◆ 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【新製品】ジャノメ 職業用ミシン 780DB 直線専用ミシン【送料無料】【みしん】【misin】【ミシン本体】コンピューターミシン:ミシン一番 - 56716
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-01-11

【新製品】ジャノメ 職業用ミシン 780DB 直線専用ミシン【送料無料】【みしん】【misin】【ミシン本体】コンピューターミシン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。

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ジャノメの高速直線専用ミシン 780DB

※780DBは工業針(DB針)専用仕様※


○安定した高速直線縫い


○ソーイングへのこだわり


○多様なニーズにもお応え


○縫い品質へのこだわり


○抜群の耐久性


○ボビンの交換がラクラク


○比較表
サイズ高さ338mm×幅498mm×奥行218mm重さ13.0kg
標準装備品基本押え・三巻押え・ボビン4個・付属ケース・DB針(#14×2本・#11×3本)・ねじまわし×2・クロスガイド・油さし・ニーリフト・糸こま押え・糸こまネット・糸こまホルダー・ブラシ・取扱説明書・補助テーブル・フットコントローラー・ソフトカバー
ギフト対応ラッピング対応ラッピング選択可のし対応のし記名可メッセージカード
【楽ギフ_包装】 【楽ギフ_包装選択】 【楽ギフ_のし】 【楽ギフ_のし宛書】 【楽ギフ_メッセ】

【5年保証】ジャノメの高速直線専用ミシン 自動糸切り機能無しのシンプルモデル
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総合評価4.88

購入者さん 

評価5.00

投稿日:2018年11月08日

職業用ミシンにステップアップ

783DBを取り寄せてもらい購入。家庭用ミシンと比べ、懐が広く、テーブルもフラットで作業しやすい。上下#30のポリエステルスパンで上糸調子をそれほど設定しなくても縫い目が安定。家庭用ミシンでは強度を出す為、#60のポリエステルスパンで同じラインを何重にも縫ってたが、#30で一度で済み、家庭用ではぎりぎりの厚物も余裕なので、製作スピードが速くなった。783DBは、本体が(フロントパネル以外は)... 

使い道実用品・普段使い使う人自分用購入回数はじめて

さなっち102さん 30代/女性

評価5.00

投稿日:2017年12月25日

大変満足

はじめての職業ミシンです。ミシン歴15年間ほど。家庭用ミシンの安いものを2回買い直して使い、やはりちゃんとしっかりした物を、、、と、その時に職業用か家庭用ミシン上位機種か迷い、家庭用(JUKIのエクシードキルトスペシャル)を選び壊れることもなく満足して5年ほど経過しました。が、裏側の縫い目がもっと綺麗に縫いたくなり結局職業用ミシン購入に至りました。試し縫いしてみましたが、心配していた糸通しも... …続きを読む

使い道趣味使う人自分用購入回数はじめて

購入者さん 

評価5.00

投稿日:2017年12月25日

期待しています!

買う前に機種を変更していただきました。LEDライトで手元もよく見えて力も強いです。音は以前持っていた家庭用ミシンとさほど変わらない大きさでした。思ったより大きくて重さもずっしりしていましたが満足しています。これからどんなものを作るか楽しみになるミシンです。 

使い道趣味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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