JP2024055757A - Ultrasonic generation device - Google Patents

Ultrasonic generation device Download PDF

Info

Publication number
JP2024055757A
JP2024055757A JP2023114792A JP2023114792A JP2024055757A JP 2024055757 A JP2024055757 A JP 2024055757A JP 2023114792 A JP2023114792 A JP 2023114792A JP 2023114792 A JP2023114792 A JP 2023114792A JP 2024055757 A JP2024055757 A JP 2024055757A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
vibration
ultrasonic
transducer
inclined surface
conical horn
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2023114792A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
光 三浦
Hikari Miura
真吾 柘植
Shingo Tsuge
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nihon University
Rinnai Corp
Original Assignee
Nihon University
Rinnai Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nihon University, Rinnai Corp filed Critical Nihon University
Publication of JP2024055757A publication Critical patent/JP2024055757A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

To provide an ultrasonic generation device that improves the degree of freedom in changing the overall length and can be made smaller.SOLUTION: An ultrasonic generation device includes a vibrator unit 2 that generates longitudinal vibration, and an ultrasonic radiator 3 that is connected to the transducer unit 2 and that generates ultrasonic waves from longitudinal vibration and radiates them into the air, and the ultrasonic radiator 3 includes a transducer connection portion 4 to which the transducer unit 2 is connected, a conical horn 5 that converts at least a part of the longitudinal vibration transmitted via the vibrator connection portion 4 into transverse vibration, and a flexural diaphragm 6 that is connected to the conical horn 5 and radiates ultrasonic waves by transmitting transverse vibration and flexural vibration.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、超音波発生装置に関するものである。 The present invention relates to an ultrasonic generator.

例えば、特許文献1には、超音波音源が開示されている。特許文献1に開示された超音波音源は、振動子と、振幅拡大用ホーンと、共振棒と、振動板とを備えている。振動子は、縦振動を生成する。振動子で生成された縦振動は、振幅拡大用ホーンで振幅が増大され、共振棒を介して振動板に伝達される。振動板は、縦振動が伝達されることでたわむように振動し、超音波を空中に放射する。 For example, Patent Document 1 discloses an ultrasonic sound source. The ultrasonic sound source disclosed in Patent Document 1 includes a transducer, an amplitude magnifying horn, a resonating rod, and a diaphragm. The transducer generates longitudinal vibrations. The longitudinal vibrations generated by the transducer are amplified in amplitude by the amplitude magnifying horn and transmitted to the diaphragm via the resonating rod. The diaphragm vibrates in a bending manner as the longitudinal vibrations are transmitted, and emits ultrasonic waves into the air.

特許第5083970号公報Patent No. 5083970

このような特許文献1に開示された超音波音源は、振動子と、振幅拡大用ホーンと、共振棒との各々は、縦振動に共振するように、使用周波数(振動子で生成される縦振動の周波数)に基づいて設定されている。例えば、振動子と、振幅拡大用ホーンと、共振棒との各々は、縦振動の波長の半分の長さに形成されている。このように、特許文献1に開示された超音波音源は、全長が使用周波数に依存して決定するため、全長を任意に変更することが難しい。このため、特許文献1に開示された超音波音源は、全長を短くして小型化することが困難であった。 In the ultrasonic sound source disclosed in Patent Document 1, the vibrator, the amplitude magnification horn, and the resonating rod are each set based on the operating frequency (the frequency of the longitudinal vibration generated by the vibrator) so that they resonate with the longitudinal vibration. For example, the vibrator, the amplitude magnification horn, and the resonating rod are each formed to a length that is half the wavelength of the longitudinal vibration. In this way, the ultrasonic sound source disclosed in Patent Document 1 has a total length that is determined depending on the operating frequency, making it difficult to arbitrarily change the total length. For this reason, it was difficult to shorten the total length and make the ultrasonic sound source disclosed in Patent Document 1 compact.

本発明は、上述する問題点に鑑みてなされたもので、全長変更の自由度を向上させ、小型化が可能な超音波発生装置を提供することを目的とする。 The present invention was made in consideration of the above-mentioned problems, and aims to provide an ultrasonic generator that improves the degree of freedom in changing the overall length and can be made compact.

本発明は、上記課題を解決するための手段として、以下の構成を採用する。 The present invention adopts the following configuration as a means for solving the above problems.

本発明の第1の態様は、超音波発生装置であって、縦振動を発生させる振動子ユニットと、上記振動子ユニットに接続されると共に上記縦振動から超音波を生成して空中に放射する超音波放射体とを備え、上記超音波放射体が、上記振動子ユニットが接続される振動子接続部と、上記振動子接続部を介して伝達される上記縦振動の少なくとも一部を横振動に変換する横振動生成部と、上記横振動生成部に接続されると共に、上記横振動が伝達されてたわみ振動することで上記超音波を放射する振動板とを有するという構成を採用する。 The first aspect of the present invention is an ultrasonic generator comprising a transducer unit that generates longitudinal vibrations, and an ultrasonic emitter that is connected to the transducer unit and generates ultrasonic waves from the longitudinal vibrations and emits them into the air, the ultrasonic emitter having a transducer connection section to which the transducer unit is connected, a transverse vibration generating section that converts at least a portion of the longitudinal vibrations transmitted through the transducer connection section into transverse vibrations, and a diaphragm that is connected to the transverse vibration generating section and transmits the transverse vibrations and radiates the ultrasonic waves by flexural vibration.

本発明の第2の態様は、上記第1の態様において、上記横振動生成部が、上記縦振動の進行方向と直交する断面積が、上記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであるという構成を採用する。 The second aspect of the present invention is the first aspect, in which the lateral vibration generating unit is a horn whose cross-sectional area perpendicular to the direction of travel of the longitudinal vibration decreases with increasing distance from the transducer unit.

本発明の第3の態様は、上記第2の態様において、上記ホーンが、反対方向を向くと共に、上記振動子ユニットから遠ざかるに連れて互いに近づく第1傾斜面及び第2傾斜面を有し、上記第1傾斜面及び上記第2傾斜面は、上記縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なるという構成を採用する。 The third aspect of the present invention is the second aspect, in which the horn has a first inclined surface and a second inclined surface that face in opposite directions and approach each other as they move away from the transducer unit, and the first inclined surface and the second inclined surface have different inclination angles with respect to the direction of travel of the longitudinal vibration.

本発明の第4の態様は、上記第1~第3のいずれか一つの態様において、上記超音波放射体が、複数の上記振動板を有するという構成を採用する。 The fourth aspect of the present invention is any one of the first to third aspects, in which the ultrasonic emitter has a plurality of the vibration plates.

本発明の第5の態様は、上記第4の態様において、複数の上記振動板が、互いの間に定在波が形成可能な位置に配置されているという構成を採用する。 The fifth aspect of the present invention is the fourth aspect, in which the multiple diaphragms are arranged in positions where standing waves can be formed between them.

本発明の第6の態様は、上記第4または第5の態様において、複数の上記振動板の各々に対して、上記横振動生成部が設けられているという構成を採用する。 The sixth aspect of the present invention employs a configuration according to the fourth or fifth aspect, in which the lateral vibration generating unit is provided for each of the plurality of diaphragms.

本発明の第7の態様は、上記第1~第3のいずれかの態様において、単一の前記振動子接続部に対して、単一の前記横振動生成部と、単一の前記振動板とが設けられているという構成を採用する。 The seventh aspect of the present invention is any one of the first to third aspects described above, in which a single lateral vibration generating section and a single diaphragm are provided for a single transducer connection section.

本発明の第8の態様は、上記第7の態様において、前記横振動生成部が、前記縦振動の進行方向と直交する断面積が、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであり、前記ホーンは、反対方向を向くと共に、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて互いに近づく第1傾斜面及び第2傾斜面を有し、前記第1傾斜面及び前記第2傾斜面は、前記縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なり、前記横振動の振動方向における前記振動子接続部の中心位置に対して近い側に前記第1傾斜面が位置し、前記中心位置に対して遠い側に前記第2傾斜面が位置し、前記第1傾斜面の前記傾斜角度は前記第2傾斜面の前記傾斜角度よりも大きいという構成を採用する。 The eighth aspect of the present invention is the seventh aspect, wherein the horizontal vibration generating unit is a horn whose cross-sectional area perpendicular to the direction of travel of the vertical vibration decreases as it moves away from the transducer unit, the horn has a first inclined surface and a second inclined surface that face in opposite directions and approach each other as it moves away from the transducer unit, the first inclined surface and the second inclined surface have different inclination angles with respect to the direction of travel of the vertical vibration, the first inclined surface is located closer to the center position of the transducer connection part in the vibration direction of the horizontal vibration, and the second inclined surface is located farther from the center position, and the inclination angle of the first inclined surface is larger than the inclination angle of the second inclined surface.

本発明の第9の態様は、上記第7の態様において、前記振動子接続部が、複数の側面を有する直方体形状に形成され、前記横振動生成部が、前記縦振動の進行方向と直交する断面積が、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであり、前記ホーンが、前記振動子接続部の前記側面と面一の平滑面と、前記平滑面と反対側を向く反対側傾斜面とを有し、前記振動板の片面が、前記平滑面と面一であるという構成を採用する。 The ninth aspect of the present invention is the seventh aspect, wherein the transducer connection part is formed in a rectangular parallelepiped shape having multiple side surfaces, the horizontal vibration generating part is a horn whose cross-sectional area perpendicular to the direction of travel of the vertical vibration decreases with increasing distance from the transducer unit, the horn has a smooth surface that is flush with the side surface of the transducer connection part and an opposite inclined surface that faces the opposite side to the smooth surface, and one side of the diaphragm is flush with the smooth surface.

本発明は、振動子ユニットに接続される超音波放射体を備える。また、超音波放射体は、縦振動を横振動に変更する横振動生成部を有する。さらに、振動板は横振動が伝達されることでたわみ振動する。このような超音波放射体は、縦振動に対して共振しなくても超音波を放射することができる。このため、超音波放射体の進行方向における長さ寸法(全長)は、振動子ユニットで生成される縦振動の波長に依存して設定する必要がなく、任意に設定することができる。よって、本発明の超音波発生装置は、全長変更の自由度が向上し、小型化が可能である。 The present invention includes an ultrasonic emitter connected to a transducer unit. The ultrasonic emitter also has a transverse vibration generating section that converts longitudinal vibration into transverse vibration. Furthermore, the diaphragm flexes and vibrates when transverse vibration is transmitted. Such an ultrasonic emitter can emit ultrasonic waves without resonating with the longitudinal vibration. Therefore, the length dimension (total length) of the ultrasonic emitter in the traveling direction does not need to be set depending on the wavelength of the longitudinal vibration generated by the transducer unit, and can be set arbitrarily. Therefore, the ultrasonic generator of the present invention has an improved degree of freedom in changing the total length, and can be made smaller.

