트래커 동작

Tracker action
유를룬데 교회에서 추적기 작동.Organ by Probenius (2009)

Tracker action파이프 오르간과 증기 캘리오프를 참조하여 오르간 연주자가 누르는 키 또는 페달과 해당 노트의 파이프에 공기가 유입되도록 하는 밸브 사이의 기계적 연결을 나타내는 데 사용됩니다.이는 각각 전기 링크 또는 전기 보조 공압 시스템을 통해 키를 밸브에 연결하는 "직접 전기 작용" 및 "전기 공압 작용" 또는 키를 밸브에 연결하는 리드 튜브 내의 압력 변화를 이용하는 "튜브 공압 작용"과는 대조적입니다.

역사

고대사

장기들유압으로 알려진 장기 같은 장치로 적어도 기원전 3세기까지 거슬러 올라갑니다."물 오르간" 또는 "로마 오르간"으로도 알려진 유압은 물이 오르간 파이프를 통해 바람을 밀어내는 동력원으로 사용되는 기구였다.(단순히 동력원으로서가 아니라 실제로 물을 이용해 소리를 내는 악기유압폰의 유압작용과 혼동해서는 안 된다.기압의 제어는 수압에 의해 제어되었지만, 그래서 그 이름은 현대 행동의 기본적인 형태였다.

14세기 중반이 되어서야 마침내 더 많은 파이프가 추가되었고, 스톱이 추가되었고, 궁극적으로 여러 케이스와 키보드가 추가되었기 때문에 그 행동을 탐색하고 확장해야 했다.

바로크와 클래식

이것은 17세기와 18세기에 계속되었다.고전 시대에는 특별히 큰 발전이 일어나지 않았다.

낭만적인

낭만주의 시대에 새로운 스타일의 오르간 제작이 등장했다.오르간은 점점 커지고 커졌으며, 큰 악기에서는 강풍 압력에 의해 야기되는 극도의 키 무게를 상쇄하기 위해 공압 보조 작용이 표준이 되었다.

컨템포러리

트래커 액션은 20세기 초, 특히 영국과 미국에서 덜 사용되었지만, 2차 세계대전 이후 같은 지역에서 특히 역사적 선례를 모델로 한 기구에서 강한 부흥을 누려왔다.오늘날, 많은 건축가들이 전 세계에서 트래커 액션을 사용하고 있으며, 다양한 스타일의 장기에 성공적으로 사용되고 있습니다.트래커 활동 기관을 적극적으로 만드는 사람으로는 버지니아주 Staunton의 Taylor and Boody, 워싱턴주 Tacoma의 Paul Fritts, 네덜란드 Zaandam의 Flentrop Orgelbouw B.V, 매사추세츠주 글로스터의 C. B. Fisk, Inc. 등이 있습니다.

현재 로널드 샤프가 호주 시드니 오페라하우스 콘서트홀에서 만든 세계 최대 기계(트랙커) 액션 오르간은 10,500개 이상의 파이프를 포함하고 있다.

액션의 컴포넌트

1970년식 롤러와 트래커를 갖춘 롤러 보드. A. 플렌트롭 오르간
크래들리 히스 침례교회의 오르간 내부가 추적자의 활동을 보여주고 있습니다.롤러는 파이프와 정렬하기 위해 옆으로 움직임을 전달합니다.

동작은 다음과 같이 해당 오르간 연주에 사용되는 여러 종류의 장치로 구성됩니다.

  • 추적기 – 추적기는 당기는 동작을 하는 데 사용되는 동작의 일부입니다.추적기는 장거리에서도 사용할 수 있습니다.그것들은 폭이 약 10mm, 두께가 2mm인 얇은 나무 조각이다.유연하긴 하지만, 안정 상태에서는 형태를 유지합니다.음표를 재생하면 끝부분이 키보드 쪽으로 당겨지기 때문에 음표가 재생되는 동안 긴장 상태가 됩니다.이 용어는 라틴어 동사 "trair"에서 유래한 것으로, "pull"의 의미; cf. 현대 영어 트랙터이다.
  • 스티커 - 밀기 동작에 사용되며, 종종 트래커와 짝을 이룹니다.그것의 길이는 재료에 의해 제한되지만, 대부분의 경우 약 250mm로 제한된다.
  • 레버 — 레버는 트래커에서 스티커로 이동(밀기)하거나 일반적인 방향 전환 또는 둘 다에 사용됩니다.
  • 역류 – 역류는 추적기와 스티커를 사용하는 것이 비논리적일 수 있는 단거리 또는 단거리 이동에 사용됩니다.자연스럽게 움직임도 방향을 바꾼다.
  • 정사각형 - 직각인 장기에서 일반적으로 사용되는 특정 유형의 레버입니다.정사각형은 "T" 모양과 형태로 나타날 수도 있습니다.
  • 롤러 — 회전하는 나무 샤프트.수직 또는 수평 이동 시 평행 방향에 사용됩니다.양 끝에 작은 레버가 달려 있어요. 크랭크처럼요.
  • 롤러 보드 - 롤러가 장착되는 위치(주의: 롤러는 동작의 한 부분에서 조밀하게 사용되므로 롤러 보드와 밀접하게 관련되어 있는 경우가 많습니다.)
  • Stops - 파이프 등급의 공기 흐름을 간접적으로 제어하는 노브입니다.손으로 당기는 동작으로 활성화되고 닫힘으로써 비활성화(또는 정지)됩니다.
  • 트런들 - 정지 및 슬라이더 보드와 관련된 동작에서 트런들은 레버 대신 사용됩니다.

