2013年7月30日火曜日

アルミ箔の分散によるキャビテーションの観察

超音波テスター NO.17



超音波計測装置(超音波テスター)を利用した測定事例

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超音波システム研究所は、
オリジナル技術による、
超音波テスター(測定・解析システム)を開発しました。

新しい超音波の測定技術です。
測定したデータについて、弾性波動を考慮した解析で、
各種の振動状態(モード)として検出します。
検出データをフィードバック解析することにより
超音波の非線形現象(音響流)やキャビテーション効果を
グラフにより確認できるようにしたシステムです。

複雑に変化する超音波の利用状態を、
音圧や周波数だけで評価しないで
「音色」を考慮するために、
時系列データの自己回帰モデルにより解析して
評価・応用しています

目的に応じた利用方法が可能です

測定事例

http://youtu.be/R-d-fDmn758

http://youtu.be/u6znoi4J7Eg

http://youtu.be/sUGaBU7Nb_o

http://youtu.be/xJPqGW4w9Us

http://youtu.be/9V0N5I4mzQg

http://youtu.be/GVuefaLUHbI

http://youtu.be/Bg5c_nLqpIQ

http://youtu.be/daS8BTvP53M

http://youtu.be/UNKtZCuaOGg

http://youtu.be/daJSxJ70L9Y

http://youtu.be/ZR0j6A_hQpc

http://youtu.be/daJSxJ70L9Y

http://youtu.be/fxOkkutnhcI


参考
http://ultrasonic-labo.com/?p=1173
http://ultrasonic-labo.com/?p=1000
http://ultrasonic-labo.com/?p=1557

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/page055system.html
http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/page043.html


参考
超音波「音圧測定装置(超音波テスター)」
http://youtu.be/dSs7tiwCQck
http://youtu.be/JpT9S93P4to

「超音波洗浄器」の使用方法(ノウハウ)



超音波洗浄器の利用技術 No.2

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超音波システム研究所は、
超音波のキャビテーション制御技術を応用した、
表面改質技術を超音波洗浄器に適応させる方法を公開しています。

超音波とマイクロバブルによる表面改質効果により
高い音圧レベルによるキャビテーション効果や
液循環による加速度効果を制御して
効率の高い超音波洗浄器の利用を可能にします。

上記の処理方法について
具体的な方法を提供します。

超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、
洗浄器の水槽部分に対して
音響特性の改善(残留応力の緩和、均一な分布)を確認しています。

■水槽の表面改質

http://youtu.be/QXwNImzdItA

http://youtu.be/TT_KzLtnFrQ

http://youtu.be/T4UqsexL9H8

この動画のように
水槽の表面改質と脱気マイクロバブルの利用で
効果的な利用が可能になります。

http://youtu.be/whZa-zcycrk

http://youtu.be/J54qH40O87g

http://youtu.be/q1LPbMXblGU

http://youtu.be/3TabiBNrwOY

http://youtu.be/An88nH6TWJE

http://youtu.be/h4_ks6xL_qs

http://youtu.be/77tc98I1UjY

http://youtu.be/CH546XjKwWA

http://youtu.be/odQ-Tu1R--A

http://youtu.be/AdmkF6mfGsk

http://youtu.be/WHDCKQmc2RY

http://youtu.be/oTXCF_fc0Js


これは、超音波による表面処理技術の応用であり、
音響特性による一般的な効果を含め
新素材の開発、攪拌、分散、洗浄、化学反応実験・・・
に大きな特徴的な固有の操作技術として、
利用・発展できると考えています。


水槽の改良には約3日間(30分間の超音波照射)の処理期間が必要です

表面処理を行った
超音波洗浄器の販売も行っています。

上記の内容について
興味のある方はメールで連絡してください

参考1

超音波洗浄器の利用技術 
http://ultrasonic-labo.com/?p=1318

超音波洗浄器の利用技術 No.2
http://ultrasonic-labo.com/?p=1060

超音波洗浄器(42kHz)による<メガヘルツの超音波洗浄>技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1879