本発明の第1実施形態における超音波発生装置の斜視図である。1 is a perspective view of an ultrasonic generating device according to a first embodiment of the present invention. FIG. 本発明の第1実施形態における超音波発生装置が備える超音波放射体の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。1A and 1B are three-view diagrams of an ultrasonic emitter provided in an ultrasonic generating device in a first embodiment of the present invention, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction. 本発明の一実施例における超音波発生装置でのアドミタンス特性の測定結果を示す図である。FIG. 11 is a diagram showing measurement results of admittance characteristics in an ultrasonic generator according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施例における超音波発生装置でのたわみ振動板の振動変位の測定結果を示す図である。5A and 5B are diagrams showing the measurement results of vibration displacement of a flexural vibration plate in an ultrasonic generator according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施例における超音波発生装置でのたわみ振動板間の音圧の測定結果を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing the measurement results of sound pressure between flexural diaphragms in an ultrasonic generator according to an embodiment of the present invention. 本発明の第2実施形態における超音波発生装置の斜視図である。FIG. 11 is a perspective view of an ultrasonic generating device according to a second embodiment of the present invention. 本発明の第2実施形態における超音波発生装置が備える超音波放射体の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。11A and 11B are three-view diagrams of an ultrasonic emitter provided in an ultrasonic generating device in a second embodiment of the present invention, where (a) is a diagram viewed from the y direction, (b) is a diagram viewed from the x direction, and (c) is a diagram viewed from the z direction. 本発明の第3実施形態における超音波発生装置の斜視図である。FIG. 11 is a perspective view of an ultrasonic generating device according to a third embodiment of the present invention. 本発明の第3実施形態における超音波発生装置が備える超音波放射体の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。11A and 11B are three-view diagrams of an ultrasonic emitter provided in an ultrasonic generating device in a third embodiment of the present invention, where (a) is a diagram viewed from the y direction, (b) is a diagram viewed from the x direction, and (c) is a diagram viewed from the z direction. 本発明の第4実施形態における超音波発生装置の斜視図である。FIG. 13 is a perspective view of an ultrasonic generating device according to a fourth embodiment of the present invention. 本発明の第4実施形態における超音波発生装置が備える超音波放射体の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。11A and 11B are three-view diagrams of an ultrasonic emitter provided in an ultrasonic generating device in a fourth embodiment of the present invention, where (a) is a diagram viewed from the y direction, (b) is a diagram viewed from the x direction, and (c) is a diagram viewed from the z direction. 本発明の第5実施形態における超音波発生装置の斜視図である。FIG. 13 is a perspective view of an ultrasonic generating device according to a fifth embodiment of the present invention. 本発明の第5実施形態における超音波発生装置が備える超音波放射体の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。13A and 13B are three-view diagrams of an ultrasonic emitter provided in an ultrasonic generating device in a fifth embodiment of the present invention, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction.

以下、図面を参照して、本発明に係る超音波発生装置の一実施形態について説明する。 Below, one embodiment of an ultrasonic generating device according to the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1実施形態)
図1は、本実施形態の超音波発生装置1の斜視図である。本実施形態の超音波発生装置1は、給電されることで超音波を空中に放射する超音波源である。図1に示すように、本実施形態の超音波発生装置1は、振動子ユニット2と、超音波放射体3とを備える。
First Embodiment
Fig. 1 is a perspective view of an ultrasonic generator 1 according to the present embodiment. The ultrasonic generator 1 according to the present embodiment is an ultrasonic source that emits ultrasonic waves into the air when power is supplied. As shown in Fig. 1, the ultrasonic generator 1 according to the present embodiment includes a transducer unit 2 and an ultrasonic emitter 3.

本実施形態の超音波発生装置1の設置姿勢は特に限定されるものではない。ただし、以下の説明においては、便宜上、図1に示すように、振動子ユニット2と超音波放射体3との配列方向をy方向とする。また、y方向と直交する第1の方向をx方向とし、y方向及びx方向と直交する方向をz方向とする。なお、z方向は、超音波放射体3の後述する2つのたわみ振動板6が配列される方向とする。 The installation position of the ultrasonic generator 1 of this embodiment is not particularly limited. However, in the following description, for convenience, the arrangement direction of the transducer unit 2 and the ultrasonic emitter 3 is defined as the y direction as shown in FIG. 1. The first direction perpendicular to the y direction is defined as the x direction, and the direction perpendicular to the y direction and the x direction is defined as the z direction. The z direction is the direction in which the two flexural vibration plates 6 of the ultrasonic emitter 3, which will be described later, are arranged.

振動子ユニット2は、振動(超音波振動)を発生させるユニットであり、複数の圧電素子2aと、ホルダ2bとを備えている。振動子ユニット2は、全体として、軸芯Lを有する略円柱形状に形成されている。振動子ユニット2は、軸芯Lがy方向と平行となるように配置されている。 The transducer unit 2 is a unit that generates vibrations (ultrasonic vibrations) and includes multiple piezoelectric elements 2a and a holder 2b. The transducer unit 2 is generally formed in a generally cylindrical shape having an axis L. The transducer unit 2 is arranged so that the axis L is parallel to the y direction.

複数の圧電素子2aは、y方向に積層配置されている。各々の圧電素子2aは、給電されることでy方向を振幅方向として振動する。つまり、これらの圧電素子2aは、給電されることで、y方向(軸芯Lに沿う方向)に進行する縦振動を発生させる。なお、圧電素子2aに換えて、磁歪素子、電歪素子などの電気機械変換素子を用いることも可能である。ホルダ2bは、複数の圧電素子2aをy方向の両側から間に挟んで挟持する。 The multiple piezoelectric elements 2a are stacked in the y direction. When power is supplied to each piezoelectric element 2a, it vibrates with the y direction as the amplitude direction. In other words, when power is supplied to these piezoelectric elements 2a, they generate longitudinal vibrations that travel in the y direction (direction along the axis L). Note that instead of the piezoelectric elements 2a, it is also possible to use electromechanical conversion elements such as magnetostrictive elements and electrostrictive elements. The holder 2b holds the multiple piezoelectric elements 2a between them on both sides in the y direction.

このような振動子ユニット2としては、例えば、強力な超音波振動を発生させるボルト締めランジュバン型振動子(BLT:Bolt-clamped Langevin type Transducer)を好適に用いることができる。このような振動子ユニット2は、図示を省略する電源回路(電源)から供給される電力によって駆動される。 As such a transducer unit 2, for example, a bolt-clamped Langevin type transducer (BLT) that generates strong ultrasonic vibrations can be suitably used. Such a transducer unit 2 is driven by power supplied from a power supply circuit (power supply) not shown.

例えば、振動子ユニット2の全長(y方向の長さ寸法)は、圧電素子2aに発生させる縦振動の波長の2分の1に設定されている。このように、振動子ユニット2の全長を設定することで、振動子ユニット2を、縦振動に対して共振させることができる。 For example, the overall length of the transducer unit 2 (length dimension in the y direction) is set to half the wavelength of the longitudinal vibration generated by the piezoelectric element 2a. By setting the overall length of the transducer unit 2 in this manner, the transducer unit 2 can be made to resonate with the longitudinal vibration.

超音波放射体3は、振動子ユニット2に対してy方向から接続されている。つまり、上述のように、振動子ユニット2と超音波放射体3とは、y方向に配列されている。この超音波放射体3は、振動子ユニット2から伝達される縦振動から超音波を生成して空中に放射する部位である。超音波放射体3は、例えばアルミニウム、アルミニウム合金(例えばジュラルミン)、チタン、チタン合金、ステンレス鋼、鉄等によって、後述する複数の部位(振動子接続部4、コニカルホーン5、及び、たわみ振動板6)が一体的に形成される。このような超音波放射体3は、例えば、止めネジによって、振動子ユニット2に固定されている。 The ultrasonic emitter 3 is connected to the transducer unit 2 in the y direction. That is, as described above, the transducer unit 2 and the ultrasonic emitter 3 are arranged in the y direction. This ultrasonic emitter 3 is a part that generates ultrasonic waves from the longitudinal vibration transmitted from the transducer unit 2 and emits them into the air. The ultrasonic emitter 3 is made of, for example, aluminum, aluminum alloy (e.g., duralumin), titanium, titanium alloy, stainless steel, iron, etc., and multiple parts (transducer connection part 4, conical horn 5, and flexible vibration plate 6) described later are integrally formed. Such an ultrasonic emitter 3 is fixed to the transducer unit 2 by, for example, a set screw.

図2は、超音波放射体3の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。これらの図に示すように、本実施形態において超音波放射体3は、振動子接続部4と、コニカルホーン5(横振動生成部)と、たわみ振動板6(振動板)とを有する。 Figure 2 shows three views of the ultrasonic emitter 3, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction. As shown in these figures, in this embodiment, the ultrasonic emitter 3 has a transducer connection part 4, a conical horn 5 (lateral vibration generating part), and a flexible vibration plate 6 (vibration plate).

振動子接続部4は、振動子ユニット2に対して接続される部位である。振動子接続部4は、振動子ユニット2に向けられた振動子接続面4aを有する直方体形状に形成されている。振動子接続面4aは、例えば、上述の止めネジが螺合されるネジ孔が形成されている。 The transducer connection part 4 is a part that is connected to the transducer unit 2. The transducer connection part 4 is formed in a rectangular parallelepiped shape having a transducer connection surface 4a that faces the transducer unit 2. The transducer connection surface 4a has, for example, a screw hole into which the above-mentioned set screw is screwed.

また、振動子接続部4は、振動子接続面4aと反対側には、コニカルホーン5が設けられている。上述のように振動子接続部4とコニカルホーン5とは一体的に形成されている。このため、振動子接続部4とコニカルホーン5との境界面は、視認可能に設けられていない。ただし、説明の便宜上、振動子接続部4のコニカルホーン5側の面をコニカルホーン設置面4bと称する。このコニカルホーン設置面4bは、x-z平面と平行な面である。 The transducer connection part 4 also has a conical horn 5 on the side opposite the transducer connection surface 4a. As described above, the transducer connection part 4 and the conical horn 5 are integrally formed. For this reason, the boundary surface between the transducer connection part 4 and the conical horn 5 is not provided so as to be visible. However, for ease of explanation, the surface of the transducer connection part 4 facing the conical horn 5 is referred to as the conical horn installation surface 4b. This conical horn installation surface 4b is a surface parallel to the x-z plane.

