【 業務用 】パナソニック 冷蔵ショーケース SAR-245TVB
【 メーカー直送/後払い決済不可 】
◆ 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【 業務用 】パナソニック 冷蔵ショーケース SAR-245TVB【 メーカー直送/後払い決済不可 】:業務用厨房機器の飲食店厨房館 - 40bf5
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2020-03-26
カテゴリトップ>メーカー・ブランド索引>さ行>サンヨー
商品概要

SAR-245Nは製造を終了し、後継機種SAR-245TVBに切り替わりました。
●商品名:サンヨー冷蔵オープンショーケースSAR-245TVB
●外形寸法:間口600mm×奥行485mm×高さ1400mm
●内形寸法:間口570mm×棚奥行230mm×高さ940mm
●有効内容積:113L
●収容能力:標準ドリンク剤(直径45mm×122mm)・・・330本
●電源:単相100V(50/60Hz)
●プラグ:接地形2極差込
●消費電力:560/620W(50/60Hz)
●温度調節:自動温度調節器(ダイヤル式)
●庫内温度:5℃〜20℃(調節可)
●付属品、その他:予備タンク、アジャストボルト2個、キャスター4個
●製品重量:118kg

電源プラグの形状
単相100V電源
電源プラグ

【三洋 冷蔵ショーケースゴンドラタイプ】、【幅750mm未満】、【奥行600mm未満】、【高さ1500mm未満】
旧品番 類似品番
旧型式:SAR-245N


この商品に寄せられたご質問・ご感想
■ゴンドラタイプ■
ゴンドラタイプって「どういう意味?」って方、多くいらっしゃると思います。ゴンドラタイプとはコンビニなどでドリンク類は壁面に並び、雑誌類は入り口付近。で、真中の島にあたる雑貨や菓子等を配置していう什器の事なんですが、その「什器と並べて販売して下さいね」という意味が込められています。ですので、みなさんがよく見かけるシーンとしては雑貨等が並んでる隣に違和感なくドリンク剤や栄養補助食品などが配置されていると思います。因みにゴンドラの高さなども基準があって「手に取りやすい」とか「目線の高さ」を意識して設計されているようです。もちろん同様の基準で設計されている「ゴンドラタイプ」なのですが、特徴としては「扉なしのオープンタイプ」である事と「スライド棚採用」の2点が挙げられます。「オープンタイプ」は煩わしい扉の開閉をなくして、同列に並ぶゴンドラに違和感なくマッチします。もちろん販売率向上にも貢献します。また、「スライド棚」はコンビニなどの物販利用を前提にしているので、棚を手前に引き賞味期限のあるモノは手軽に新鮮なモノを後ろ側に補充できると言うメリットがあります。用途としてはドリンクのみならず、おにぎり、サンドウィッチ系にも利用されていることが多いです。ゴンドラタイプ、まさに「コンビニ仕様ショーケース」と言ったところでしょうか。

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【 保冷ケース業務用ショーケースディスプレイ冷蔵ショーケース人気保冷庫展示ケース冷ケース陳列ケース冷蔵オープンケースsyo-ke-su食品ショーケース 】

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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