3.1 PHILLIP LIM/スリーワンフィリップリム トートバッグ ヌードベージュ/ブラック 31 HOUR BAG AC00-0306CPO NUDE/BLACK
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3.1 PHILLIP LIM(3.1 フィリップリム)
ニューヨークを拠点とするファッションブランド、スリーワン フィリップリムは『cool、easy、chicなパーソナルスタイル』をテーマに、クオリティ高く洗練された商品を提供しています。美しくエレガントな中に奇抜さをアクセントとして加えた独特なデザインの商品は、多くのセレブリティやファッショニスタを魅了し続けています。
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補足説明
【31 HOUR BAG】
柔らかなレザーを使用したフィリップリムのアイコンバッグ。コンセプトは『一日24時間では足りないと感じる女性のためのバッグで、まるで1日を31時間過ごしたような充実感』。クラシックで遊び心のあるデザインで、大きなダブルジッパーが特徴的。A4サイズも楽々入る大容量です。また、柔らかな素材なので、フラップを内側に折り込んで持つと違った表情も楽しめます。フロントとバックで色が異なるバイカラーなので、フラップの折りたたみ方や持ち方によって、まるで違うバックのように使い分けできます。
詳細表
◆ 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
#description3.1 PHILLIP LIM/スリーワンフィリップリム トートバッグ ヌードベージュ/ブラック 31 HOUR BAG AC00-0306CPO NUDE/BLACK:ChelseaGardensUK - 93d9b
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
keywords#

2020-03-09
カテゴリトップ>アイテム別>バッグ>レディース バッグ>レディース トートバッグ
詳細データ
詳細データ
スタイルレディース トートバッグ
カラーヌードベージュ/ブラック、メタル部分:シルバー
素材COW LEATHER(牛革)100%
仕様内ポケット(ジッパー)×1、開閉部分:ダブルジッパー
サイズ(約)H44×W42×D16cm、持ち手:28cm、持ち手の高さ:11cm
重量(約)1050g
付属品3.1 PHILLIP LIMオリジナル保存袋
通常送料3150円
サイズ計測方法
注意書き
※本製品は天然皮革を使用しております。そのため、表面に細かいキズやシワなどに見える箇所がございますが、これは不良ではなく天然素材によるもので、品質に問題ございません。革本来の風合いをお楽しみください。
※ディスプレイ環境の違いにより、多少色味が写真と異なる場合がありますのでご了承ください。
※サイズの若干の誤差はご了承ください。

【ご確認ください】稀に商品の保存箱・袋に破損(折れ、へこみ、破れ、汚れ等)などが見られる場合がございますが、初期不良対象外とさせて頂きます。コチラを理由とした返品交換・キャンセル等はお受けしておりませんので、予めご了承くださいませ。
スリーワンフィリップリム 3.1 PHILLIP LIM 【2018年秋冬】【SALE】

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
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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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