コニカルホーン5は、振動子接続部4のコニカルホーン設置面4bから、振動子ユニット2と反対側の方向に突出するように形成されている。本実施形態においては、コニカルホーン5は、たわみ振動板6ごとに設けられている。本実施形態において、たわみ振動板は2つ設けられているため、コニカルホーン5も2つ設けられている。 The conical horn 5 is formed so as to protrude from the conical horn installation surface 4b of the transducer connection part 4 in the direction opposite to the transducer unit 2. In this embodiment, a conical horn 5 is provided for each deflection diaphragm 6. In this embodiment, two deflection diaphragms are provided, and therefore two conical horns 5 are also provided.

各々のコニカルホーン5は、振動子ユニット2から伝達された縦振動の一部の成分を横振動に変換する。より具体的には、各々のコニカルホーン5は、縦振動の一部の成分を、z方向を変位方向(振幅方向)とする横振動に変換する。また、各々のコニカルホーン5は、縦振動の進行方向(y方向)と直交する断面積(x-z平面における断面積)が、振動子ユニット2から遠ざかるに連れて減少する。このようなコニカルホーン5は、縦振動及び横振動の振幅を増幅させる。 Each conical horn 5 converts a portion of the longitudinal vibration component transmitted from the transducer unit 2 into a transverse vibration. More specifically, each conical horn 5 converts a portion of the longitudinal vibration component into a transverse vibration whose displacement direction (amplitude direction) is the z direction. Furthermore, the cross-sectional area (cross-sectional area in the x-z plane) of each conical horn 5 perpendicular to the direction of travel of the longitudinal vibration (y direction) decreases as it moves away from the transducer unit 2. Such a conical horn 5 amplifies the amplitude of the longitudinal vibration and the transverse vibration.

各々のコニカルホーン5の形状をより詳しく説明する。図2に示すように、各々のコニカルホーン5は、4つの側面を有し、z方向から見た形状とx方向から見た形状との各々が台形となるように形成されている。本実施形態では、2つのコニカルホーン5は、振動子ユニット2の軸芯Lを含むx-y平面を対称面とした対称形に形成されている。なお、4つの側面のうち、他のコニカルホーン5側を向く面を第1面5aと称し、第1面5aと反対側の面を第2面5bと称し、残りの2つの面を第3面5c及び第4面5dと称する。 The shape of each conical horn 5 will be described in more detail. As shown in FIG. 2, each conical horn 5 has four side faces, and is formed so that each of the shapes when viewed from the z direction and the shape when viewed from the x direction is a trapezoid. In this embodiment, the two conical horns 5 are formed symmetrically with the x-y plane including the axis L of the transducer unit 2 as the symmetry plane. Of the four side faces, the face facing the other conical horn 5 is referred to as the first face 5a, the face opposite the first face 5a is referred to as the second face 5b, and the remaining two faces are referred to as the third face 5c and the fourth face 5d.

図2(b)に示すように、第1面5a(第1傾斜面)及び第2面5b(第2傾斜面)は、反対方向を向いており、振動子ユニット2から遠ざかるに連れて互いに近づくように傾斜している。第1面5aのy方向(縦振動の進行方向)に対する傾斜角度α1は、第2面5bのy方向に対する傾斜角度α2よりも大きい。つまり、本実施形態においては、第1面5a及び第2面5bは、y方向に対する傾斜角度が異なる。このため、第1面5aのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第2面5bのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法よりも大きい。なお、第1面5aのy方向(縦振動の進行方向)に対する傾斜角度α1は、第2面5bのy方向に対する傾斜角度α2よりも小さくてもよい。 As shown in FIG. 2B, the first surface 5a (first inclined surface) and the second surface 5b (second inclined surface) face in opposite directions and are inclined so as to approach each other as they move away from the vibrator unit 2. The inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction (the direction of longitudinal vibration) is larger than the inclination angle α2 of the second surface 5b with respect to the y direction. That is, in this embodiment, the first surface 5a and the second surface 5b have different inclination angles with respect to the y direction. Therefore, the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the first surface 5a to the flexural vibration plate 6 is larger than the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the second surface 5b to the flexural vibration plate 6. The inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction (the direction of longitudinal vibration) may be smaller than the inclination angle α2 of the second surface 5b with respect to the y direction.

これらの第1面5a及び第2面5bは、コニカルホーン5の内部を伝わる縦振動を反射する。縦振動が第1面5aあるいは第2面5bに反射すると、z方向を変位方向とする振動成分(横振動成分)が発生する。ここで、第1面5a及び第2面5bの縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なるため、第1面5aで発生した横振動成分と第2面5bで発生した横振動成分との強さに差が生じ、この結果、コニカルホーン5がz方向に振動する。すなわち、コニカルホーン5において、z方向の横振動が生成される。 The first surface 5a and the second surface 5b reflect the longitudinal vibrations traveling inside the conical horn 5. When the longitudinal vibrations are reflected by the first surface 5a or the second surface 5b, a vibration component (lateral vibration component) with the z direction as the displacement direction is generated. Here, because the first surface 5a and the second surface 5b have different inclination angles with respect to the direction of travel of the longitudinal vibration, a difference occurs in the strength of the lateral vibration component generated by the first surface 5a and the lateral vibration component generated by the second surface 5b, and as a result, the conical horn 5 vibrates in the z direction. In other words, lateral vibrations in the z direction are generated in the conical horn 5.

図2(c)に示すように、第3面5c及び第4面5dは、反対方向を向いており、振動子ユニット2から遠ざかるに連れて互いに近づくように傾斜している。第3面5cのy方向(縦振動の進行方向)に対する傾斜角度α3は、第4面5dのy方向に対する傾斜角度α4と同一である。つまり、本実施形態においては、第3面5c及び第4面5dは、y方向に対する傾斜角度が同じである。このため、第3面5cのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第4面5dのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法と同じである。 As shown in FIG. 2(c), the third surface 5c and the fourth surface 5d face in opposite directions and are inclined so as to approach each other as they move away from the transducer unit 2. The inclination angle α3 of the third surface 5c with respect to the y direction (the direction of longitudinal vibration) is the same as the inclination angle α4 of the fourth surface 5d with respect to the y direction. In other words, in this embodiment, the third surface 5c and the fourth surface 5d have the same inclination angle with respect to the y direction. Therefore, the length dimension from the conical horn mounting surface 4b of the third surface 5c to the flexural vibration plate 6 is the same as the length dimension from the conical horn mounting surface 4b of the fourth surface 5d to the flexural vibration plate 6.

これらの第3面5c及び第4面5dは、コニカルホーン5の内部を伝わる縦振動を反射する。縦振動が第3面5cあるいは第4面5dに反射すると、x方向を変位方向とする振動成分が発生する。第3面5c及び第4面5dの縦振動の進行方向に対する傾斜角度が同じであるため、互いのx方向の振動成分が打ち消し合い、コニカルホーン5のx方向の振動が抑制される。 The third surface 5c and the fourth surface 5d reflect the longitudinal vibrations propagating inside the conical horn 5. When the longitudinal vibrations are reflected by the third surface 5c or the fourth surface 5d, a vibration component with the x-direction as the displacement direction is generated. Because the third surface 5c and the fourth surface 5d have the same inclination angle with respect to the direction of travel of the longitudinal vibration, the vibration components in the x-direction cancel each other out, suppressing the vibration of the conical horn 5 in the x-direction.

このように、本実施形態において、各々のコニカルホーン5は、振動子ユニット2から伝達される縦振動の一部を、z方向を変位方向(振幅方向)とする横振動に変換する。このような横振動は、各々のコニカルホーン5に接続されたたわみ振動板6に伝達される。なお、本実施形態では、x-z断面における断面積がy方向に一定の割合で変化するコニカルホーン5を用いたが、x-z断面における断面積がy方向に指数関数的に変化するエクスポネンシャルホーンを用いてもよい。 In this manner, in this embodiment, each conical horn 5 converts a portion of the longitudinal vibration transmitted from the transducer unit 2 into a transverse vibration with the z direction as the displacement direction (amplitude direction). Such transverse vibration is transmitted to the flexural diaphragm 6 connected to each conical horn 5. Note that, although this embodiment uses a conical horn 5 whose cross-sectional area in the x-z cross section changes at a constant rate in the y direction, an exponential horn whose cross-sectional area in the x-z cross section changes exponentially in the y direction may also be used.

たわみ振動板6は、2つ設けられており、各々のコニカルホーン5の先端(振動子接続部4と反対側の端部)に1つずつ接続されている。各々のたわみ振動板6は、z方向に表裏面が向けられた平板状の部位である。2つのたわみ振動板6は、z方向に離間して配列されている。 Two flexural diaphragms 6 are provided, one connected to the tip of each conical horn 5 (the end opposite the transducer connection part 4). Each flexural diaphragm 6 is a flat plate-like part with the front and back sides facing in the z direction. The two flexural diaphragms 6 are arranged at a distance in the z direction.

各々のたわみ振動板6は、コニカルホーン5から伝達される横振動によって、z方向を変位方向(振幅方向)とするように、たわみ振動する。各々のたわみ振動板6がたわみ振動することで、たわみ振動板6から音波が空中に放射される。本実施形態では、振動子ユニット2で生成する縦振動が超音波振動であり、たわみ振動板6からは、超音波が空中に放射される。 Each flexural diaphragm 6 flexibly vibrates in the z direction as the displacement direction (amplitude direction) due to the lateral vibration transmitted from the conical horn 5. When each flexural diaphragm 6 flexibly vibrates, sound waves are emitted from the flexural diaphragm 6 into the air. In this embodiment, the longitudinal vibration generated by the transducer unit 2 is ultrasonic vibration, and ultrasonic waves are emitted from the flexural diaphragm 6 into the air.

これらのたわみ振動板6は、互いの間に定在波が形成可能な位置に配置されている。2つのたわみ振動板6の間に定在波が形成される距離は、たわみ振動板6が放射する超音波の周波数に基づいて定まる。また、たわみ振動板6が放射する超音波の周波数は、振動子ユニット2で生成される縦振動の周波数に基づいて定まる。つまり、たわみ振動板6の離間距離は、振動子ユニット2で生成される縦振動の周波数に基づいて設定されている。 These flexural vibration plates 6 are positioned so that a standing wave can be formed between them. The distance at which a standing wave is formed between the two flexural vibration plates 6 is determined based on the frequency of the ultrasonic waves emitted by the flexural vibration plates 6. The frequency of the ultrasonic waves emitted by the flexural vibration plates 6 is determined based on the frequency of the longitudinal vibration generated by the transducer unit 2. In other words, the separation distance between the flexural vibration plates 6 is set based on the frequency of the longitudinal vibration generated by the transducer unit 2.

