(キャビテーション)主体型  2:非線形現象(音響流)主体型  3:ミックス型  4:変動型 上記の論理的な分類を、これまでの測定データ解析結果から (時間経過とともに変化する超音波現象の)現実的な対応方法として  4:変動型を3つの変動型タイプに分類し、  利用目的に合わせてダイナミックに制御します。
超音波のコホモロジーモデル
超音波のコホモロジーモデル
スペクトルシーケンスモデルによる超音波の非線形発振制御
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ファインバブルと超音波による音響流制御を利用した超音波洗浄機

球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用する技術ーー超音波の音響流をコントロールするナノレベルの洗浄方法ーー

超音波システム研究所は、  超音波の伝搬現象に関する測定・解析・評価技術に基づいて、  超音波加工、攪拌、化学反応・・にも利用可能な、  ファインバブルを利用した超音波洗浄機を開発しました。 推奨システム概要 1:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波振動子 2:超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った   超音波専用水槽 3:脱気・ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環システム 4:制御装置による、超音波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 注意:水槽・振動子・治工具については、エージング処理により    音響特性の調整対応が可能です *特徴 超音波専用水槽による効果的な洗浄装置です 効率の高い超音波利用により 通常の水槽では強度・耐久性が不十分となります (通常の水槽を、超音波とファインバブルで表面改質対応します) 洗浄・攪拌・表面改質・・・対象と目的により 超音波(キャビテーション・音響流)を制御します

  • 脱気装置
  • 超音波洗浄機
  • ホモジナイザー

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メガヘルツ超音波技術ーー表面弾性波のコントロールーー

多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、超音波の非線形制御システムを開発する技術

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波システム(音圧測定解析評価・発振制御)を利用した 超音波の伝搬特性・伝搬経路を考慮した、 表面弾性波のダイナミック制御技術を開発しました。 超音波の非線形制御システムを開発するための基礎技術です。 目的(洗浄・加工・攪拌・化学反応・・)に合わせた 様々な応用を実現しています。 各種材質・構造・サイズ・・・に対する メガへルツ超音波の基礎実験を公開しています。 ポイントは 超音波伝搬に関する非線形現象を 効率の高い状態で制御可能にする 振動システムとしての 発振条件の設定(波形・出力・周波数・変化・・・)です。 上記の具体的な技術として 水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による 非線形現象(バイスペクトル)を 目的(洗浄、攪拌、加工、溶接、表面処理、応力緩和処理、検査・・) に合わせて制御する、具体的なシステム技術を開発しました。

  • その他工作機械
  • その他半導体製造装置
  • 超音波洗浄機

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メガヘルツの超音波振動を利用した、機械加工技術

超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した機械加工技術

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により  物(工具・対象物・・・)の  音響特性(振動の応答特性・非線形現象)を利用する、  「超音波発振制御(加工)技術」を開発しました。 この開発した技術により  「超音波の発振・出力制御」による  対象物への非線形振動現象をコントロール可能にした、  超音波のダイナミック制御(バイスペクトルの変化)を実現します。  オリジナルの超音波発振制御プローブにより、  超音波振動の非線形効果として利用・制御可能になりました。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた、効果的な超音波利用(制御)技術です。 刃物(ドリル、リーマー、カッター、ナイフ・・)の音響特性や  加工油・治工具・対象物のサイズ・材質・・に対する相互作用もあり  解析(自己相関・インパルス応答・寄与率・バイスペクトル)は、  複雑ですが、音圧測定データの  解析結果に基づいた各種の最適化が可能になります

  • その他
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超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム

低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術

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。 各種対象(水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について 基本的な超音波の音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで、 利用目的に合わせた、超音波伝搬状態を、発振制御により実現します。 2種類以上の非線形共振型超音波発振制御プローブによる、 スイープ発振、パルス発振の発振条件の設定(注)により 高い音圧レベルの共振現象と、 高調波の発生現象(10次以上の非線形現象)による、 100MHz以上の高周波伝搬状態を、ダイナミック制御します。 注:精密洗浄事例 スイープ発振 70kHz~15MHz 15W パルス発振  13MHz 8W この技術は、低出力の超音波発振を効率よく利用する方法です

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  • 超音波洗浄機
  • その他表面処理装置

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非線形現象の音圧測定解析に基づいた、超音波洗浄機の改良技術

