【10個セット】小型シーリングライト メタルサーキットシリーズ 2000lm SCL20LMSMCHL SCL20NMSMCHL SCL20DMSMCHL 電球色 昼白色 昼光色
送料無料 LED 明かり 灯り 照明 照明器具 ライト 省エネ 節電 電気 コンパクト 人感センサー付 アイリスオーヤマ[cpir] iris60th
天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。

【新技術メタルサーキット】
アイリスオーヤマ独自の「メタルサーキット」により、高い省エネ性能を実現。
メタルサーキット構造により、明るいのにあぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。
ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がりお部屋がすっきり広く見えます。

【コンパクトだから、家じゅうで大活躍】
廊下や玄関、洗面所などさまざまな場所で使えます。
圧迫感もないので、お部屋が広く見えます。

【人感センサー付き】
人を感知して自動でON/OFF。
離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!

【専用ローゼットアダプターで取り付け簡単!】
取り付けにくかったローゼットも、専用ガイドシート付きですぐに取り付けられます。

【選べる3色の光】
■電球色
温かみのある、光。リラックスしたい空間に。
キッチン、トイレ等。
■昼白色
太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。
洗面所、クローゼット等。
■昼光色
爽やかですっきりとした光。文字がくっきり読みやすい。
廊下、書斎等に。

【電気代がお得!】
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。

【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間・約10年間取替え不要・3年保証
※1日10時間点灯の場合
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ

●商品サイズ(cm)
直径約20×高さ約5.4(端子含まず)
●製品質量
約0.34kg
●器具光束
2000lm
●定格電圧
AC100V(50/60Hz)
●演色性
80Ra
●定格消費電力
17.1W
●入力電流
0.31A
●色温度
電球色:3000K
昼白色:5000K
昼光色:6500K
●設計寿命
40000時間
●センサー感知範囲
2.4m高さで直径4.0m(80°)
●型番
電球色:SCL20LMSMCHL
昼白色:SCL20NMSMCHL
昼光色:SCL20DMSMCHL

※日本国内専用です。海外では使用いただけません。

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◆ 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
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回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-10-04
カテゴリトップ>ベビー・キッズ・マタニティ用品一覧>特集ページ>アイリスオーヤマ60TH
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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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