위는 Tracker 작동에 고유한 메커니즘 목록입니다.20세기 초에 Thomas J. Nichol에 의해 만들어진 것과 같은 증기 캘리오프는 매우 단순한 추적기 메커니즘을 사용했다.모든 파이프 오르간 형태에 사용되는 동작은 파이프 오르간 구조를 참조하십시오.

규정

크래들리 히스 침례교회의 트래커 액션은 위대한 오르간의 열쇠와 관련된 트래커 끝의 조정자를 보여준다.

시공 공차 때문에 조치의 조정 또는 규제 수단이 제공되어야 합니다.이것은 일반적으로 나무 트래커 로드에 나사산 와이어 엔드를 장착함으로써 이루어집니다.원형 너트는 트래커가 동작의 다른 부분과 결합하는 부분의 유효 길이를 변화시킵니다.올바른 규정의 한 가지 목적은 각 매뉴얼의 키가 눌렀을 때 정지 높이와 이동 거리가 동일하다는 것입니다.한 극단으로 잘못 설정된 규정으로 인해 키를 누르지 않을 때 음이 울릴 수 있습니다.키를 놓은 후에 동작이 고착되어 있을 수도 있습니다.또 다른 극단적인 것은 키를 눌렀을 때 음이 울리지 않거나 약하게 들린다는 것이다.

동작의 종류

트래커 동작 외에 파이프 기관에 사용되는 두 가지 동작은 다음과 같습니다.

  • 전기 밸브를 사용하여 파이프에 바람을 불어넣는 전기 작용
  • 압축 공기를 사용하여 파이프에 바람을 불어넣을 수 있는 밸브를 제어하는 공압력

트래커 동작의 장점과 단점

현재 어떤 오르간 제작자는 새로운 오르간에서 트래커 동작을 사용하고 있고, 어떤 오르간 제작자는 전기 동작을 사용하고 있고, 또 어떤 오르간 제작자는 악기에 따라 두 가지 타입을 사용하고 있다.어떤 유형의 행동이 다른 것에 비해 어떤 것이 더 나은지에 대해 강한 감정을 가지고 있는 건축가와 오르간 연주자들이 있다.

이점

  • 트래커(Tracker) 기능을 통해 오르간 연주자는 파이프에 공기가 들어가는 정확한 순간을 보다 정확하게 제어할 수 있습니다.
  • 이 컨트롤은 다른 터치를 통해 노트의 공격 및 해제에 영향을 미칩니다.전기 작용이 발명되기 전에 오르간은 촉각에 민감한 악기였다.
  • Tracker 동작은 재리더할 공압 장치나 와이어가 끊어지지 않기 때문에 다른 동작 유형보다 유지관리가 덜 필요합니다.

단점들

  • 콘솔 또는 데스크(오거니스트가 실제로 연주하는 곳)는 이동할 수 없습니다.
  • 일부 악기에서는 스톱을 더 많이 사용할수록 오르간 연주자가 키를 연주하기 위해 더 많은 압력/힘을 가해야 하므로 전체 오르간을 연주할 때 심한 연주 동작이 발생합니다.이것은 두 개 이상의 매뉴얼이 결합되어 있는 경우 특히 부담이 될 수 있습니다.무거운 동작의 문제는 거의 항상 정확한 체중 사용을 통해 극복할 수 있습니다.바커 레버의 발명은 완전히 기계적인 동작을 유지하면서 공압 어시스트를 제공함으로써 이 문제를 해결하기 위한 것이기도 했습니다.
  • 트래커 메커니즘에서 소음이 자주 발생합니다.조용한 통로에서는 메커니즘의 딸깍 소리와 달그락거리는 소리가 상당히 주의를 산만하게 할 수 있습니다.