超音波の音圧測定・解析・制御・評価システムの応用技術ーーキャビテーションと音響流の最適化ーー

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・非線形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。 超音波テスターの音圧データの測定解析により  表面弾性波の複雑な変化を、  利用目的に合わせて、コントロールするシステム技術です。 実用的には、  複数(2種類)の超音波プローブによる  複数(2種類)の発振(スイープ発振、パルス発振)が  複雑な振動現象(オリジナル非線形共振現象)を発生させることで  高い音圧で高い周波数の伝搬状態、あるいは、  目的の固有振動数に合わせた低い周波数の伝搬状態を実現します。 特に、水槽やポンプ・・振動特性とメガヘルツ超音波の最適化により、  効率の高い超音波制御  (30W出力で、3000リットルの洗浄液に伝搬)を実現します。

  • 超音波洗浄機
  • ホモジナイザー
  • めっき装置

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超音波の各種相互作用を測定解析する技術に基づいた、超音波伝搬制御

超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー

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。 今回開発した技術により  「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による  対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、  各種の相互作用を測定解析に基づいて、  目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、  高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで  複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な  制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な  超音波周波数の選択や  異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・  対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた  効果的な超音波利用技術です。

  • その他工作機械
  • その他表面処理装置
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超音波洗浄機の設計・製造・開発コンサルティング

超音波の伝搬状態に関する計測・解析・評価技術を応用ーー超音波の最適制御ノウハウの提供ーー

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・解析技術を応用して、 超音波専用水槽の設計・製造技術を開発しました。 今回開発した技術により  水槽の最大長さ:3cm(液量5cc)~        600cm(液量8000リットル)の  超音波専用水槽に対して、  超音波洗浄や表面改質・・・に適した  超音波の利用効率、キャビテーションと音響流のダイナミック制御、  対象物への伝搬状態・・・を利用目的に合わせて実現出来ます。 従来の水槽(あるいは振動子)設計や製造においては  音響特性に対する考慮が十分でないために、  振動の干渉・減衰による不均一・不安定な事象により  超音波の寿命・水槽のトラブル・・・が起きやすい傾向があります。 この技術は、  現状の水槽・振動子・・に対しても  問題点(洗浄液の各種分布、水槽・振動子の設置方法)を検出し  改善・改良を行うことができます。 ーー提供ノウハウーー 0)装置の設計・製造方法 1)超音波のONOFF制御 2)液循環のONOFF制御 3)最適化ノウハウの提供 4)メガヘルツ超音波の利用方法

  • 超音波洗浄機
  • ホモジナイザー
  • めっき装置

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超音波とファインバブル・マイクロバブルによる洗浄技術

超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術に基づいた、超音波洗浄技術

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。 超音波発振制御プローブ、超音波テスターを利用したこれまでの 発振・計測・解析により 各種の関係性・応答特性(注)を検討することで  超音波利用に関する出力の最適化技術として開発しました。 注:パワー寄与率、インパルス応答・・・ 超音波の測定・解析に関して  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ています この技術を  超音波システム(洗浄、攪拌、加工・・・)の最適化技術として  コンサルティング対応しています。 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

  • めっき装置
  • その他表面処理装置
  • その他計測・記録・測定器

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音圧データ解析に基づいた超音波洗浄システムの開発コンサルティング

目的に合わせた超音波制御を実現する「超音波洗浄システム」 ーーキャビテーションと音響流の最適化装置ーー

超音波専用水槽(オリジナル製造方法)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 複数の超音波と 脱気ファインバブル発生液循環装置を 音圧測定解析に基づいて発振制御します 様々な、組み合わせと  使用(制御)方法を提案しています ポイントは 目的の対象に合わせた超音波伝搬状態を実現させる 専用水槽内の「溶存酸素濃度分布」と「液循環」です <<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>> 1)ポンプの吸い込み側を絞ることで、キャビテーションを発生させます。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生します。 上記が脱気液循環装置の状態です 3)溶存気体の濃度が低下すると キャビテーションによる溶存気体の気泡サイズが小さくなります。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブル(マイクロバブル)が発生します。 上記が脱気マイクロバブル発生液循環装置の状態です。

  • その他加工機械
  • 超音波洗浄機
  • その他金属材料

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<超音波のダイナミックシステム> --液循環の最適化--

