アテッサ ATTESA AT8166-59E シチズン CITIZEN ブラックチタニウムシリーズ 黒 ソーラー電波時計 チタン 腕時計 メンズ
◆ 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アテッサ ATTESA AT8166-59E シチズン CITIZEN ブラックチタニウムシリーズ 黒 ソーラー電波時計 チタン 腕時計 メンズ:e-Bloom - b3a7b
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-01-15
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当店ではこんな用途でお使い頂けるギフトをご用意しております
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Black Titanium Series

ビジネススーツにもカジュアルウェアにも映えるブラックチタン?シリーズの新作。
・革新を続けてきたATTESAの強い意志を体現するブラックボディ。加工時の熱間鍛造工程で発光するチタンをイメージしたオレンジの挿し色。ブラックとオレンジのコントラストの美しさはブラックチタン?シリーズならではの魅力です。
・アラビア数字がアクセントとなり、視認性を高める機能的な側面とともに、デザインに遊びごころを取り入れることで余裕さえ感じられる表情を生み出しています。ベゼルには6つのスリットを施しており、腕時計の輪郭に個性を与えるとともに、時刻をすばやく把握するための工夫でもあります。
Spec
素材ケース スーパーチタニウム 
表面処理 DLC 
ガラス サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) 
バンド 三ツ折れプッシュタイプ中留
仕様キャリバーNo. H800 
精度 ±15秒】月(非受信時) 

パーフェックスマルチ3000
(世界4エリア受信)搭載
日中米欧電波受信
フィットアジャスター
1/20秒クロノグラフ(60分計)
受信局自動選択機能
定時受信機能
強制受信機能
衝撃検知機能
針自動補正機能
充電量表示機能
充電警告機能
過充電防止機能
ワールドタイム機能(26都市)
サマータイム機能
サイズ厚み 9.7mm 
ケースサイズ 41.5mm
その他付属品:専用ケース、保証書、取扱説明書
メーカー保証: 1年間
商品到着後にレビューを書いていただくと5年保証!

※重量、厚み等は参考値としてご参照ください。
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購入者さん 

評価5.00

投稿日:2018年12月22日

フォーマル、カジュアルに使え、シルバー色でない時計を探していたときにみつけた、このブラックチタニウムシリーズ。 写真で見るほどブラックという感じはしないが、ダークスーツ系にあう色合いだと思う。また、軽いという点も仕事をする上で好ましい。使わない機能もあるが、デザインからこのAT8166−59Eを選択。 

使い道実用品・普段使い使う人自分用購入回数はじめて

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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