H2 REBORN home-エイチツーリボーンホーム-【家庭用高濃度水素吸引+水素水生成複合機】究極のデトックス 体内水素クレンジング 水素吸入と水素水飲用により、効果的な水素ケアを実現
◆ 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
#descriptionH2 REBORN home-エイチツーリボーンホーム-【家庭用高濃度水素吸引+水素水生成複合機】究極のデトックス 体内水素クレンジング 水素吸入と水素水飲用により、効果的な水素ケアを実現:癒しの空間 家具や姫 - bb127
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-02-09
カテゴリトップ>美容・健康・環境
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。


高い抗酸化力と優れた浸透力をもつ『水素』を呼吸から取り込み、
全身へ効率良く送りこんで全身のエイジングケアをサポートします。
体内で毎日発生する【悪玉活性酸素】を除去し、蓄積した身体のサビをクレンジング。
美肌、ダイエット、リフレッシュに、毎日または週末の水素クレンジングをおすすめいたします。


POINT1最新の水素発生方式による水素吸入器
水素発生剤にお湯を注ぐだけで水素ガスを発生させる最新方式による水素吸入器です。
安全で効率良く高濃度の水素ガスが発生でき、コンパクト設計を可能にしました。

POINT2水素水飲用(オプション)との併用でより効果的な水素ケアを実現
水素水吸入で肺から、水素水飲用で胃腸からと異なる経路で摂取することで、
さらに多くの水素を体内に送り込み、より効果的な水素ケアを実現しました。

POINT3気軽にご使用頂くための仕様
1.場所をとらないコンパクト設計 狭い場所でも設置可能、軽量で持ち運びも手軽。
2.簡単操作 セットしたら電源ボタンを押すだけの簡単操作。
3.簡単お手入れ ご使用後は複雑な分解掃除が無く、お手入れも簡単。
4.低コスト 消耗品は水素パウダーのみ(約7時間水素が発生※当社調べ)

【タイマー内蔵】
・水素吸引:40分でタイマーが切れます ・水素水生成:30分でタイマーが切れます

【H2REBORN homeセット内容】
・本体・水素水生成器1個・専用吸入マスク 1個・H2パウダー(水素発生剤) 
10袋パック ・ACアダプター 1個・専用耐圧ボトル(500ml)2本

【消耗品】
・H2パウダー1箱(10袋入×2パック)

【本体仕様】
・定格電圧:AC 100-240V・周波数:50/60Hz・電源:ACアダプター
サイズ(mm):幅137×奥行170×180・サイズ(mm):幅137×奥行170×300(水素水生成器装着時)
★送料無料★但し北海道、沖縄、離島は別途お見積もり。
メーカー発送のため代引きはお受けしておりません。

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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