音圧測定解析に基づいた、音響流(非線形現象)のコントロール技術

超音波システム研究所は、 超音波水槽内の液体に伝搬する 超音波の状態を測定・解析する技術を応用して、 水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と液循環の状態を 目的に合わせた超音波の伝搬状態に設定・制御するシステムを開発しました。 超音波水槽内の液循環をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う 多くの超音波(水槽)利用の目的は、水槽内の液体の音圧変化の予測あるいは制御にあります。 しかし、多くの実施例で、 理論と実際の違いによる問題が多数指摘されています。 この様な事例に対して 1)障害を除去するものは 統計的データの解析方法の利用である <超音波伝搬状態の計測・解析技術> 2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて 対象の特性を確認する <対象物の表面弾性波に関する音響特性を検出する技術> 3)特性の確認により制御の実現に進む <非線形現象をコントロールする技術> 上記の方法により 超音波を効率的な利用状態に改善し 目的とする超音波の利用を実現した オリジナルシステムの実施例が多数あります

  • 超音波洗浄機
  • その他表面処理装置
  • 振動監視

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【超硬合金直彫り】マシニングセンター加工事例を公開!超硬合金、住友A1(HRA91.4)の丸棒端面に φ2、90°のテーパ穴をあけました。 今回はユニオンツールのダイヤコート工具を使用。 電着工具の仕上がりと比較すると面がかなり綺麗に仕上がっています。

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超微粒子超硬合金、住友A1(HRA91.4)の丸棒端面に φ2、90°のテーパ穴をあけました。 今回はユニオンツールのダイヤコート工具を使用。 電着工具の仕上がりと比較すると面がかなり綺麗に仕上がっています。 ◇使用材:超硬合金 住友材A1(HRA91.4 Co量13%) ◇工具:ユニオンツール UDCB2006-0042 2枚刃ボール R0.3x0.42 ◇機械:碌々スマートテクノロジー Android2 ◇条件:回転数30,000、送り速度200

2025年06月05日

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IP試験(防じん試験・防水試験)、オーダーメイド試験、風洞試験のご紹介

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今回はIP試験(防じん試験・防水試験)のご紹介です。 是非この機会に各資料をご請求ください。 【1】IP試験(防じん試験・防水試験) 当社ではIP試験だけでなく、防じん試験・防水試験に関するその他の公的規格(以下参照) や、海外規格にも対応しています。IP試験はもちろんのこと、防じん試験・防水試験に 関するお困りごとがありましたらご遠慮なくご相談ください。 【 対応規格例 】 〇JIS C 60068-2-68「環境試験方法 -電気・電子- 砂じん(塵)試験」 〇JIS D 0207    「自動車部品の防じん及び耐じん試験通則」 〇JIS E 4036    「鉄道車両構成部品-ダスト試験通則」 〇NDS C 0110E  「電子機器の運用条件に対する試験方法 防水試験」 〇JEM 1195    「屋外用コントロールセンタ 防雨試験の検証」 詳細はこちらをご覧ください。 https://www.ipros.jp/product/detail/2001504600

2025年06月05日

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AAEON 産業用SMARC モジュール ARM MediaTek Genio 700/510 搭載 【uCOM-M700】

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●ARM MediaTek Genio 700/510 搭載 ●LPDDR4 8GBオンボード ●HDMI 2.0 x1, DP1.4 x1 ●USB 3.0 HOSTx1, USB 2.0 OTG x1, USB 2.0 HOSTx4 ●ヒートシンクを別売でご用意 ●キャリアボードを別売でご用意

2025年06月05日

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AAEON 産業用SMARCモジュール Intel Atom(R) Processor x7000RE Series搭載 【uCOM-ASL】

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●Intel Atom(R) Processor x7000RE Series 搭載 ●eMMC 最大64GB搭載 ●USB 3.2 Gen 2 x2, USB 2.0 x6 ●ファン付きヒートシンクを別売でご用意 ●キャリアボードを別売でご用意

2025年06月05日

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AAEON 産業用SMARCモジュール Core Arm(R) Cortex(R)-A55/M33 Processor搭載 【uCOM-IMX93】

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●Core Arm(R) Cortex(R)-A55+Core Arm(R) Cortex(R)-M33 Processor搭載 ●LPDDR4 2GBオンボード ●HDMI x1もしくはMIPI-DSI 4 lane x1,LVDS x1を搭載可能 ●USB 2.0 OTG x1, USB 2.0 HOST x4 ●ヒートシンクを別売でご用意 ●キャリアボードを別売でご用意

2025年06月05日

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