上述のように、超音波放射体3においては、コニカルホーン5とたわみ振動板6とが一体化されている。このような超音波放射体3は、振動子ユニット2に接続されると共に縦振動から超音波を生成して空中に放射する。超音波放射体3の全長(y方向における長さ寸法)は、縦振動の波長に依存して設定する必要がなく、任意に設定することができる。ただし、超音波放射体3の全長は、縦振動の波長の2分の1としてもよい。 As described above, in the ultrasonic emitter 3, the conical horn 5 and the flexural vibration plate 6 are integrated. Such an ultrasonic emitter 3 is connected to the transducer unit 2 and generates ultrasonic waves from the longitudinal vibration and emits them into the air. The total length (length dimension in the y direction) of the ultrasonic emitter 3 does not need to be set depending on the wavelength of the longitudinal vibration and can be set arbitrarily. However, the total length of the ultrasonic emitter 3 may be half the wavelength of the longitudinal vibration.

このような本実施形態の超音波発生装置1では、振動子ユニット2に給電されることで、振動子ユニット2がy方向に進行する縦振動を生成する。振動子ユニット2で生成された縦振動は、超音波放射体3に伝達される。超音波放射体3に伝達された縦振動は、振動子接続部4を介して、各々のコニカルホーン5に伝わる。各々のコニカルホーン5に伝達された縦振動は、コニカルホーン5の第1面5aでz方向に反射する。この結果、コニカルホーン5が横振動する。つまり、コニカルホーン5によって、縦振動が横振動に変換される。コニカルホーン5で発生した横振動は、たわみ振動板6に伝わる。各々のたわみ振動板6に横振動が伝わることで、各々のたわみ振動板6がたわみ振動し、超音波が空中に放射される。また、2つのたわみ振動板6の間には定在波が形成され、効率的に音圧の大きな超音波が放射される。 In the ultrasonic generator 1 of this embodiment, the transducer unit 2 is powered, and the transducer unit 2 generates a longitudinal vibration that travels in the y direction. The longitudinal vibration generated by the transducer unit 2 is transmitted to the ultrasonic emitter 3. The longitudinal vibration transmitted to the ultrasonic emitter 3 is transmitted to each conical horn 5 via the transducer connection part 4. The longitudinal vibration transmitted to each conical horn 5 is reflected in the z direction by the first surface 5a of the conical horn 5. As a result, the conical horn 5 vibrates laterally. In other words, the conical horn 5 converts the longitudinal vibration into a transverse vibration. The transverse vibration generated by the conical horn 5 is transmitted to the flexural vibration plate 6. As the transverse vibration is transmitted to each flexural vibration plate 6, each flexural vibration plate 6 flexibly vibrates, and ultrasonic waves are emitted into the air. In addition, a standing wave is formed between the two flexural vibration plates 6, and ultrasonic waves with a large sound pressure are efficiently emitted.

以上のような本実施形態の超音波発生装置1は、振動子ユニット2と、超音波放射体3とを備える。振動子ユニット2は、縦振動を発生させる。超音波放射体3は、振動子ユニット2に接続されると共に縦振動から超音波を生成して空中に放射する。また、超音波放射体3は、振動子接続部4と、コニカルホーン5と、たわみ振動板6とを有する。振動子接続部4は、振動子ユニット2が接続される。コニカルホーン5は、振動子接続部4を介して伝達される縦振動の少なくとも一部を横振動に変換する。たわみ振動板6は、コニカルホーン5に接続されると共に、横振動が伝達されてたわみ振動することで超音波を放射する。 The ultrasonic generator 1 of this embodiment as described above includes a transducer unit 2 and an ultrasonic emitter 3. The transducer unit 2 generates longitudinal vibrations. The ultrasonic emitter 3 is connected to the transducer unit 2 and generates ultrasonic waves from the longitudinal vibrations and emits them into the air. The ultrasonic emitter 3 also includes a transducer connection part 4, a conical horn 5, and a flexural vibration plate 6. The transducer unit 2 is connected to the transducer connection part 4. The conical horn 5 converts at least a portion of the longitudinal vibrations transmitted via the transducer connection part 4 into lateral vibrations. The flexural vibration plate 6 is connected to the conical horn 5 and emits ultrasonic waves by flexural vibrations transmitted by the lateral vibrations.

このように本実施形態の超音波発生装置1は、振動子ユニット2に接続される超音波放射体3を備える。また、超音波放射体3は、縦振動を横振動に変更するコニカルホーン5を有する。さらに、たわみ振動板6は横振動が伝達されることでたわみ振動する。このような超音波放射体3は、縦振動に対して共振しなくても超音波を放射することができる。このため、超音波放射体3の進行方向における長さ寸法(全長)は、振動子ユニット2で生成される縦振動の波長に依存して設定する必要がなく、任意に設定することができる。よって、本実施形態の超音波発生装置1は、全長変更の自由度が向上し、小型化が可能である。 As described above, the ultrasonic generator 1 of this embodiment includes an ultrasonic emitter 3 connected to the transducer unit 2. The ultrasonic emitter 3 also has a conical horn 5 that converts vertical vibration into horizontal vibration. Furthermore, the flexural vibration plate 6 flexibly vibrates when the horizontal vibration is transmitted. Such an ultrasonic emitter 3 can emit ultrasonic waves without resonating with the vertical vibration. Therefore, the length dimension (total length) of the ultrasonic emitter 3 in the traveling direction does not need to be set depending on the wavelength of the vertical vibration generated by the transducer unit 2, and can be set arbitrarily. Therefore, the ultrasonic generator 1 of this embodiment has an improved degree of freedom in changing the total length, and can be made smaller.

また、本実施形態の超音波発生装置1において、コニカルホーン5は、縦振動の進行方向と直交する断面積が、振動子ユニット2から遠ざかるに連れて減少するホーンである。このため、コニカルホーン5で横振動を生成すると共に、振動の振幅を増大させてたわみ振動板6に伝達することができる。 In addition, in the ultrasonic generator 1 of this embodiment, the conical horn 5 is a horn whose cross-sectional area perpendicular to the direction of travel of the longitudinal vibration decreases as it moves away from the transducer unit 2. Therefore, the conical horn 5 generates transverse vibrations and can increase the amplitude of the vibrations to be transmitted to the flexural diaphragm 6.

また、本実施形態の超音波発生装置1は、コニカルホーン5が、反対方向を向くと共に、振動子ユニットから遠ざかるに連れて互いに近づく第1面5a及び第2面5bを有する。また、第1面5a及び第2面5bは、縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なる。このため、本実施形態の超音波発生装置1は、簡素な形状のコニカルホーン5によって横振動を生成することができる。 In addition, the ultrasonic generator 1 of this embodiment has a conical horn 5 having a first surface 5a and a second surface 5b that face in opposite directions and approach each other as they move away from the transducer unit. The first surface 5a and the second surface 5b also have different inclination angles with respect to the traveling direction of the vertical vibration. Therefore, the ultrasonic generator 1 of this embodiment can generate horizontal vibrations using the conical horn 5 with a simple shape.

また、本実施形態の超音波発生装置1において、超音波放射体3は、複数のたわみ振動板6を有する。このような本実施形態の超音波発生装置1によれば、超音波放射体3の複数の部位から超音波を放射することができる。 In addition, in the ultrasonic generator 1 of this embodiment, the ultrasonic emitter 3 has multiple flexural vibration plates 6. According to the ultrasonic generator 1 of this embodiment, ultrasonic waves can be emitted from multiple parts of the ultrasonic emitter 3.

また、本実施形態の超音波発生装置1において、複数のたわみ振動板6は、互いの間に定在波が形成可能な位置に配置されている。複数のたわみ振動板6の間に定在波が形成されることで、効率的に音圧の大きな超音波を放射することができる。 In addition, in the ultrasonic generator 1 of this embodiment, the multiple flexural vibration plates 6 are arranged in positions where standing waves can be formed between them. By forming standing waves between the multiple flexural vibration plates 6, ultrasonic waves with high sound pressure can be efficiently emitted.

また、本実施形態の超音波発生装置1は、複数のたわみ振動板6の各々に対して、コニカルホーン5が設けられている。このような本実施形態の超音波発生装置1によれば、各々のコニカルホーン5の形状を、たわみ振動板6の位置や振動のさせ方に応じて変化させることができる。このため、例えば、複数のたわみ振動板6を容易に定在波が形成可能な位置に配置することができる。 In addition, the ultrasonic generator 1 of this embodiment is provided with a conical horn 5 for each of the multiple flexural vibration plates 6. According to the ultrasonic generator 1 of this embodiment, the shape of each conical horn 5 can be changed depending on the position of the flexural vibration plate 6 and the way it vibrates. Therefore, for example, the multiple flexural vibration plates 6 can be easily positioned in a position where standing waves can be formed.

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されないことは言うまでもない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の趣旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。 The above describes a preferred embodiment of the present invention with reference to the attached drawings, but it goes without saying that the present invention is not limited to the above embodiment. The shapes and combinations of the components shown in the above embodiment are merely examples, and various modifications can be made based on design requirements, etc., without departing from the spirit of the present invention.

例えば、上記実施形態においては、たわみ振動板6が2つ設けられた構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、単一のたわみ振動板6を備える構成を採用することもできる。また、3つ以上のたわみ振動板6を備える構成を採用することもできる。 For example, in the above embodiment, a configuration in which two flexural diaphragms 6 are provided has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, a configuration in which a single flexural diaphragm 6 is provided may also be adopted. Also, a configuration in which three or more flexural diaphragms 6 are provided may also be adopted.

また、上記実施形態においては、1つのコニカルホーン5に対して1つのたわみ振動板6が設けられた構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、1つのコニカルホーン5に対して複数のたわみ振動板6を設ける構成を採用することも可能である。 In the above embodiment, a configuration in which one flexural diaphragm 6 is provided for one conical horn 5 has been described. However, the present invention is not limited to this. For example, it is also possible to adopt a configuration in which multiple flexural diaphragms 6 are provided for one conical horn 5.

