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超音波システム研究室は 目的に応じた効果的な超音波の動的制御を実現します。 超音波液体循環技術の説明 1) 専用の超音波水槽を採用(独自製法) 3) 超音波振動子を専用部材で設置(専用部材により定在波・キャビテーション・音響流の利用を制限可能) 4) 脱気・脱気マイクロバブル発生装置(標準、溶存酸素濃度5~6mg/l) 均一な液体中を超音波を伝搬させることにより、超音波の安定状態を発生させます。 この状態から、非線形現象を制御していきます(水槽全体の音圧分布を均一にする、超音波の設置・運転、脱気装置、液循環ポンプ等の制御は当社のノウハウです)。超音波 音圧測定解析(超音波探傷器)により状態を確認。 音響の流れと加速効果の状態を制御します。 脱気とマイクロバブルの効果で均一に広がる超音波の伝搬状態を利用。 液循環により、以下の自動応答を実現します。 超音波は、水中で分布を生じるレンズ効果と相まって減衰します。 大きな泡となって水槽の液面から出ていきます。 しかし、超音波を照射していない状態でオーバーフローにより液面から空気を取り込み続けると、超音波が大幅に減衰してしまいます。 この空気を加える操作が必要です。研究報告は多数ありますが、液体循環のない水槽では、超音波照射を長時間続けて溶存ガス濃度が低下すると音圧も低下し、その影響は少なくなります。キャビテーションも増加します。 (説明としてはキャビテーション核の必要性から空気を導入しています。液面が脱脂油や洗浄剤の泡で覆われていると空気が遮断され同様の現象が起こります。) 超音波照射により脱気を行います。となり、溶存ガス濃度が低下し、分布ができます。 単純な液体循環では、この濃度分布をなくすことはできません。 マイクロバブルは脱気によりこの濃度分布を解消し、これがマイクロバブル発生液循環が有効な理由です。 ※音圧測定解析は独自の装置(超音波測定・解析システム:超音波テスター)を用いて行い、効果を確認しています。 各種コンサルティングサービスの提案・実施 超音波動的制御技術の開発 独自技術(液体循環) 超音波水槽の新液循環システム 現行超音波装置の改良方法 脱気マイクロバブル発生 液循環装置

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超音波(キャビテーションと音響流)のダイナミック制御技術 ultrasonic-labo

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