アコーデオンドア 送料無料!トーソー アコーデオンドア クローザ エクセル TD-5001/TD-5002 マトリクス
◆ 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アコーデオンドア 送料無料!トーソー アコーデオンドア クローザ エクセル TD-5001/TD-5002 マトリクス:アムリエ - 01603
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
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2019-09-06
カテゴリトップ>アコーディオンドア>トーソー
商品名トーソー アコーデオンドア
マトリックス TD-5001〜5002
サイズ幅は価格表記載の規定サイズから・高さは1cm単位でオーダーサイズ製作可能です

※お買い得の規格品もご用意。
備考※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
返品原則としてお受けできません。
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アコーデオンドア・間仕切
1cm刻みでオーダー

トーソーのアコーデオンドアは、単なる「部屋と部屋との仕切り」という考え方から、「空間を分かち合い、人の気配・温もりが伝わる間仕切」という発想へ、アコーデオンドア・間仕切り・パネルドアを提案します。

アコーデオンドア
クローザ エクセル TD-5001

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マトリクス TD-5001〜5002

TD-5001 TD-5002


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マーク説明

トーソーのアコーデオンドア・パネルドア・間仕切りは、バリエーション豊かなレザーがあります。

ナチュラルからモダン、シースルーまで幅広くラインナップ。デザインだけでなく、機能面も充実。 抗菌・防汚など細菌や汚れに強いアイテムが揃っています。間仕切りの掃除が楽!いたずら書きや食べ物の汚れも、 水で薄めた中性洗剤でラクラク きれいに拭き取れます。

バリエーション豊かなレザーのアコーデオンドア
抗菌・防汚など細菌や汚れに強いアイテム
大きくくて握りやすいロング取手
上部シースルー仕様
アコーデオンドアの製品一覧



簡単ご注文はごちら


空間の中で機能的に使う アコーデオンドア

空間によってアコーデオンドアに求められるデザインや使い方はさまざま。上部がシースルーレザー、下部が不透 明レザーの上部採光仕様でドアを閉め 切っていても閉塞感が少なく、シースル ー部分は明かり採り窓になります。把手は抗菌加工済み。大きくて握りやすい「ロング把手」もあります。

リバシブルで裏表を別々色のアコーデオンドアを使う
表裏別レザーで和室と洋室の両方にマッチした空間にする
シースルーレーザーのアコーデオンドアで間仕切り
飲食店での客席の間にシースルーレザーを使って個室風にする
洗面所や脱衣場の間に
洗面所と脱衣所との間の狭い開口部に使う。ソファの後ろで衝立風に使う。上部シースルー仕様で子供部屋や介護スペースに
閉め切っていても奥の様子を感じていたい子供部屋や介護スペースに使う。

新たな空間を作る

お部屋の一部に専用スペースを設けたり、プライベートルームを増やしたりと、アコーデオンドアなら大がかりリフォーム不要で、新しい空間をつくりだすことができます。

部屋の一部を有効スペースに
室内の一部に花や観葉植物を集めてサンルームをつくる。
アコーデオンドアのカーブ仕様で、程よい目隠し効果
子供部屋の一部におもちゃなどの物置きスペースや高齢者の介護スペースをつくる。

手軽に開閉できるドアや引き戸として使う

アコーデオンドアやパネルドアを扉の替わりに使用すると、扉と比べて開閉スペースがし小さく済み、お部屋を広く使うことができます。

アコーデオンドアを引き戸として
クローゼットの扉替わりに使う。
アコーデオンドアをちょっとしたドア代わりに
医療・福祉施設でのトイレの扉替わりや開口が狭く、頻繁に出入りする場所のドアとして使う。
自由に可動する壁や和室の模様替えとして
状況に応じて自由に可動する壁や柱として、和室の襖替わりとして使う。


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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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