また、上記実施形態においては、コニカルホーン5にて、横振動の生成と振幅の増大とを行った。しかしながら、これらのうち横振動の生成のみを行う横振動生成部を備える構成を採用することも可能である。 In the above embodiment, the conical horn 5 generates lateral vibrations and increases the amplitude. However, it is also possible to adopt a configuration that includes a lateral vibration generating unit that only generates lateral vibrations.

[実施例]
続いて、超音波発生装置1の実施例について説明する。本実施例では、共振周波数が28kHzとなるように超音波発生装置1を設計した。本実施例では、振動子ユニット2のy方向の全長と、超音波放射体3のy方向の全長とを、各々縦振動の半波長とした。つまり、本実施例の超音波発生装置1のy方向の全長は、縦振動の1波長である。
[Example]
Next, an embodiment of the ultrasonic generator 1 will be described. In this embodiment, the ultrasonic generator 1 is designed so that the resonant frequency is 28 kHz. In this embodiment, the total length in the y direction of the transducer unit 2 and the total length in the y direction of the ultrasonic emitter 3 are each set to a half wavelength of the longitudinal vibration. In other words, the total length in the y direction of the ultrasonic generator 1 of this embodiment is one wavelength of the longitudinal vibration.

本実施例では、振動子ユニット2は、28kHz用のボルト締めランジュバン型縦振動子を用いた。振動子ユニット2は、y方向の全長は89mmであり、直径が40mmである。 In this embodiment, a bolt-tightened Langevin-type longitudinal transducer for 28 kHz was used as the transducer unit 2. The transducer unit 2 has a total length of 89 mm in the y direction and a diameter of 40 mm.

本実施例における超音波放射体3の形状は、有限要素法を用いた数値シミュレーションに基づいて、以下のようにした。超音波放射体3のy方向の全長は89mmである。また、振動子接続部4は、x方向の長さ寸法が40mm、y方向の長さ寸法が20mm、z方向の長さ寸法が40mmである。各々のコニカルホーン5は、x方向の長さ寸法が40mm、y方向の長さ寸法が30mm、z方向の長さ寸法が20mmである。 The shape of the ultrasonic emitter 3 in this embodiment was determined as follows, based on a numerical simulation using the finite element method. The total length of the ultrasonic emitter 3 in the y direction is 89 mm. The transducer connection part 4 has a length dimension of 40 mm in the x direction, a length dimension of 20 mm in the y direction, and a length dimension of 40 mm in the z direction. Each conical horn 5 has a length dimension of 40 mm in the x direction, a length dimension of 30 mm in the y direction, and a length dimension of 20 mm in the z direction.

また、各々のたわみ振動板6は、x方向の幅寸法が20mm、y方向の長さ寸法が39mm、z方向の厚さ寸法が4mmである。また、各々のたわみ振動板6は、y方向から見て、x方向における両端の各々がコニカルホーン5の両端の各々から10mmに位置するように配置されている。さらに、2つのたわみ振動板6の離間寸法は24.6mmである。2つのたわみ振動板6の離間寸法は、たわみ振動板6から放射される音波の波長(12.3mm)の2倍である。各々のたわみ振動板6のx方向の幅寸法は、x方向にたわみ振動の節ができない寸法とした。また、各々のたわみ振動板6のy方向の幅寸法は、y方向にたわみ振動の節ができる寸法とした。 Each flexural vibration plate 6 has a width in the x direction of 20 mm, a length in the y direction of 39 mm, and a thickness in the z direction of 4 mm. Each flexural vibration plate 6 is arranged such that, when viewed from the y direction, both ends in the x direction are located 10 mm from both ends of the conical horn 5. The distance between the two flexural vibration plates 6 is 24.6 mm. The distance between the two flexural vibration plates 6 is twice the wavelength (12.3 mm) of the sound wave emitted from the flexural vibration plate 6. The width in the x direction of each flexural vibration plate 6 is set to a dimension that does not create a node of flexural vibration in the x direction. The width in the y direction of each flexural vibration plate 6 is set to a dimension that creates a node of flexural vibration in the y direction.

(超音波発生装置のアドミタンス特性)
振動子ユニット2を取り付けた超音波発生装置1のアドミタンス特性を測定した。測定はインピーダンスアナライザを用いた。また、圧電素子2aの駆動電圧(実効値)を1.0Vで一定として行った。図3は、本実施例におけるアドミタンス特性を測定結果である。図3において、横軸はコンダクタンスを示し、縦軸はサセプタンスを示す。共振周波数は28.34kHzであり、この時のコンダクタンスは6.2mS(インピーダンス約160Ω)で、尖鋭度Qは約2800であった。
(Admittance characteristics of ultrasonic generator)
The admittance characteristics of the ultrasonic generator 1 equipped with the transducer unit 2 were measured. An impedance analyzer was used for the measurement. The drive voltage (effective value) of the piezoelectric element 2a was fixed at 1.0 V. FIG. 3 shows the measurement results of the admittance characteristics in this example. In FIG. 3, the horizontal axis indicates the conductance, and the vertical axis indicates the susceptance. The resonant frequency was 28.34 kHz, the conductance at this time was 6.2 mS (impedance about 160 Ω), and the sharpness Q was about 2800.

(たわみ振動板の振動変位)
超音波放射体3のたわみ振動分布を知るために、たわみ振動板6の振動変位を測定した。なお、xyz直交座標系の原点Oは、図2(a)に示すように、一方のたわみ振動板6の先端角部とした。振動変位の測定の範囲は、z方向が0mmの位置のx-y平面で、x方向が0mmから20mmで、y方向が0mmから40mmである。たわみ振動板6の振動変位の測定は、振動子ユニット2への入力電力が0.10Wで、周波数が28.34kHzで一定として行った。図4は、本実施例におけるたわみ振動板6の振動変位の測定結果である。図4において、横軸はy方向の距離を示し、縦軸はx方向の距離を示す。図4に示すように、振動変位振幅はx方向にはほぼ一様であり、y軸方向には5mmと21mm付近に振動の節があり、30mm付近に大きな振動の腹があることが分かる。
(Vibration displacement of flexural diaphragm)
In order to know the flexural vibration distribution of the ultrasonic emitter 3, the vibration displacement of the flexural vibration plate 6 was measured. The origin O of the xyz orthogonal coordinate system was set to the tip corner of one of the flexural vibration plates 6 as shown in FIG. 2(a). The measurement range of the vibration displacement was 0 mm to 20 mm in the x direction and 0 mm to 40 mm in the y direction on the x-y plane at the position of 0 mm in the z direction. The measurement of the vibration displacement of the flexural vibration plate 6 was performed with the input power to the transducer unit 2 being 0.10 W and the frequency being constant at 28.34 kHz. FIG. 4 shows the measurement result of the vibration displacement of the flexural vibration plate 6 in this embodiment. In FIG. 4, the horizontal axis indicates the distance in the y direction, and the vertical axis indicates the distance in the x direction. As shown in FIG. 4, it can be seen that the vibration displacement amplitude is almost uniform in the x direction, and there are vibration nodes near 5 mm and 21 mm in the y axis direction, and there is a large vibration antinode near 30 mm.

(たわみ振動板間の音圧)
超音波放射体3の2枚のたわみ振動板6の間の音圧を知るために、たわみ振動板6の間の音圧をプローブ付きマイクロホン(直径1mm)で測定した。測定範囲は、x方向が10mmで一定の位置のy-z平面で、y方向が0mmから40mmで、z方向が5mmから23mmである。音圧の測定は、振動子ユニット2への入力電力が0.10Wで、周波数が28.33kHzで一定として行った。図5は、本実施例におけるたわみ振動板6の間の音圧の測定結果である。図5において、横軸はy方向の距離を示し、縦軸はz方向の距離を示している。図5に示すように、測定した範囲には6個の音圧の腹があることが分かる。この内、y方向の距離が28mmから38mm付近の3カ所の音圧の腹位置の値は大きく、12mmから16mm付近の3カ所の音圧の腹位置の値は比較的小さい。両者ともz方向にはほぼ直線状に並んでおり、この方向の音圧の腹から腹までの距離が約6mmであることから、周波数28kHzの空気中の半波長とほぼ一致することが分かった。また、図4に示した振動変位振幅の結果と比較すると、音圧が大きい位置は、振動変位振幅が大きい位置であるy方向の距離30mm付近とほぼ一致していることが分かる。
(Sound pressure between flexural diaphragms)
In order to know the sound pressure between the two flexural vibration plates 6 of the ultrasonic emitter 3, the sound pressure between the flexural vibration plates 6 was measured with a probe microphone (diameter 1 mm). The measurement range was a y-z plane at a constant position of 10 mm in the x direction, 0 mm to 40 mm in the y direction, and 5 mm to 23 mm in the z direction. The sound pressure was measured with a constant input power of 0.10 W to the transducer unit 2 and a constant frequency of 28.33 kHz. FIG. 5 shows the measurement results of the sound pressure between the flexural vibration plates 6 in this embodiment. In FIG. 5, the horizontal axis indicates the distance in the y direction, and the vertical axis indicates the distance in the z direction. As shown in FIG. 5, it can be seen that there are six antinodes of sound pressure in the measured range. Of these, the values of the antinode positions of the sound pressure at three points near the distance in the y direction from 28 mm to 38 mm are large, and the values of the antinode positions of the sound pressure at three points near the distance in the y direction from 12 mm to 16 mm are relatively small. Both are aligned almost in a straight line in the z direction, and the distance from antinode to antinode of the sound pressure in this direction is about 6 mm, which is almost equal to a half wavelength in air at a frequency of 28 kHz. Also, compared with the results of the vibration displacement amplitude shown in Figure 4, it is found that the position where the sound pressure is large almost coincides with the position where the vibration displacement amplitude is large, which is around 30 mm away in the y direction.

本実施例では、コニカルホーン5及びたわみ振動板6が超音波放射体3として一体化された状態で、定在波音場を形成する方法が検討された。その結果、全長が縦振動の1/2波長の長さでありながら、空中に定在波音場を形成できることが明らかになった。 In this embodiment, a method for forming a standing wave sound field was examined in a state where the conical horn 5 and the flexural vibration plate 6 are integrated as the ultrasonic emitter 3. As a result, it became clear that a standing wave sound field can be formed in the air even though the total length is 1/2 the wavelength of the longitudinal vibration.

(第2実施形態)
次に、図6及び図7を参照して、本発明の第2実施形態について説明する。なお、本実施形態において、上記第1実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
Second Embodiment
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to Figures 6 and 7. Note that in this embodiment, the description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted or simplified.

