YAMAHA SCLP-6450 ブラックカーペット(大)セット 電子ピアノ 88鍵盤 【ヤマハ SCLP6450】【島村楽器限定】【配送設置無料・代引き払い不可】【別売り延長保証対応プラン:C】

ヤマハ×島村楽器!SCLP-6450とブラックカーペット(大)のセット

【セット内容】

●電子ピアノ:SCLP-6450
●遮音カーペット(大)ブラック

◆ 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
#descriptionYAMAHA SCLP-6450 ブラックカーペット(大)セット 電子ピアノ 88鍵盤 【ヤマハ SCLP6450】【島村楽器限定】【配送設置無料・代引き払い不可】【別売り延長保証対応プラン:C】:島村楽器 - 4851e
回転移相の原理

回 転 移 相 の 効 果
keywords#

2019-10-19
カテゴリトップ>電子ピアノ/キーボード>電子ピアノ/キーボード一覧>電子ピアノ>ヤマハ>クラビノーバ(CLP)
YAMAHA×島村楽器のコラボレーションモデルSCLP6350/SCP6450
コラボのモデルの特別仕様
限定ダークアルダー
日本語操作パネル
音と響き
新しい楽しみ方
YAMAHA×島村楽器
SCP6450
プロに任せて安心らくらく!島村楽器の配送設置サービス

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【仕様】

仕様

【製品保証について】

メーカー保証期間:お届け日より1年間
※保証期間内に万一故障が発生した場合は、当店までメールまたはお電話にてご連絡ください。メーカー修理規定により無料出張修理のお手配を致します。規定内容についてはメーカーサイトにてご確認ください。
保証期間外、保証対象外の出張修理についても承ります。当店までメールまたはお電話にてご依頼ください。出張修理のお手配を致します。(有償)※費用につきましては症状や修理箇所によって異なってまいりますので別途お見積りとなります。
詳しくはメーカーサイトへ

【ご注意】

沖縄県、離島、その他一部地域につきましては、専門業者のお手配ができないため梱包された状態で玄関先までのお届けとなり、別途費用が発生する場合もございます。
専門業者で組立可能な場合でも、一部地域では通常よりもお届けまでお日にちをいただきます。
お届け先の状況によりクレーン搬入など特殊作業が発生する場合には別途費用がかかります。
業者を手配する都合上、配送手配後のご注文キャンセルはできませんので予めご了承ください。
配送設置先は注文時にご指定いただいたお届け先宛てでお手配を進めて参ります。ご注文時によくご確認ください。
万が一、配送直前のお届け先変更やご注文内容変更があった場合、別途往復の送料(実費)と変更手数料(商品代金の15%)がかかりますので予めご了承ください。

JANコード:0151000086621

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ヤマハ×島村楽器!SCLP-6450とブラックカーペット(大)のセット

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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