サントーニ Santoni MGWL 07413 SMOIRYCN01 革靴 メンズ ブラック BLACK レースアップ ドレスシューズ
【Santoni / サントーニ】
サントーニは1975年にアンドレア・サントーニによって創業したイタリアのシューズメーカー。40年という短期間に世界で名前を知られるようになり、倍以上の歴史のあるブランドにひけを取らない高品質の靴を作ることを誇りとしている。創業時は職人によって手作りされていたが、次第に扱う靴の種類も増え、イタリア国内市場へ販路を拡大していった。創業者は販路を国内だけに留めず、アメリカ市場にも拡大した。サントーニの本拠地は、伝統的に手工業や職人の文化が息づく地域、イタリアのマルケ州にある。

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【Santoni / サントーニ】

サントーニは1975年にアンドレア・サントーニによって創業したイタリアのシューズメーカー。40年という短期間に世界で名前を知られるようになり、倍以上の歴史のあるブランドにひけを取らない高品質の靴を作ることを誇りとしている。創業時は職人によって手作りされていたが、次第に扱う靴の種類も増え、イタリア国内市場へ販路を拡大していった。創業者は販路を国内だけに留めず、アメリカ市場にも拡大した。サントーニの本拠地は、伝統的に手工業や職人の文化が息づく地域、イタリアのマルケ州にある。

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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
#descriptionサントーニ Santoni MGWL 07413 SMOIRYCN01 革靴 メンズ ブラック BLACK レースアップ ドレスシューズ:クラウドモーダ - 2c214
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
keywords#

2019-10-02
カテゴリトップ>タイプ別>SHOES/シューズ>ドレスシューズ>メンズ
ブランドSantoni / サントーニ
品名MGWL 07413 SMOIRYCN01
カラーBLACK / ブラック
サイズ展開UK6.0/24.5cm
UK6.5/25.0cm
UK7.0/25.5cm
UK7.5/26.0cm
UK8.0/26.5cm
UK8.5/27.0cm
素材/スペックレザー:カーフ
ソール:レザー・ラバー
付属品:保存袋
生産国イタリア
商品説明アンティーク仕上げレザーで作られた、先細フォルムとレザーソール仕様のレースアップが美しい、洗練された一足です。高い職人技と最高の履き心地の証であるグッドイヤー・ウエルト式製法で、完全に手作りされたこの靴は、定番スタイルを上品に完成させます。
サイズ選びの目安大きい作りとなります。
当店ではUKサイズ表記を基準としております。メーカーや靴の種類、お好みの履き方・スタイルにもよりますが普段お使いのスニーカーサイズより1.0cmダウンをお勧めします。
幅広・甲高の方は0.5cmダウンをお勧めします。
*デザインや個人の足タイプで若干の違いはございます。あくまでも目安とお考え下さい。
ご注意点下記のような場合による、返品・交換は致しかねますのでご了承ください。
ご理解いただきご購入お願い致します。

・商品の写真やご覧になる画面によって商品の質感や色がことなる場合がございます。
・商品箱が輸送上の都合等によりキズや潰れなどが生じている場合がございます。
・商品の中には接着剤の付着、キズ、シワ、ゆがみなどが多少ございます。

このような理由の場合、往復の送料はお客様負担とさせていただきますので予めご了承くださいませ。

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※商品販売価格は予告無く変動します。
高品質の靴を作ることを誇りとしているイタリアメーカー

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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