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PR各種業界から注目されているCFRP(炭素繊維強化プラスチック)。なにが…
【CFRPを使用する主なメリット】 ■軽量で比強度に優れているため、製造ラインの省力化を実現。エネルギーコスト低減によりCO2排出量の削減も可能。 ■振動減衰性に優れ、搬送装置において高速化かつ高精度により生産性が向上する。 ■熱膨張率が低く、高温下でも機能的特性の低下が少ない。 ■X線透過性に優れているため、少ない照射量・被曝量で鮮明な画像が撮影可能。 例えば搬送装置用アームでは、生産性が最大...
メーカー・取り扱い企業: TIPcomposite株式会社
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技術資料『危険物設備の技術基準まとめ(消防法)』※2冊同時進呈!
PR石油プラントや工場など“危険物の関連設備”の設置・設計に欠かせない情報…
製油所、石油化学工場、一般工場や石油備蓄設備に関する設備の 設計・建設・保全業務を行っている当社では、 “危険物設備”に関する技術資料を無料配布しております。 今回は、お客様からご希望を多数いただく、 「レイアウト編」「消火設備編」の2冊を同時進呈いたします。 ★下記ダウンロードからスグにご覧頂けます★ 【掲載内容】 <レイアウト編> 製造所、一般取扱所、20号タンク、...
メーカー・取り扱い企業: 出光エンジニアリング株式会社
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音圧測定解析に基づいた、超音波システム開発コンサルティング2
超音波の分類技術に基づいた発振制御により、対象物に伝搬する超音波振動の…
下装置を利用した、超音波システム開発をコンサルティング対応します <<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。...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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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…
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、 ...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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目的に合わせた、水槽サイズの超音波システムを<設計・製造・販売>対応し…
超音波システム研究所は、 超音波制御が簡単にできる、標準タイプの超音波装置に関して 標準サイズからの変更による超音波伝搬状態の影響に関する 測定・解析・評価技術を開発しました。 この技術を応用して、 目的に合わせた、水槽サイズの超音波システムを <設計・製造・販売>対応します。 装置概要 *超音波システム(超音波洗浄機) 1:超音波 2...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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超音波を<超音波ダイナミックシステムとして>とらえ、解析と制御を行いま…
超音波システム研究所は、 複数の異なる周波数の「超音波振動子」を利用する技術を応用・発展させ ました。 今回開発した応用技術は 定在波の制御により、キャビテーションと加速度の効果を 具体的な伝搬周波数のパワースペクトルとして変化させるという技術です。 周波数28+72kHz、出力200Wの超音波照射で、 1ミクロンの分散効果を実現させることも 周波数28+40kH...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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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
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目的に合わせた超音波の制御を可能にする技術です。
超音波のシステム技術 1:専用水槽の開発技術 2:超音波振動子の改良技術 3:超音波伝搬状態の測定技術 4:超音波(音響流)制御技術 上記に関する システム技術 を提供しています。 目的に合わせた超音波の制御を可能にする技術です。 *超音波振動子改良技術ノウハウ・・・* *超音波水槽の設計技術ノウハウ・・・* *超音波伝搬状態の測定技術ノウハウ・・...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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--超音波の非線形発振制御による表面改質(応力緩和)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・発展しました。 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とともに 各種表面処理の均一化を実現しています。 ...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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超音波とファインバブルを利用した「めっき処理」コンサルティング
ファインバブルとメガヘルツの超音波を利用した、超音波めっき処理技術 …
超音波システム研究所は、 2015年から、 日本バレル工業株式会社様と共同で、 ファインバブルとメガヘルツの超音波を利用した、 超音波めっき処理技術を開発しています。 注:2024年5月現在、良好な結果に基づいて 様々な応用技術として継続発展中です 1)洗浄・加工・溶接・めっき・・表面処理・・・ 2)化学反応・液体の均一化・攪拌・・・ 3)検査・評価・・・ ...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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超音波水槽と液循環の最適化技術とメガヘルツの超音波発振制御技術による最…
現状の超音波洗浄機を改良する方法 (超音波水槽と液循環の最適化技術を開発) 超音波システム研究所は、 超音波水槽の構造・強度・製造条件・・・による影響と 水槽内の液体の循環方法を設定することで 超音波の伝搬状態を制御する技術を開発しました。 この技術は、 複雑な超音波振動のダイナミック特性を 各種の関係性について解析・評価することで、 循環ポンプの設定方法(注...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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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
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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
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超音波とマイクロバブルによる表面改質技術!!
超音波システム研究所は、 超音波とマイクロバブルによる表面付近の残留応力を緩和する技術を 超音波振動子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 超音波振動子の表面の均一化と超音波発振の効率化につながることで 超音波の使用状況が大きく変わることを経験してきました。 ...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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超音波の各種相互作用を評価する技術ー音圧データのパワー寄与率解析
--自己回帰モデルによるフィードバック解析:パワー寄与率の解析--水槽…
超音波振動の相互作用を測定解析評価する技術を開発 --音圧データのフィードバック解析:パワー寄与率の解析-- 超音波システム研究所は、 超音波の音圧測定による、時系列データを解析することで、 各種相互作用を測定解析評価する技術を開発しました。 その結果、相互作用の評価に基づいた 超音波利用状態を最適化する技術に発展しています。 具体的には、以下のような事例があります 1...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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超音波振動子の表面残留応力緩和効果――超音波振動子のファンクションジェ…
超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態に関する、測定・解析・評価技術を応用して、 超音波とファインバブルによる、 超音波振動子の表面残留応力を緩和する技術を公開しています。 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。 その結果、超音波水槽をはじめ、様々な部品の効果が実証されています。 ...超音波とマイクロ...
メーカー・取り扱い企業: 超音波システム研究所
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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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