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◆ 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
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回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-02-13
カテゴリトップ>ウォッチ(腕時計)>カシオ>カシオ G-ショック

GWN-1000F-2AJF

●本体:ネイビー
●文字板:ブラック
●バンド:ネイビー
●ショックレジスト(耐衝撃構造)
●「SMART ACCESS(スマートアクセス)」
●電波時計
●タフソーラー
●針位置自動補正機能
●ケース・ベゼル材質:樹脂】ステンレススチール(IP処理)
●ガラス材質:無機ガラス(傷付きにくいガラスを使用しています)
●バンド材質:樹脂
●LEDライト(発光色):ホワイト(表示面の照明として発光ダイオードを使用しています)
●20気圧防水
●電波受信機能:自動受信(最大6回】日)(中国電波は最大5回】日)】手動受信
 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz 】60kHz(福島】九州両局対応モデル)
 <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz
 <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF】DCF77、周波数:60kHz 】77.5kHz
 <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
 *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。
  尚、時差は選択した都市によって設定されます。
●ホームタイム都市(受信機能対応都市)
 ・東京】日本の標準電波 JJY40・JJY60
 ・(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク】アメリカの標準電波 WWVB
 ・ロンドン、パリ、アテネ】イギリスの標準電波 MSF・ドイツの標準電波 DCF77
 ・香港】中国の標準電波 BPC
 ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。
 ※ 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
●方位計測機能:方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、方位補正機能
●気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)
●高度計測機能】相対高度計※1(計測範囲:−700 〜10,000m)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m /±1000m)、計測間隔設定機能(5秒】2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎
●温度計測機能※2(計測範囲:−10 〜 60℃)
●ムーンデータ(月齢のみ)
●タイドグラフ
●ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、UTCダイレクト呼出機能
●ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)
●タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)
●時刻アラーム5本・時報
●針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))
●フルオートカレンダー
 うるう年の2月29日を含めた毎月末の日付修正の必要がありません。
●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF 切替機能
●ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
●タフソーラー(ソーラー充電システム)
●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)
●44.9×55.8×16.2mm
●101.0g
●約145〜215mm
●国内メーカー保証1年



【G-SHOCK】ガルフマスター 電波ソーラー MULTIBAND6 GWN-1000F-2AJF
地球上で最も過酷な自然環境のひとつである、海上での使用を想定した「ガルフマスター」から、海の男をイメージしたカラーモデルが登場。艦船上の過酷な任務に従事する男たちが着用する制服をデザインモチーフに、ネイビーをラインアップ。ベゼル・9時位置のセンサーカバー部分に、金ボタンや役職をあらわす階級章をイメージした鮮やかなゴールドをあしらいました。また、海を感じさせるブルーも随所に採用し、ミリタリーテイスト溢れるデザインに仕上げました。極限に挑む男たちの厳格さとタフネススピリットをカラーで表現したガルフマスターです。

・ トリプルセンサーVer.3+スマートアクセス
・ 気圧/ 高度・方位・温度計測機能
・ 文字板と液晶を照らすダブルLEDライト
・ フィット感を高めたバンド取り付け構造
・ 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
・ タフソーラー

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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
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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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