ディープ 150 テレビボード テレビ台 TV台 ハイタイプ
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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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2019-11-01
カテゴリトップ>収納家具>棚・シェルフ・CDラック
DEEP(ディープ) シリーズ
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サイズ◆本体:W1500×D430×H1800mm
◆テレビスペース:W1450×H1080mm 耐荷重:40kg
扉内収納内寸サイズ【中央】
W400×D340×H175mm
扉内収納内寸サイズ【左右】
W480×340×175mm

■脚の長さ:195 mm
■背板がつかない部分の幅両サイド各:約34cm

★幅135cmの小さいサイズは → コチラ
★幅115cmのタイプもあります → コチラ


★TVサイズ:55インチまで可能です。

★シェルフ棚を2段にした場合のTVを収納する部分
 W1460×D405×H760 mm
高さ75cm以下のTVを設置できます。

75cm以上のTVをお持ちの方は10cmアップの位置H860mmにオーダー可能です。 
材 質ウォールナット材 ブラックチェリー材
メープル材 オーク材 ホルムアルデヒド規制対応
自然オイル仕上げ
備 考ウォールナット天然木の木目を生かしオイル塗装仕上げに。優美なラインの造り、そしてシンプルなデザインが壁面の圧迫感を軽減します。

■側面・背面もツキ板で仕上げています。

■TVボードの耐荷重は50kgです。

■ウォールナット材、ブラックチェリー材、メープル   材の3種類の材料より選べます。

★色見本ご希望の方は、上記、問合せメールに
・住所・名前・電話番号・【ディープ 色見本希望】と
ご連絡いただきましたら、4・5日ほどで、送付させていただきます!

(色見本 返却のご協力御願いしております←お客様ご負担にて)


★上の棚は2段にも変更できます!
(別途5250円必要)
2段のイメージ写真は → コチラ


ご注文時には、通常金額が記載されますが、ご注文時に、上にある【シェルフ2段に変更】とのボタンをお選び頂きましたら、当店より正しい金額をメールにて連絡させていただきます。ご注意くださいませ。
送 料送料無料
(北海道・東北・沖縄・一部地域・離島等は除きます。お問い合わせ下さいませ。)
TEL:06-6641-0467


北海道へのお届けの場合は、別途送料5500円


※組立式・宅急便のため、玄関渡しになります。

★梱包状態:3梱包
1)本体部分(完成形+上棚1枚入り)
 サイズ:152×47×25 cm
2)背面の板
 サイズ:65×8×154 cm
2)左右の縦長の板(サン)
 サイズ:35×1×180 cm
その他こちらの商品はすべて受注生産になります。
納期はご注文後、約40〜50日程掛かります。
ご了承下さいませ。
DEEP(ディープ)

メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています

DEEP ディープ テレビ台 テレビボード









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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
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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