◆ 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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2019-11-08

【着後レビューで 3年保障】★今だけさらに10%OFF★リズム時計工業 置き時計 青象嵌仕上(白) RHG-S69 4RY701HG04 旧(クイーン エリザベス 2) QE2-S69 4RY701QE04【RE10】【P10】【楽ギフ_包装】【楽ギフ_のし】【楽ギフ_のし宛書】【楽ギフ_名入れ】
商品説明
  • 洋の東西を行き交うビザンチン帝国の華麗な技と美。 ヨーロッパ、そしてオリエント諸国・・・東西文化の結合点として独自の美術工芸を発展させたビザンチン帝国の美しい遺産「象嵌細工」が、現代の家具調度として蘇りました。 美しく彩色された銘木を切り抜き、一枚一枚を木枠に嵌め込んだ美しい花柄が、豊潤な時間を伝えてくれます
  • サイズ:254×244×98mm
  • 重量:2.1kg
  • 木枠(MDF材/象嵌つき板貼り)
  • 電波時計】電波受信OFF機能】夜眠る秒針】ステップ秒】電池交換お知らせ機能付】電池寿命約2年間
  • 単3アルカリ乾電池×4本使用


  • ※ご注意 文字盤のロゴが【QE2】から【リズム】のロゴに変更になっております。
    品番もそれに伴い変更になっております。ご了承ください。


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※在庫には、配慮しておりますが 実店舗で売れてお取り寄せになる場合がございます。
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購入者さん 

評価5.00

投稿日:2016年03月28日

お祝いに

知り合いのお祝いに購入しました。包装紙でとても綺麗にラッピングして下さっていて、贈り物として十分な見た目でした。スタッフの方の丁寧で迅速な対応に本当に感謝しています。 

購入者さん 

評価5.00

投稿日:2014年05月27日

記念品にて!

会社の退職記念品として購入しました。こちらに頼むのは2回目です。初回の時も迅速丁寧に対応していただいたので、リピートです。今回も迅速に対応していただき、余裕のない発注だったのですが、十分間に合い安心しました。また次の機会にもお願いしたいと思います。 

使い道プレゼント使う人仕事関係へ購入回数リピート

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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