参考2

超音波洗浄器 基礎実験 スライドショー

http://youtu.be/5V3oQhDxgaw

http://youtu.be/aui5E5O2CVQ

http://youtu.be/wlkMbN6JNQU

http://youtu.be/QSbDvZUyqjw

http://youtu.be/2yzGMjzTH7o

http://youtu.be/wZF4hL9WK1M

http://youtu.be/LlBQWmRnPGI

http://youtu.be/M1rNLIJz18w

http://youtu.be/6dSLfo9WBOM

http://youtu.be/ZNbFaBoQKT0

http://youtu.be/QuApbx5AOLY

http://youtu.be/ak9O5pYLJVc

http://youtu.be/TX71j3ZIYRM

http://youtu.be/P9lGYp3qU00

http://youtu.be/u0O8cyuroOE

http://youtu.be/h-vODSzoGw0

コメント

超音波現象は大変複雑です

解明されていない多数の事項があります、技術としての利用においては

大局的な把握が必要です

上記のスライドにあるような、簡易的な実験により

具体的な各種の事項を、実感しながら、超音波をとらえることを推奨します

各種の文献・・には書かれていない、具体的な事項に直接対処することで

超音波現象の本質に関係するオリジナル技術を発展させることが可能になります


参考3

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/page021.html

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/page015.html


【本件に関するお問合せ先】
超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/


2013年7月28日日曜日

川の流れの観察・実験 No.142



川の流れを観察しています
To observe the flow of the river

ステンレスの部材に圧電素子を取り付けた測定用具を使用しています

測定用具を川の中に入れて、
オシロスコープで
圧電素子の電圧変化を観察しています

データの解析(自己回帰モデルによるフィードバック解析)により、
流れの特徴を検出します

超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

サイバネティクスはいかにしてうまれたか
ノーバート・ウィナー著 みすず書房 1956年 より

・・・・・・
理想的には、単振動とは遠い過去から遠い未来まで時間的に
不変に続いている運動である。
ある意味でそれは永遠の姿の下に存在する。
音を発したり、止めたりすることは、
必然的にその振動数成分を変えることになる。
この変化は、小さいかもしれないが、
全く実在のものである。
有限時間の間だけ継続する音符はある帯域にわたる多くの
単振動に分解することができる。
それらの単振動のどれか一つだけが存在するとみる事はできない。
時間的に精密であることは
音の高さがいくらかあいまいであることを意味し、
また音の高さを精密にすれば必然的に時間的な区切りがつかなくなる。
・・・・・・・

・・・・・・・
こうして、サイバネティクスの立場から見れば、
世界は一種の有機体であり、そのある面を変化させるためには
あらゆる面の同一性をすっかり破ってしまわなければならない
というほどぴっちり結合されたものでもなければ、
任意の一つのことが他のどんなこととも同じくらいやすやすと
起こるというほどゆるく結ばれたものでもない。
・・・・・・・

上記を参考・ヒントにして
定在波の制御技術を応用した、
超音波伝播現象における「ゆらぎ」を測定・利用する技術を開発しました。

<超音波システム研究所>

参考

1)超音波洗浄器(基礎実験・確認)

超音波洗浄器の利用技術 
http://ultrasonic-labo.com/?p=1318

超音波洗浄器の利用技術 No.2
http://ultrasonic-labo.com/?p=1060

超音波洗浄器(42kHz)による<メガヘルツの超音波洗浄>技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1879


2)超音波利用(応用技術・ノウハウ)

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

推奨する「超音波(発振機、振動子)」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1798

超音波専用水槽の設計・製造技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1439

超音波のダイナミック制御技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=2015

超音波洗浄システムを最適化する方法
http://ultrasonic-labo.com/?p=2710

「超音波の非線形現象」を利用する技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1328


3)超音波測定(音圧測定・解析・評価)

音圧測定装置(超音波テスター)の標準タイプ
http://ultrasonic-labo.com/?p=1722

音圧測定装置(超音波テスター)の特別タイプ
http://ultrasonic-labo.com/?p=1736

超音波計測の特別システムをオーダーメイド対応
http://ultrasonic-labo.com/?p=1972
http://ultrasonic-labo.com/?p=1962
http://ultrasonic-labo.com/?p=1953
http://ultrasonic-labo.com/?p=1915

超音波機器の<計測・解析・評価>(出張)サービス
http://ultrasonic-labo.com/?p=1934


超音波の「相互作用」



推奨する「超音波(発振機、振動子)」

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超音波システム研究所(所在地:神奈川県相模原市)は、
これまでに、装置の製造・改良・・に使用してきた「超音波」について
推奨する超音波として、
音圧特性、使用方法・・・コンサルティング対応します。


購入は、各商社・・・に、直接連絡してください


NO.1
カイジョー 投込振動子型超音波洗浄機 200G

●コード長さ:2m
●電流:2A
●発振周波数(kHz):38
●高周波出力(W):150
●電源(V):単相100
●質量(kg):4.5

セット内容
●発振器
●投込振動子

メーカー希望 
小売価格(1台)
210,000円(200,000円)

インターネット販売
http://www.orange-book.com/



超音波システム研究所で購入し、動作確認を行っています

大変素晴らしい特性を確認しています

これまでにない新しいタイプの超音波装置です
測定解析を行うことで
非線形性に関する特徴が明確になります
目的に合わせた
「音響流」の制御を非常に簡単に実現できます
詳細は、コンサルティング対応します

