◆ 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シンプルモダンシリーズ【BLACK】ブラック★ソファセット★2P+3P:インテリアの壱番館 - abfe5
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-11-16

シンプルモダンシリーズ【BLACK】ブラック★ソファセット★2P+3P
家具インテリアの壱番館

家具インテリアの壱番館
お問い合せ番号aacp9542
商品名【BLACK】ブラック★ソファセット★2P+3P
サイズ【2人掛け】
幅約128cm×奥行78cm×高さ71cm
【3人掛け】
幅約171cm×奥行78cm×高さ71cm
カラーブラック
生産国中国
材質【生地】合成皮革
【中材】ウレタン、鋼鉄S字バネ
組立一部組立品(脚のみお客様取り付け)
商品重量-kg
決済方法【銀行振込】・【郵便振替】・【クレジット】
※【銀行振込】【郵便振替】振込後の発送になります。
※入金確認後7日前後でお届け致します
※こちらの商品は【代金引換】決済のお取り扱いがございません。
【日付指定】ご注文時に、コメント欄にお書き下さい。(ご注文日より7日以上先の日付をご指定下さい)注文後メール・電話でも可能な限り要望にお答えします。
送料\7,559

■Design:シンプルであり、モダンであり。
見たことのある、でもどこにでもある形ではない、新しいこのデザイン。シンプルで、かつモダンな雰囲気を持つ形。肘掛けが斜めになっているので、ちょっとしたお昼寝にも、頭をもたれかけられます。

■Design change:脚の取り外しが可能!
脚は、取り外しての使用が可能です。ちょっと雰囲気を変えたい時に、模様替えの時に。どちらのデザインでもご利用頂けます。

■Select set:お好みのサイズを。
お部屋に合わせて、サイズが選べます。2サイズ合わせれば、応接セットとして使用できます!部屋にゲストを迎える際に、モダンなソファが上質な雰囲気を作りだします。

■feeling:最適な座り心地。
座り心地は、ふかふかしすぎない程度の柔らかさ。Sバネで適度な弾力を作り、ウレタンで体重をゆったりと受け止めます。

■Color
ブラック
部屋にピリッと冴える色。

ホワイト
部屋が明るくなる色。

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■シンプルモダンシリーズ【BLACK】ブラック★ソファセット★2P+3P












【完成品】シンプルで、かつモダンな雰囲気を持つ形。肘掛けにもたれてお昼寝ロー ラブソファ カウチソファ ローソファ ソファ 二人掛け 三人掛け 2人掛け 3人掛け 黒色(black)

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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