図6は、本実施形態の超音波発生装置1Aの斜視図である。また、図7は、本実施形態の超音波発生装置1Aが備える超音波放射体3の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。 Figure 6 is a perspective view of the ultrasonic generator 1A of this embodiment. Also, Figure 7 is a three-view diagram of the ultrasonic emitter 3 provided in the ultrasonic generator 1A of this embodiment, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction.

図6及び図7に示すように、本実施形態の超音波発生装置1Aの超音波放射体3は、上記第1実施形態に2つずつ設けられたコニカルホーン5及びたわみ振動板6を1つずつ備える。つまり、本実施形態における超音波放射体3は、単一の振動子接続部4に対して、単一のコニカルホーン5と、単一のたわみ振動板6とが設けられている。 As shown in Figures 6 and 7, the ultrasonic emitter 3 of the ultrasonic generator 1A of this embodiment has one conical horn 5 and one flexural vibration plate 6, whereas the first embodiment has two of them. In other words, the ultrasonic emitter 3 of this embodiment has a single conical horn 5 and a single flexural vibration plate 6 for a single transducer connection part 4.

振動子接続部4のコニカルホーン設置面4bは、z方向における中心位置4b1から一方の半分の範囲にコニカルホーン5が設けられている。コニカルホーン設置面4bの他方の半分の範囲には、コニカルホーン5は設けられていない。つまり、本実施形態において、コニカルホーン設置面4bの半分は、露出面4cである。なお、コニカルホーン設置面4bにて、コニカルホーン5が設けられている範囲と露出面4cとの割合は変更可能である。コニカルホーン設置面4bにて、コニカルホーン5が設けられている範囲と露出面4cとの割合を変更することで、第1面5aの傾斜角度α1と、第2面5bの傾斜角度α2とを変更可能である。 The conical horn 5 is provided on one half of the conical horn installation surface 4b of the transducer connection part 4 from the center position 4b1 in the z direction. The conical horn 5 is not provided on the other half of the conical horn installation surface 4b. In other words, in this embodiment, half of the conical horn installation surface 4b is the exposed surface 4c. Note that the ratio of the area where the conical horn 5 is provided to the exposed surface 4c on the conical horn installation surface 4b can be changed. By changing the ratio of the area where the conical horn 5 is provided to the exposed surface 4c on the conical horn installation surface 4b, the inclination angle α1 of the first surface 5a and the inclination angle α2 of the second surface 5b can be changed.

上記実施形態と同様に、本実施形態においても、第1面5aのy方向に対する傾斜角度α1は、第2面5bのy方向に対する傾斜角度α2よりも大きい。このため、第1面5aのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第2面5bのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法よりも大きい。 As in the above embodiment, in this embodiment, the inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction is greater than the inclination angle α2 of the second surface 5b with respect to the y direction. Therefore, the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the first surface 5a to the flexural diaphragm 6 is greater than the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the second surface 5b to the flexural diaphragm 6.

また、第1面5aは、振動子接続部4のz方向における中心位置4b1と接続されている。また、第2面5bは、振動子接続部4のz方向側の端部(-z側の端部)に接続されている。つまり、図7(b)に示すように、横振動の振動方向であるz方向における振動子接続部4の中心位置4b1に対して近い側に第1面5aが位置し、中心位置4b1に対して遠い側に第2面5bが位置している。 The first surface 5a is connected to the center position 4b1 in the z direction of the transducer connection part 4. The second surface 5b is connected to the end part on the z direction side (the end part on the -z side) of the transducer connection part 4. In other words, as shown in FIG. 7(b), the first surface 5a is located closer to the center position 4b1 of the transducer connection part 4 in the z direction, which is the vibration direction of the lateral vibration, and the second surface 5b is located farther from the center position 4b1.

このような本実施形態の超音波発生装置1Aは、単一のたわみ振動板6がたわみ振動する。この結果、たわみ振動板6から超音波が空中に放射される。なお、このような超音波発生装置1Aは、ツール等に超音波振動を付与する用途に用いることも可能である。例えば、たわみ振動板6にツールを接続することで、ツールを超音波振動させることが可能である。このような超音波発生装置1Aは、例えばたわみ振動板6に液滴を落下させて微粒化させる微粒化装置や、たわみ振動板6を液中に浸漬させて霧化する霧化装置として用いることも可能である。 In the ultrasonic generator 1A of this embodiment, the single flexural vibration plate 6 flexibly vibrates. As a result, ultrasonic waves are emitted from the flexural vibration plate 6 into the air. This ultrasonic generator 1A can also be used to apply ultrasonic vibration to a tool or the like. For example, by connecting a tool to the flexural vibration plate 6, it is possible to ultrasonically vibrate the tool. This ultrasonic generator 1A can also be used as an atomizer that drops droplets onto the flexural vibration plate 6 to atomize the liquid, or as an atomizer that immerses the flexural vibration plate 6 in liquid to atomize the liquid.

また、本実施形態の超音波発生装置1Aにおいて、第1面5a及び第2面5bは、縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なる。さらに、横振動の振動方向における振動子接続部4の中心位置4b1に対して近い側に第1面5aが位置し、中心位置4b1に対して遠い側に第2面5bが位置する。また、第1面5aの傾斜角度α1は第2面5bの傾斜角度α2よりも大きい。 In addition, in the ultrasonic generator 1A of this embodiment, the first surface 5a and the second surface 5b have different inclination angles with respect to the traveling direction of the vertical vibration. Furthermore, the first surface 5a is located closer to the center position 4b1 of the transducer connection part 4 in the vibration direction of the horizontal vibration, and the second surface 5b is located farther from the center position 4b1. The inclination angle α1 of the first surface 5a is greater than the inclination angle α2 of the second surface 5b.

このような本実施形態の超音波発生装置1Aでは、コニカルホーン5の先端に接続されたたわみ振動板6のz方向の位置は、第1面5aの傾斜角度α1が第2面5bの傾斜角度α2よりも小さい場合と比較して、中心位置4b1に対して外側となる。z方向において、コニカルホーン設置面4bの中心位置4b1に対して外側の方が大きなたわみ振動を得ることができる。このため、本実施形態の超音波発生装置1Aは、第1面5aの傾斜角度α1は第2面5bの傾斜角度α2よりも小さい場合よりもたわみ振動板6において大きなたわみ振動を得ることができる。 In the ultrasonic generator 1A of this embodiment, the position in the z direction of the flexural vibration plate 6 connected to the tip of the conical horn 5 is on the outside of the center position 4b1 compared to when the inclination angle α1 of the first surface 5a is smaller than the inclination angle α2 of the second surface 5b. In the z direction, a larger flexural vibration can be obtained on the outside of the center position 4b1 of the conical horn installation surface 4b. Therefore, the ultrasonic generator 1A of this embodiment can obtain a larger flexural vibration in the flexural vibration plate 6 than when the inclination angle α1 of the first surface 5a is smaller than the inclination angle α2 of the second surface 5b.

(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態について、図8及び図9を参照して説明する。なお、本実施形態の説明において、上記第1実施形態あるいは上記第2実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
Third Embodiment
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to Figures 8 and 9. In the description of this embodiment, the description of the same parts as those of the first or second embodiment will be omitted or simplified.

図8は、本実施形態の超音波発生装置1Bの斜視図である。また、図9は、本実施形態の超音波発生装置1Bが備える超音波放射体3の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。 Figure 8 is a perspective view of the ultrasonic generator 1B of this embodiment. Also, Figure 9 is a three-view diagram of the ultrasonic emitter 3 provided in the ultrasonic generator 1B of this embodiment, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction.

図8及び図9に示すように、本実施形態の超音波発生装置1Bの超音波放射体3は、上記第1実施形態に2つずつ設けられたコニカルホーン5及びたわみ振動板6を1つずつ備える。つまり、本実施形態における超音波放射体3は、上記第2実施形態と同様に、単一の振動子接続部4に対して、単一のコニカルホーン5と、単一のたわみ振動板6とが設けられている。 As shown in Figures 8 and 9, the ultrasonic emitter 3 of the ultrasonic generator 1B of this embodiment has one each of the conical horn 5 and the flexural vibration plate 6, whereas the first embodiment has two of them. In other words, the ultrasonic emitter 3 of this embodiment has a single conical horn 5 and a single flexural vibration plate 6 for a single transducer connection part 4, similar to the second embodiment.

本実施形態の超音波発生装置1Bでは、振動子接続部4のコニカルホーン設置面4bの全面を覆うように、コニカルホーン5が設けられている。また、上記実施形態と同様に、本実施形態においても、第1面5aのy方向に対する傾斜角度α1は、第2面5bのy方向に対する傾斜角度α2よりも大きい。このため、第1面5aのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第2面5bのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法よりも大きい。また、第1面5aは、振動子接続部4のz方向における一方の端部(+z側の端部)と接続されている。また、第2面5bは、振動子接続部4のz方向側の他方の端部(-z側の端部)に接続されている。 In the ultrasonic generator 1B of this embodiment, the conical horn 5 is provided so as to cover the entire surface of the conical horn installation surface 4b of the transducer connection part 4. As in the above embodiment, in this embodiment, the inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction is larger than the inclination angle α2 of the second surface 5b with respect to the y direction. Therefore, the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the first surface 5a to the flexural vibration plate 6 is larger than the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the second surface 5b to the flexural vibration plate 6. In addition, the first surface 5a is connected to one end (end on the +z side) of the transducer connection part 4 in the z direction. In addition, the second surface 5b is connected to the other end (end on the -z side) of the transducer connection part 4 on the z direction side.

このような本実施形態の超音波発生装置1Bは、単一のたわみ振動板6がたわみ振動する。この結果、たわみ振動板6から超音波が空中に放射される。なお、このような超音波発生装置1Bも、上記第2実施形態の超音波発生装置1Aと同様に、ツール等に超音波振動を付与する用途に用いることも可能である。例えば、たわみ振動板6にツールを接続することで、ツールを超音波振動させることが可能である。 In the ultrasonic generator 1B of this embodiment, the single flexural vibration plate 6 flexurally vibrates. As a result, ultrasonic waves are emitted from the flexural vibration plate 6 into the air. Note that, like the ultrasonic generator 1A of the second embodiment, this ultrasonic generator 1B can also be used to apply ultrasonic vibrations to tools, etc. For example, by connecting a tool to the flexural vibration plate 6, the tool can be ultrasonically vibrated.

