◆ 回 転 移 相 式 渦 流 探 傷 に 関 す る 説 明
回 転 移 相 式 渦 流 探 傷
渦流試験の原理
#descriptionDELL OptiPlex 5060 SFF(Win10Pro64bit】8GB】Corei5-8500】256GB】SuperMulti】VGA】3年保守】H&B 2016):Shop E-ASU - 23f03
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-02-11

DELL OptiPlex 5060 SFF(Win10Pro64bit】8GB】Corei5-8500】256GB】SuperMulti】VGA】3年保守】H&B 2016)■商品内容

DELL OptiPlex 5060 SFF(Win10Pro64bit/8GB/Corei5-8500/256GB/SuperMulti/VGA/3年保守/H&B 2016)


■商品スペック

インストールOS詳細 Windows 10 Pro (64ビット) 日本語
ライセンスOS Windows 10 Pro
CPU詳細 インテル Core i5-8500 (6 コア/9MB/6T/最大 4.1GHzまで可能/65W); Windows10/Linux をサポートする
プロセッサーテクノロジー 第8世代(CoffeeLake) Core i5
チップセット -
メインメモリ(標準) 8GB
メインメモリ(最大) 64GB
メモリタイプ (1X8GB) 2666MHz DDR4 UDIMM 非-ECCメモリー
メモリスロット(空/全) 空3/全4
ストレージ容量 256GB
ストレージタイプ M.2 SATA Class20 ソリッド ステート ドライブ
光学ドライブ DVDスーパーマルチ
その他ドライブ なし
ドライブベイ(空/全) -
グラフィックコントローラ インテル 内蔵UHDグラフィックス630
VRAM容量 -
ディスプレイ詳細 なし
ディスプレイサイズ -
解像度 -
タッチパネル 非搭載
外部ディスプレイ出力 なし
メモリカードスロット SDメディアカードリーダーなし
PCI-Expressスロット あり PCIeカードスロット×2
有線LAN 10 / 100 / 1000 Mbps
無線LAN なし
その他無線データ転送 なし
USB USB 3.1 Gen 2 Type-C(前面1)、USB 3.1 Gen Type-A(前面 x 1、背面 x 4)、USB 2.0(前面 x 2、背面 x 2)
その他インターフェース RJ45、ディスプレイポート1.2 x2、ユニバーサル・オーディオ・ジャック x 1、ラインアウトx1、VGAx1、ツールレスラッチ
TVチューナー なし
キーボード あり デル エントリー キーボード KB216 ブラック (日本語 )
ポインティングデバイス あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
スピーカー 内蔵スピーカ
Webカメラ なし
オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2016
その他ソフト -
本体サイズ(H×W×D) 高さ: 290 mmx 幅: 92.6 mmx 奥行き: 292 mm
本体重量 ベースモデル最小構成重量 5260g
電源 -
最大消費電力 -
最大消費電力(備考) -
標準消費電力 -
スリープ時消費電力 -
その他節電関連 -
温湿度条件、最高動作高度 -
附属品 -
リカバリ用データ保存場所 Windows 10 ProfessionalOS リカバリー 64ビット USB/リソース DVD なし
注意事項 -
その他スペック -
グリーン購入法 対応
PCグリーンラベル 不明
国際エネルギースター 登録
GPN(グリーン購入ネットワーク) 未登録
エコリーフ 未登録
VCCI 対応
PCリサイクル 未対応
エネルギー消費効率 確認中
RoHS指令 対応
J-Moss 対応
電波法 非対象
電波法備考 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
電気通信事業法 非対象
電気通信事業法備考 モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。
電気用品安全法 適合
電気用品安全法備考 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。
法規関連確認日 20160308
その他環境及び安全規格 -
CO2排出量 -




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2.#description
図 3 図 4

図3は一般的に使用されているホイストンブリッジの渦電流式欠陥検出用ブリッジ回路です。
出力条件  平衡時(出力ゼロ)  L1:R2=L2:R1
欠陥検出出力時  |L1-L2| になります。
図4は、図3の検出部(コイル)を示したもので、貫通型の欠陥検出を示します。上記図3及び図4の様に接続することによって欠陥出力が可能です。
検出される出力は、交流電源(AC)を使用しているため電流変化と位相変化が現れます。又、検出部にコイルを使用しているために変化量はインピーダンスの変化によって、変化した電流変化値と位相変化値となって現れます。
図 5 図 6

図5は、貫通型検出コイル中に非磁性金属片Cを挿入して時の図であり、検出コイルに一定交流電源を接続して交流を流した時に発生するベクトル図を図6に示します。
検出コイルは、一般にRとL(インダクタンス)との合成で成り立っています。
図5の金属片Cの良部BをL o中におかれているとき図6のZ1でθ1の位相角度になりあます。又、金属片Cを移動し、L o中に疵部Aをおいた時、図6のZ2でθ2に変化します。
この時、良部と疵部の位相変化量は、
|θ2-θ1|=θ3となり条件(金属材質、寸法、コイルインピーダンスR・ωL、交流周波数)を変えない限りこの値は一定となります。
従って、一般的な渦流探傷方法では、一定条件での欠陥検出の位相角変化は理論上不可能です。
今回、開発した渦流探傷器は、上記一定条件において、疵の位相角度を任意に可変出来る装置です。
(国際特許)
(欠陥検出装置のベクトル表示)
図 7

3.回転移相の原理
流探傷器は、従来の渦流探傷器で使用されているコイルインピーダンスのベクトル変化量(図7左図の位相変化量θ3)での検出のみでなく、検出コイル内での磁束の変化も検出し、制御コイルによりコイル内部の磁束が一定となるように磁束を制御しています。
検出コイル内に金属材料が挿入されますと、コイル内のガタ信号(ノイズ信号)によりコイルインピーダンスは変化します。
この時、金属表面に疵が発生していますとコイルインピーダンスのベクトル量と、磁束の変化量も変わり制御コイルからの信号と検出コイルからの信号により欠陥の検出が可能となります。
この制御コイルからの、制御信号の位相を変化させることで、通常分離が出来にくかった疵信号とガタ信号(ノイズ信号)の位相差を任意に変化(図7右図)させることができます。
回転移相型コイルは、図8の構成となっています。
図 8

従来の渦流探傷器では、L1とL2の検出回路で構成されており、|L1-L2|のベクトル変化量
(図7左図のθ3)の情報でしかないので条件を変えない限りこの位相差は一定となり、このままではSN比は向上しません。
図 9

図9のコイル空心時の磁束本数をφa(この値は一定)とします。そのコイルに金属材料を挿入しますと、金属材
料の磁束本数がφbとなり内部空間磁束と金属材料内磁束の関係は、φa-φb:φbとなります。
この状態で疵部にきますと金属材料の体積が減るため金属材料内の磁束本数が減り金属材料内の磁束本数はφb-⊿φとなります。又、この⊿φが疵信号とガタ信号の位相差に相当します。
従って、この⊿φの値を変化させることで疵信号とガタ信号の位相差を任意に変化させることができます。これが回転移相の原理です。 又、磁束と電流の間には、φ=I/Tの関係から、電流Iを変化させれば磁束が変化します。又、図10のベクトル図において、RとVは同相であり、又、ωLとIが同相であることから電流Iを変化させることで疵信号とガタ信号の位相差θ3が変化します。
図 10

◆ 回 転 移 相 の 効 果
keywords#
SUS304、φ10㎜、深さ50μm
従来方式 回転移相方式


磁性材、コーナー部クラック疵、深さ20μm、長さ0.2㎜
従来方式 回転移相方式



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