オカムラ スイフト スタンディング 上下昇降 ワークデスク コンパクト スラントエッジ ボタンタイプ インジケーター無 【幅75×奥行55×高さ65〜125cm】 3S26WA-MY
◆ 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オカムラ スイフト スタンディング 上下昇降 ワークデスク コンパクト スラントエッジ ボタンタイプ インジケーター無 【幅75×奥行55×高さ65〜125cm】 3S26WA-MY:make space - e23d2
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-11-12
カテゴリトップ>オカムラ>スイフト
商品詳細
説明 天板を自由&スピーディに上下昇降させることが出来る電動上下昇降デスク。立ち姿勢や座り姿勢など自分の働きやすいスタイルにデスクを合わせることが出来ます。
サイズ幅75×奥行55×高さ65〜125cm
重量kg
カラー天板:4色×脚:3色 = 組み合わせカラー:全12色
主な材質
仕様 完成品
品質
製造国 日本製
付属品
備考 配送日当日にお客様不在で再配送になってしまった場合、金額の30%を負担していただく形になります。
またオーダー商品のためご注文後確定後にキャンセルになってしまうと全額を負担していただく形になります。ご了承ください。
キーワード okamura 岡村製作所 Swift OAデスク 国産 日本製 デスク ワークデスク コンパクト テーブル 電動 上下昇降 ワーク オフィス 職場
送料 北海道札幌市、宮城県仙台市、東京都23区、神奈川県横浜市・川崎市、愛知県名古屋市、大阪県大阪市、福岡県福岡市は送料無料
*その他地域は追加送料がかかります。
配送 配送会社:岡村物流
開梱、設置、梱包材引き取りまで無料サービスです。
 
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オプション


【追加施工費について】
地域1は開梱設置送料無料ですが、それ以外の地域は追加施工費がかかります。
ご注文後にこちらで追加送料を加算した金額で、ご案内させていただきます。
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商品金額の30%を負担していただく形になります。
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地域区分 施工費追加料金(税込) 対象地域
地域1 無料 東京23区、北海道札幌市、宮城県仙台市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、福岡県福岡市
地域2 3,240 新潟県新潟市、茨城県つくば市、長野県長野市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、石川県金沢市、岡山県岡山市
地域3 4,320 岩手県盛岡市、福島県郡山市、香川県高松市、広島県広島市、熊本県熊本市
地域4 6,480 新潟県(新潟市以外)、群馬県全域、栃木県全域、茨城県(つくば市以外)、埼玉県全域、千葉県全域、東京都(23区以外)、神奈川県(横浜市、川崎市以外)、山梨県全域
地域5 10,800 長野県(長野市以外)、静岡県(静岡市・浜松市以外)、愛知県(名古屋市以外)、富山県全域、石川県(金沢市以外)、福井県全域、岐阜県全域、三重県全域、京都府全域、滋賀県全域、奈良県全域、和歌山県全域、大阪府(大阪市以外)、兵庫県全域、鳥取県全域、岡山県(岡山市以外)
地域6 19,440 北海道(札幌市以外)、青森県全域、秋田県全域、岩手県(盛岡市以外)、山形県全域、宮城県(仙台市以外)、福島県(郡山市以外)、香川県(高松市以外)、徳島県全域、愛媛県全域、高知県全域、島根県全域、広島県(広島市以外)、山口県全域、福岡県(福岡市以外)、佐賀県全域、長崎県全域、大分県全域、熊本県(熊本市以外)、宮崎県全域、鹿児島県全域、沖縄県全域





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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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