(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態について、図10及び図11を参照して説明する。なお、本実施形態の説明において、上記第1実施形態、上記第2実施形態あるいは上記第3実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
Fourth Embodiment
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to Figures 10 and 11. In the description of this embodiment, the description of the same parts as those of the first, second, or third embodiment will be omitted or simplified.

図10は、本実施形態の超音波発生装置1Cの斜視図である。また、図11は、本実施形態の超音波発生装置1Cが備える超音波放射体3の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。 Figure 10 is a perspective view of the ultrasonic generator 1C of this embodiment. Also, Figure 11 is a three-view diagram of the ultrasonic emitter 3 provided in the ultrasonic generator 1C of this embodiment, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction.

図10及び図11に示すように、本実施形態の超音波発生装置1Cの超音波放射体3は、上記第1実施形態に2つずつ設けられたコニカルホーン5及びたわみ振動板6を1つずつ備える。つまり、本実施形態における超音波放射体3は、上記第2実施形態及び第3実施形態と同様に、単一の振動子接続部4に対して、単一のコニカルホーン5と、単一のたわみ振動板6とが設けられている。 As shown in Figures 10 and 11, the ultrasonic emitter 3 of the ultrasonic generator 1C of this embodiment has one each of the conical horn 5 and the flexural vibration plate 6, whereas the first embodiment has two of them. In other words, the ultrasonic emitter 3 of this embodiment has a single conical horn 5 and a single flexural vibration plate 6 for a single transducer connection part 4, similar to the second and third embodiments.

本実施形態の超音波発生装置1Cでは、振動子接続部4のコニカルホーン設置面4bのz方向における端部を除く中央部を覆うように、コニカルホーン5が設けられている。第1面5aは、振動子接続部4のz方向における一方の端部(+z側の端部)よりも中心側にてコニカルホーン設置面4bと接続されている。また、第2面5bは、振動子接続部4のz方向側の端部(-z側の端部)よりも中心側にてコニカルホーン設置面4bと接続されている。このため、本実施形態では、コニカルホーン設置面4bのz方向における各々の端部からコニカルホーン5までの間に、コニカルホーン5が設けられていない露出面4cが形成されている。 In the ultrasonic generator 1C of this embodiment, the conical horn 5 is provided so as to cover the center of the conical horn installation surface 4b of the transducer connection part 4, excluding the end in the z direction. The first surface 5a is connected to the conical horn installation surface 4b closer to the center than one end (end on the +z side) of the transducer connection part 4 in the z direction. The second surface 5b is connected to the conical horn installation surface 4b closer to the center than the end (end on the -z side) of the transducer connection part 4 in the z direction. Therefore, in this embodiment, an exposed surface 4c on which the conical horn 5 is not provided is formed between each end of the conical horn installation surface 4b in the z direction and the conical horn 5.

また、上記実施形態と同様に、本実施形態においても、第1面5aのy方向に対する傾斜角度α1は、第2面5bのy方向に対する傾斜角度α2よりも大きい。このため、第1面5aのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第2面5bのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法よりも大きい。 Also, as in the above embodiment, in this embodiment, the inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction is greater than the inclination angle α2 of the second surface 5b with respect to the y direction. Therefore, the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the first surface 5a to the flexural diaphragm 6 is greater than the length dimension from the conical horn installation surface 4b of the second surface 5b to the flexural diaphragm 6.

このような本実施形態の超音波発生装置1Cは、単一のたわみ振動板6がたわみ振動する。この結果、たわみ振動板6から超音波が空中に放射される。なお、このような超音波発生装置1Cも、上記第2実施形態の超音波発生装置1A及び上記第3実施形態の超音波発生装置1Bと同様に、ツール等に超音波振動を付与する用途に用いることも可能である。例えば、たわみ振動板6にツールを接続することで、ツールを超音波振動させることが可能である。 In the ultrasonic generator 1C of this embodiment, the single flexural vibration plate 6 flexurally vibrates. As a result, ultrasonic waves are emitted from the flexural vibration plate 6 into the air. Note that this ultrasonic generator 1C can also be used to apply ultrasonic vibrations to tools, etc., similar to the ultrasonic generator 1A of the second embodiment and the ultrasonic generator 1B of the third embodiment. For example, by connecting a tool to the flexural vibration plate 6, the tool can be ultrasonically vibrated.

(第5実施形態)
次に、図12及び図13を参照して、本発明の第5実施形態について説明する。なお、本実施形態において、上記第1実施形態と同様の部分については、その説明を省略あるいは簡略化する。
Fifth Embodiment
Next, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to Figures 12 and 13. Note that in this embodiment, the description of the same parts as those in the first embodiment will be omitted or simplified.

図12は、本実施形態の超音波発生装置1Dの斜視図である。また、図13は、本実施形態の超音波発生装置1Dが備える超音波放射体3の三面図であり、(a)がy方向から見た図であり、(b)がx方向から見た図であり、(c)がz方向から見た図である。 Figure 12 is a perspective view of the ultrasonic generator 1D of this embodiment. Also, Figure 13 is a three-view diagram of the ultrasonic emitter 3 provided in the ultrasonic generator 1D of this embodiment, where (a) is a view from the y direction, (b) is a view from the x direction, and (c) is a view from the z direction.

図12及び図13に示すように、本実施形態の超音波発生装置1Dの超音波放射体3は、上記第1実施形態に2つずつ設けられたコニカルホーン5及びたわみ振動板6を1つずつ備える。つまり、本実施形態における超音波放射体3は、単一の振動子接続部4に対して、単一のコニカルホーン5と、単一のたわみ振動板6とが設けられている。 As shown in Figures 12 and 13, the ultrasonic emitter 3 of the ultrasonic generator 1D of this embodiment has one each of the conical horn 5 and the flexural vibration plate 6, which are provided in pairs in the first embodiment. In other words, the ultrasonic emitter 3 of this embodiment has a single conical horn 5 and a single flexural vibration plate 6 for a single transducer connection part 4.

振動子接続部4のコニカルホーン設置面4bは、z方向における中心位置4b1から一方の半分の範囲にコニカルホーン5が設けられている。コニカルホーン設置面4bの他方の半分の範囲には、コニカルホーン5は設けられていない。つまり、本実施形態において、コニカルホーン設置面4bの半分は、露出面4cである。なお、コニカルホーン設置面4bにて、コニカルホーン5が設けられている範囲と露出面4cとの割合は変更可能である。コニカルホーン設置面4bにて、コニカルホーン5が設けられている範囲と露出面4cとの割合を変更することで、第1面5aの傾斜角度α1と、第2面5bの傾斜角度α2とを変更可能である。 The conical horn 5 is provided on one half of the conical horn installation surface 4b of the transducer connection part 4 from the center position 4b1 in the z direction. The conical horn 5 is not provided on the other half of the conical horn installation surface 4b. In other words, in this embodiment, half of the conical horn installation surface 4b is the exposed surface 4c. Note that the ratio of the area where the conical horn 5 is provided to the exposed surface 4c on the conical horn installation surface 4b can be changed. By changing the ratio of the area where the conical horn 5 is provided to the exposed surface 4c on the conical horn installation surface 4b, the inclination angle α1 of the first surface 5a and the inclination angle α2 of the second surface 5b can be changed.

本実施形態においては、第1面5aのy方向に対する傾斜角度α1は、0°よりも大きい。一方で、第2面5bは、y方向に対する傾きは0°であり、振動子接続部4の1つの側面4dと同一平面内に位置している。つまり、本実施形態において第2面5bは、複数の側面4dを有する直方体形状に形成された振動子接続部4の1つの側面4dと面一の平滑面である。また、たわみ振動板6の片面6aは、第2面5bと面一である。つまり、本実施形態では、振動子接続部4の1つの側面4dと、コニカルホーン5の第2面5bと、たわみ振動板6の片面6aとが、同一平面内に位置する。 In this embodiment, the inclination angle α1 of the first surface 5a with respect to the y direction is greater than 0°. On the other hand, the inclination of the second surface 5b with respect to the y direction is 0°, and the second surface 5b is located in the same plane as one side surface 4d of the transducer connection part 4. In other words, in this embodiment, the second surface 5b is a smooth surface that is flush with one side surface 4d of the transducer connection part 4 formed in a rectangular parallelepiped shape having multiple side surfaces 4d. In addition, one side surface 6a of the flexural diaphragm 6 is flush with the second surface 5b. In other words, in this embodiment, one side surface 4d of the transducer connection part 4, the second surface 5b of the conical horn 5, and one side surface 6a of the flexural diaphragm 6 are located in the same plane.

なお、第1面5aのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法は、第2面5bのコニカルホーン設置面4bからたわみ振動板6までの長さ寸法よりも大きい。また、第1面5aは、振動子接続部4のz方向における中心位置4b1と接続されている。つまり、横振動の振動方向であるz方向における振動子接続部4の中心位置4b1に対して近い側に第1面5aが位置し、中心位置4b1に対して遠い側に第2面5bが位置している。 The length dimension from the conical horn installation surface 4b on the first surface 5a to the flexural vibration plate 6 is greater than the length dimension from the conical horn installation surface 4b on the second surface 5b to the flexural vibration plate 6. The first surface 5a is connected to the center position 4b1 in the z direction of the transducer connection part 4. In other words, the first surface 5a is located closer to the center position 4b1 of the transducer connection part 4 in the z direction, which is the vibration direction of the lateral vibration, and the second surface 5b is located farther from the center position 4b1.

このような本実施形態の超音波発生装置1Dは、単一のたわみ振動板6がたわみ振動する。この結果、たわみ振動板6から超音波が空中に放射される。なお、このような超音波発生装置1Dは、上記第2実施形態の超音波発生装置1Aと同様に、ツール等に超音波振動を付与する用途に用いることも可能である。例えば、たわみ振動板6にツールを接続することで、ツールを超音波振動させることが可能である。 In the ultrasonic generator 1D of this embodiment, a single flexural vibration plate 6 flexurally vibrates. As a result, ultrasonic waves are emitted from the flexural vibration plate 6 into the air. Note that, like the ultrasonic generator 1A of the second embodiment, this ultrasonic generator 1D can also be used to apply ultrasonic vibrations to tools, etc. For example, by connecting a tool to the flexural vibration plate 6, the tool can be ultrasonically vibrated.

