• マイクロバブル・ファインバブルを利用した超音波洗浄機 製品画像

    マイクロバブル・ファインバブルを利用した超音波洗浄機

    脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置によるキャビテーショ…

    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、  マイクロ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:超音波とマイクロバブルによる表面改質処理を行った   2種類の超音波振動子(標準タイプ 38kHz,72kHz) 2:超音波とマイクロバブルによる表面改質処...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

  • 表面処理向マイクロバブル発生装置『BESTM』 製品画像

    表面処理向マイクロバブル発生装置『BESTM』

    マイクロバブル攪拌による生産プロセスの革新!標準型、窒素搭載型の2種を…

    『BESTM』は、高速旋回式マイクロバブルノズルを搭載した表面処理向けの マイクロバブル発生装置です。 処理槽の横にマイクロバブル発生装置を設置し、循環ラインを構築するだけで、 既存の横引きエア配管が不要。 既存設備を利用する為、電源工事、配管工事が簡単なほか、マイクロ...

    メーカー・取り扱い企業: 関西オートメ機器株式会社

  • 超音波とファインバブルのダイナミック制御による表面処理技術 製品画像

    超音波とファインバブルのダイナミック制御による表面処理技術

    ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御技術

    <<脱気ファイン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る。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 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る。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブルが発生する。 上記が脱気マイクロバブル発...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

  • 超音波振動子の表面残留応力緩和技術(超音波伝搬効率の改善) 製品画像

    超音波振動子の表面残留応力緩和技術(超音波伝搬効率の改善)

    超音波とマイクロバブル発生液循環システムによる、超音波振動子の表面残留…

    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・制御技術を応用して、  超音波とマイクロバブル発生液循環システムによる、  超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しました。 この表面残留応力を緩和する技術により  金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うことが可能になりました。  特に、超音波の伝搬状態を  対象物のガイド波(表面弾性波・・)を考慮した ...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

  • 超音波美顔器の表面改質(応力緩和)技術 製品画像

    超音波美顔器の表面改質(応力緩和)技術

    超音波の表面弾性波による表面処理

    超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、 超音波とマイクロバブルによる表面付近の  1)残留応力を緩和する技術  2)ミクロなバリを除去する技術を 超音波美顔器に適応させる方法を開発(公開)しました。 超音波とマイクロバブルによる、残留応力を緩和する技術により  金属疲労・・に対する疲れ強さの改善を行うことが  超音波美顔器表面の均一化と  超音波発振・伝搬の効率化に...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

  • 小型ポンプを利用した「流水式超音波制御技術」 製品画像

    小型ポンプを利用した「流水式超音波制御技術」

    超音波テスターによる<測定・解析・制御>の応用技術

    超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、  小型ポンプを利用した液循環により  超音波(音響流)の伝搬状態をダイナミックに制御する  「流水式超音波(音響流)制御技術」を開発しました。 超音波テスターによる  流れと超音波の複雑な変化を、  水槽・液体(マイクロバブル)・超音波振動子・・・  の相互作用を含めた音圧解析により  利用目的に合わせて、  音響流の変化を...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

  • ファインバブルと超音波による、表面処理技術 製品画像

    ファインバブルと超音波による、表面処理技術

    ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御による、表面残留応力の緩…

    <<脱気ファイン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る。 2)キャビテーションにより溶存気体の気泡が発生する。 上記が脱気液循環装置の状態。 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る。 4)適切な液循環により、 20μ以下のファインバブルが発生する。 上記が脱気マイクロバブル発...

    メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所

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