◆ 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
keywords#

2019-10-26

【送料無料 代引き手数料無料】YUKIKO HANAI 花井幸子(ハナイユキコ) タックフリルカラー 礼服女性 ショールカラー 上質素材 ブラックフォーマル (礼服・喪服) アンサンブル 【2点セット(ジャケット+ワンピース)】【卒業式】【法事】【礼服】【9号,11号,13号,15号】
--------アンサンブル(ヌード寸法)--------
サイズ(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9号836791
11号867093
13号897395
15号927697
--------ジャケット(実寸)--------
サイズ(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
9号385060
11号38.55060
13号395161
15号39.55161.5
--------ワンピース(実寸)--------
サイズ(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
9号37.5107
11号38107
13号38.5107.5
15号39108






↓夏のフォーマルシーンでもスタイルよく着こなし可能なスーツ風ワンピーススタイル♪
ウエスト両サイドのサテンアクセントが全体をスッキリとまとめてくれます。
シンプルなスッキリとしたデザインと脱ぎ着しやすい前ファスナーが機能的です。

↓ワンピース上部・首もとアップ。
ネックレスとも相性良くあわせる事が可能です。
隅々まで丁寧なつくりが分かります。

↓ワンピースウエスト部分アップ。
ジャケットと同素材のしわになりにくい軽い着心地の上質素材を使用☆
ウエスト両サイド部分のサテンが自分らしい個性を表現してくれます。

↓脱ぎ着しやすい前ファスナー仕様。
細かなところまでこだわりの商品です。
袖の長さも7分袖丈で、同素材の無地素材を採用。

↓ワンピースナナメ・上部ナナメアップ。
スカートは、前3枚 後ろ3枚の6枚ハギフレアースカート。
生地も色味の美しい上質生地を採用。

↓ワンピース横。
袖の長さは、正式な七分袖丈。
隅々まで丁寧なつくりが分かります。
品質面も当店イチオシの商品です。

↓ワンピース後ろ。
ワンピーススカートは、前3枚 後ろ3枚の6枚ハギフレアースカート。
女性らしいマーメイドライン。

↓衿後ろのタックフリルがエレガントな変形ショールカラーの花井幸子のアンサンブル登場☆
ネックレススペースもあり、シンプルで品格を表現した飽きのこないデザインがおススメ。
ジャケットウエスト両サイドのサテンアクセントの便利なポケットが配置されています。
カラーコサージュなどで卒業式など祝のシーンにも対応可能♪

↓ネックレススペースもありパールネックレスなどバランスよくあわせる事が可能。
衿後ろのタックフリルがハナイユキコブランドらしい個性をさりげなく表現しています。
しわになりにくい軽い着心地の上質生地を採用☆
長く使用するブラックフォーマルにうれしい、スッキリとしたシンプルなデザインもうれしい♪

↓ジャケット衿アップ。
立体的なタックフリルががやさしく、センス良く着こなし可能☆
トレンドに流されにくく、年齢も幅広く対応可能なデザイン。
ネックレススペースもありアクセサリーなどあわせやすいデザイン。

↓ジャケットウエスト部分アップ。
美シルエットを創造する、高度なカッティング技術を採用◎
黒の色味が深く美しく、しわになりにくい上質な生地の素材感が分かります。

↓アンサンブルナナメ。
ワンピーススカートは、前3枚後ろ3枚の6枚ハギフレアースカート。
スカートは動きやすいフレアーラインで、女性らしいやさしい雰囲気が特徴♪

↓ジャケット衿ナナメアップ。
パールネックレスなどあわせやすく、シャープさも表現した変形ショールカラー衿♪
シンプルデザインの中に、女性らしいやわらかさも表現した洗練されたデザイン。

↓アンサンブル横。
汚れに強く、しわになりにくい取扱いしやすい上質素材を使用。
縫製・カッティングなど上質なのが分かります。

↓アンサンブル後ろ。
ワンピーススカートは、前3枚 後ろ3枚の6枚ハギフレアースカート。
ジャケット後ろは、タックフリルのスタンド仕様。
ジャケット袖は、お直しのいらない折り返しデザインスリット仕様。

↓タグアップ。
軽い着心地としわになりにくい取扱いしやすい生地を使用した、おススメの花井幸子ブランドのアンサンブル。
9号から15号までの幅広い展開サイズがうれしい♪


衿後ろのタックフリルがエレガントな変形ショールカラーの花井幸子のアンサンブル登場☆ネックレススペースもあり、シンプルで品格を表現した飽きのこないデザインがおススメ。

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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