また、本実施形態の超音波発生装置1Dにおいて、コニカルホーン5は、振動子接続部4の側面4dと面一の平滑面である第2面5bと、平滑面と反対側を向く反対側傾斜面である第1面5aとを有する。また、たわみ振動板6の片面6aは、平滑面と面一である。このため、コニカルホーン5の先端に接続されたたわみ振動板6のz方向の位置は、第2面5bのたわみ振動板6側の端部が第1面5a側に向かうように第2面5bが傾斜している場合と比較して、中心位置4b1に対して外側となる。z方向において、コニカルホーン設置面4bの中心位置4b1に対して外側のほうが大きなたわみ振動を得ることができる。このため、本実施形態の超音波発生装置1Dは、たわみ振動板6において大きなたわみ振動を得ることができる。 In the ultrasonic generator 1D of this embodiment, the conical horn 5 has a second surface 5b, which is a smooth surface that is flush with the side surface 4d of the transducer connection part 4, and a first surface 5a, which is an inclined surface facing the opposite side to the smooth surface. Also, one surface 6a of the flexural vibration plate 6 is flush with the smooth surface. Therefore, the z-direction position of the flexural vibration plate 6 connected to the tip of the conical horn 5 is on the outside with respect to the center position 4b1, compared to the case where the second surface 5b is inclined so that the end of the second surface 5b on the flexural vibration plate 6 side faces the first surface 5a side. In the z direction, a larger flexural vibration can be obtained on the outside with respect to the center position 4b1 of the conical horn installation surface 4b. Therefore, the ultrasonic generator 1D of this embodiment can obtain a large flexural vibration in the flexural vibration plate 6.

また、本実施形態の超音波発生装置1Dにおいては、振動子接続部4の1つの側面4dと、コニカルホーン5の第2面5bと、たわみ振動板6の片面6aとが、同一平面内に位置する。このため、削出し等の方法で超音波放射体3を形成する場合に、振動子接続部4の1つの側面4dと、コニカルホーン5の第2面5bと、たわみ振動板6の片面6aとを平面状に形成することができ、容易に形成することが可能となる。 In addition, in the ultrasonic generator 1D of this embodiment, one side 4d of the transducer connection part 4, the second surface 5b of the conical horn 5, and one surface 6a of the flexural vibration plate 6 are located in the same plane. Therefore, when forming the ultrasonic emitter 3 by a method such as cutting, one side 4d of the transducer connection part 4, the second surface 5b of the conical horn 5, and one surface 6a of the flexural vibration plate 6 can be formed in a planar shape, making it easy to form.

1……超音波発生装置、1A~1D……超音波発生装置、2……振動子ユニット、3……超音波放射体、4……振動子接続部、4a……振動子接続面、4b……コニカルホーン設置面、4c……露出面、4d……側面、5……コニカルホーン(横振動生成部、ホーン)、5a……第1面(第1傾斜面)、5b……第2面(第2傾斜面)、5c……第3面、5d……第4面、6……たわみ振動板(振動板) 1: Ultrasonic generator, 1A-1D: Ultrasonic generator, 2: Transducer unit, 3: Ultrasonic emitter, 4: Transducer connection part, 4a: Transducer connection surface, 4b: Conical horn installation surface, 4c: Exposed surface, 4d: Side surface, 5: Conical horn (horizontal vibration generating part, horn), 5a: First surface (first inclined surface), 5b: Second surface (second inclined surface), 5c: Third surface, 5d: Fourth surface, 6: Flexural vibration plate (vibration plate)

Claims (9)

縦振動を発生させる振動子ユニットと、
前記振動子ユニットに接続されると共に前記縦振動から超音波を生成して空中に放射する超音波放射体と
を備え、
前記超音波放射体は、
前記振動子ユニットが接続される振動子接続部と、
前記振動子接続部を介して伝達される前記縦振動の少なくとも一部を横振動に変換する横振動生成部と、
前記横振動生成部に接続されると共に、前記横振動が伝達されてたわみ振動することで前記超音波を放射する振動板と
を有する
ことを特徴とする超音波発生装置。
A transducer unit that generates longitudinal vibrations;
an ultrasonic emitter connected to the transducer unit, which generates ultrasonic waves from the longitudinal vibration and emits the ultrasonic waves into the air;
The ultrasonic emitter is
a transducer connection portion to which the transducer unit is connected;
a lateral vibration generating unit that converts at least a part of the longitudinal vibration transmitted through the transducer connection unit into a lateral vibration;
a vibration plate connected to the lateral vibration generating unit, the vibration plate flexurally vibrating when the lateral vibration is transmitted thereto, thereby radiating the ultrasonic waves.
前記横振動生成部は、前記縦振動の進行方向と直交する断面積が、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであることを特徴とする請求項1記載の超音波発生装置。 The ultrasonic generator according to claim 1, characterized in that the lateral vibration generating unit is a horn whose cross-sectional area perpendicular to the direction of travel of the longitudinal vibration decreases with increasing distance from the transducer unit. 前記ホーンは、
反対方向を向くと共に、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて互いに近づく第1傾斜面及び第2傾斜面を有し、
前記第1傾斜面及び前記第2傾斜面は、前記縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なる
ことを特徴とする請求項2記載の超音波発生装置。
The horn is
a first inclined surface and a second inclined surface that face in opposite directions and approach each other as they move away from the transducer unit;
3. The ultrasonic generating device according to claim 2, wherein the first inclined surface and the second inclined surface have different inclination angles with respect to the traveling direction of the longitudinal vibration.
前記超音波放射体は、複数の前記振動板を有することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の超音波発生装置。 An ultrasonic generator according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the ultrasonic emitter has a plurality of the vibration plates. 複数の前記振動板は、互いの間に定在波が形成可能な位置に配置されていることを特徴とする請求項4記載の超音波発生装置。 The ultrasonic generator according to claim 4, characterized in that the vibration plates are arranged in positions where standing waves can be formed between them. 複数の前記振動板の各々に対して、前記横振動生成部が設けられていることを特徴とする請求項4記載の超音波発生装置。 The ultrasonic generator according to claim 4, characterized in that the lateral vibration generating unit is provided for each of the multiple vibration plates. 単一の前記振動子接続部に対して、単一の前記横振動生成部と、単一の前記振動板とが設けられていることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の超音波発生装置。 An ultrasonic generator according to any one of claims 1 to 3, characterized in that a single transverse vibration generating unit and a single vibration plate are provided for a single transducer connection unit. 前記横振動生成部は、前記縦振動の進行方向と直交する断面積が、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであり、
前記ホーンは、
反対方向を向くと共に、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて互いに近づく第1傾斜面及び第2傾斜面を有し、
前記第1傾斜面及び前記第2傾斜面は、前記縦振動の進行方向に対する傾斜角度が異なり、
前記横振動の振動方向における前記振動子接続部の中心位置に対して近い側に前記第1傾斜面が位置し、前記中心位置に対して遠い側に前記第2傾斜面が位置し、前記第1傾斜面の前記傾斜角度は前記第2傾斜面の前記傾斜角度よりも大きい
ことを特徴とする請求項7記載の超音波発生装置。
the transverse vibration generating unit is a horn having a cross-sectional area perpendicular to a direction in which the longitudinal vibration propagates, the cross-sectional area decreasing with increasing distance from the transducer unit;
The horn is
a first inclined surface and a second inclined surface that face in opposite directions and approach each other as they move away from the transducer unit;
the first inclined surface and the second inclined surface have different inclination angles with respect to a traveling direction of the longitudinal vibration,
8. The ultrasonic generator according to claim 7, wherein the first inclined surface is located closer to a center position of the transducer connection portion in the vibration direction of the lateral vibration, the second inclined surface is located farther from the center position, and the inclination angle of the first inclined surface is larger than the inclination angle of the second inclined surface.
前記振動子接続部は、複数の側面を有する直方体形状に形成され、
前記横振動生成部は、前記縦振動の進行方向と直交する断面積が、前記振動子ユニットから遠ざかるに連れて減少するホーンであり、
前記ホーンは、前記振動子接続部の前記側面と面一の平滑面と、前記平滑面と反対側を向く反対側傾斜面とを有し、
前記振動板の片面は、前記平滑面と面一である
ことを特徴とする請求項7記載の超音波発生装置。
The transducer connection portion is formed in a rectangular parallelepiped shape having a plurality of side surfaces,
the transverse vibration generating unit is a horn having a cross-sectional area perpendicular to a direction in which the longitudinal vibration propagates, the cross-sectional area decreasing with increasing distance from the transducer unit;
the horn has a smooth surface that is flush with the side surface of the transducer connection portion and an opposite inclined surface that faces the opposite side to the smooth surface,
8. The ultrasonic generator according to claim 7, wherein one surface of the vibration plate is flush with the smooth surface.
JP2023114792A 2022-10-07 2023-07-12 Ultrasonic generation device Pending JP2024055757A (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022162403 2022-10-07
JP2022162403 2022-10-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2024055757A true JP2024055757A (en) 2024-04-18

Family

ID=90716241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2023114792A Pending JP2024055757A (en) 2022-10-07 2023-07-12 Ultrasonic generation device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2024055757A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100531449B1 (en) Ultrasonic transducer with a flange for mounting on a welding device, in particular on a wire bonder
JP2024055757A (en) Ultrasonic generation device
JP2010063961A (en) Ultrasonic wave generating device and machinery having the same
JP6432069B2 (en) Focused ultrasonic generator
JP2019213139A (en) Acoustic matching device and acoustic probe system using the same
WO2009096347A1 (en) Ultrasonic wave generating device, and apparatus having the device
JP2003033414A (en) Ultrasonic beauty culture apparatus
JP6248290B2 (en) Focused ultrasonic generator
JP7495690B2 (en) Ultrasonic Complex Vibration Device
JP6729861B2 (en) Standing wave field generator
JP2014151399A (en) Processing device
JP6539909B2 (en) Focused ultrasound generator
JP5083970B2 (en) Ultrasonic sound source using striped mode diaphragm
JP6832564B2 (en) Focused sound field forming device
JP2019097052A (en) Supersonic wave projection device
Al-Mogahed et al. Laser Structured Silicon Based Multi Fourier Horn Resonator
KR100716467B1 (en) Ultrasonic waves piezoelectric vibration device
JP2012210576A (en) Ultrasonic transducer
WO2016093228A1 (en) Vibrating body and vibrating body array
KR102159856B1 (en) Ultrasonic device having large radiating area
JPH09327095A (en) Ultrasonic wave transmitter
Masuda et al. 1P4-12 Characteristics of an intense aerial ultrasonic source using a small circular vibrating plate
JP3309749B2 (en) Ultrasonic cleaning equipment
US10562068B2 (en) Ultrasonic device having large radiating area
Mathieson et al. Ultrasonic biopsy needle based on the class IV flextensional configuration

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230728