レゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ LEGO Batman - The Batcave: The Penguin and Mr. Freeze's Invasionレゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ

商品情報

◆ 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
#descriptionレゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ LEGO Batman - The Batcave: The Penguin and Mr. Freeze's Invasionレゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ:angelica - aaf68
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-11-02
カテゴリトップ>おもちゃ>レゴ(LEGO)>スーパーヒーローズ
商品名レゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ LEGO Batman - The Batcave: The Penguin and Mr. Freeze's Invasionレゴ スーパーヒーローズ マーベル DCコミックス スーパーヒーローガールズ
商品名(翻訳)レゴバトマン − Batcave :ペンギンと Freeze 氏の侵略
ブランドLEGO
商品説明(自動翻訳)あなたのモデル数を入力する  ことによって、これがフィットすることを確認してください。バットマンのハイテクの batcave はバットマン、ロビンとペンギンのためにコントロールセンター、独房、ロケットとネット発射装置と車を優れた特徴とします。衣装変換室とロケット発射筒を含めて、たくさんの機能している道具。バットマン、ロビン、 Freeze 氏、ペンギンとはるかに多くを含みます。
商品詳細(自動翻訳)プロダクト記述  Freeze 氏とペンギンは復讐を求めています。 アマゾン・ドット・コム  神聖なペンギンの棒付きアイスキャンデー、バットマン! 最も冷淡な敵、ペンギンと Freeze 氏、が持つバットマンツ痴の2つがきっぱりと暗いナイトツ痴犯罪戦い方法を止めるために協力しました。 (彼・それ)らが(繰り返して)忘れたように思われることはバットマンが十分に設備が整っている以外の何ものでもあらないということです。 彼の秘密のベースは武器、衣装変更室、地下牢、実際に発砲するロケットとネット発射装置と、もちろん、 Batmobile と(ドックと修理ベイと同様) Batboat のために螺旋階段と記憶装置ロッカーでハイテクの2レベルのコントロールセンターを呼び物にします。 ペンギンは潜水艦を持っています、そして Freeze 氏は彼のぞっとする武器と特別な冷却訴訟で常に用意ができています。 けれども本当に、犯罪の上流階級人と低温で変更された悪党は善人に対してチャンスを持ちさえしますか? 正確に(かなりの偉業!)を組み立てませんでした、この驚くほど精巧なレゴセットは、その1,075の作品で、バットマンファンのために時間、日、何週間もの楽しみを提供するでしょう。 多くの機能している道具はキットに興奮の要素を加えて、そして確かにたいていの最愛のスーパーヒーローツ痴 adventures. を世界ツ痴の1つのたくさんの創造的な再制定に導くでしょう − エミリー・クールターは  すべてのプロダクト記述を見ます
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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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