参考
http://youtu.be/3WvG80eLIVo

http://youtu.be/S1-7LtJ_xPY

http://youtu.be/qkYjnDWUCl0


NO.2
製造 MIRAE ULTRASONIC TECH. CO(韓国)
販売 株式会社 オーデック (Audec Co.,Ltd.)
http://www.audec.co.jp/products/ultrasonic/

超音波発振装置(発振機、振動子)
振動子サイズ 260*150*90mm
発振機サイズ 320*420*145mm

2013.7.15 価格変更が行われました

超音波発振装置のタイプ1

仕様 28kHz、300W、

1)電源:100V 2)200V
製品価格 240,000円

超音波発振装置のタイプ2

仕様 40kHz、300W、

1)電源:100V 2)200V
製品価格 240,000円

超音波発振装置のタイプ3

仕様 72kHz、300W、

1)電源:100V 2)200V
製品価格 310,000円


この超音波で
1000mm*500mm*500mm程度の水槽であれば
最適な超音波のコントロールが可能です

出力 300W を推奨する理由
周波数が28kHz、40kHzで出力 300Wの場合
超音波の強さによる、低周波の振動モード発生を押さえるためには
ステンレス水槽の板厚:3.0mm以上で高い強度の構造を必要します
超音波性能と水槽製作費用のバランスで300Wを推奨値としています

オリジナルの音圧測定・解析の実績・事例から
出力 600W、1200Wを使用している超音波装置で
低周波の振動モードの発生がコントロールされている装置はありません

特別に強いキャビテーションを利用したい場合には
ステンレス水槽の板厚:5.0mm以上で
十分に構造を検討した設計を行い、
600W、1200Wの超音波使用実績・事例があります

超音波システム研究所は、上記の超音波発振装置を
2008年よりテスト使用開始しました
2009年より、装置に組み込み、製造販売してきました
実績 http://ultrasonic-labo.com/results


なお、超音波とマイクロバブルによる
振動子や水槽の表面改質処理について
ご希望に合わせた、
コンサルティング対応(技術提供)を行います

購入した状態の振動子の表面は、
効率的な超音波利用に関して、不十分な状態です

詳細に興味のある方は
超音波システム研究所にメールでお問い合わせください。

参考

http://youtu.be/tk9fLDUFlXg

http://youtu.be/AwMvcEUXg3s


超音波システム研究所
ホームページ  http://ultrasonic-labo.com/
ホームページ  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/

インフォメーション
http://ultrasonic-labo.com/blog


2013年7月27日土曜日

超音波振動子の設計



超音波資料を公開

超音波システム研究所は、
ホームページから
各種資料がダウンロードできるように公開しました。

資料1:コンサルティング報告書(サンプル) 3頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/analysis.pdf

資料2:超音波テスター(仕様書 抜粋) 10頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement.pdf

資料3:超音波テスター(カタログ 価格表) 8頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/Measurement2.pdf

資料4:超音波装置(標準タイプ 超音波:1式) 6頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem1.pdf

資料5:超音波装置(標準タイプ 超音波:3式) 4頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem1.pdf


資料6:超音波装置(総合カタログ) 15頁

http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/UltraSonicSystem3.pdf


資料7:超音波システム研究所(製品) 14頁
  超音波システム研究所の製造・開発・販売対象の紹介資料

  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/20111112.pdf

資料8:超音波技術(ノウハウ) 29頁
  超音波システム研究所のオリジナル技術ノウハウ資料

  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/20111113.pdf

資料9:超音波洗浄(基礎資料) 63頁
  超音波洗浄に関する基礎事項をまとめた資料

  http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/20111114.pdf


参考
 超音波「音圧測定装置(超音波テスター)」
 http://youtu.be/dSs7tiwCQck
 http://youtu.be/JpT9S93P4to

超音波実験(2013.4.24 追加)

http://youtu.be/aIlkXoDJwy0

http://youtu.be/EqvKPvFo2YU

http://youtu.be/lf3zOnviZwE

http://youtu.be/wZhfuwMToqs

http://youtu.be/wrblFhjkGQI

http://youtu.be/iImkTcD93e0

http://youtu.be/0GlL0JWm5zE


音圧測定解析

http://youtu.be/tmmnKavc5XE

http://youtu.be/3iqDM0smsQ8

http://youtu.be/kOCTsXXD388

http://youtu.be/YiOjgns2O94

http://youtu.be/N01LaxgItgc

http://youtu.be/U9mQLRd0OXI


超音波専用水槽の設計・製造技術を開発
http://ultrasonic-labo.com/?p=1439

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

推奨する「超音波(発振機、振動子)」
http://ultrasonic-labo.com/?p=1798