JPH04313039A - 自由ピストンショックチューブ/トンネルとその保留時間を増大する方法 - Google Patents
自由ピストンショックチューブ/トンネルとその保留時間を増大する方法Info
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- JPH04313039A JPH04313039A JP3011844A JP1184491A JPH04313039A JP H04313039 A JPH04313039 A JP H04313039A JP 3011844 A JP3011844 A JP 3011844A JP 1184491 A JP1184491 A JP 1184491A JP H04313039 A JPH04313039 A JP H04313039A
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M9/00—Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
- G01M9/02—Wind tunnels
- G01M9/04—Details
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は自由ピストンショックチ
ューブ/トンネルに関し、特に粘性損失の対応する増加
を生ずることなく特定のショックチューブ構造の保留時
間、従って試験時間を制御し、適正化する手段を有する
自由ピストンショックチューブ/トンネルに関する。
ューブ/トンネルに関し、特に粘性損失の対応する増加
を生ずることなく特定のショックチューブ構造の保留時
間、従って試験時間を制御し、適正化する手段を有する
自由ピストンショックチューブ/トンネルに関する。
【0002】
【従来の技術】自由ピストンショックチューブ/トンネ
ルは1950年代から存在している。作動中、自由ピス
トンショックチューブ/トンネルは、空気力学の研究に
対する試験条件を提供するために、希望する持続時間あ
るいは試験時間にわたり試験場所において極めて高圧高
温の衝撃波を発生させることができる。自由ピストンシ
ョックチューブ/トンネルは基本的にはロケットのノー
ズコーン、宇宙再突入機およびその他の極超音速航空機
に関する空力学的条件を試験するために使用される。
ルは1950年代から存在している。作動中、自由ピス
トンショックチューブ/トンネルは、空気力学の研究に
対する試験条件を提供するために、希望する持続時間あ
るいは試験時間にわたり試験場所において極めて高圧高
温の衝撃波を発生させることができる。自由ピストンシ
ョックチューブ/トンネルは基本的にはロケットのノー
ズコーン、宇宙再突入機およびその他の極超音速航空機
に関する空力学的条件を試験するために使用される。
【0003】一般的に、自由ピストンショックチューブ
/トンネルは、ヘリウムのような圧縮あるいは駆動ガス
を収容した細長く、全体的に円筒形の圧縮チューブを含
む。圧縮チューブは一端において所定の破裂圧力を備え
たダイヤフラムにより閉鎖され、ダイヤフラム端に向か
ってピストンの始動端から前進するようにされた圧縮ピ
ストンを含む。圧縮チューブのダイヤフラム端にはダイ
ヤフラムからは離れた試験端を有し、例えば大気のよう
な低圧推進ガスで充てんされている細長いショックチュ
ーブが接続されている。ピストンが圧縮チューブのピス
トン始動端からダイヤフラム端に向かって運動すると、
圧縮チューブ内の圧縮ガスが圧縮され、ダイヤフラムを
破裂させる。ダイヤフラムが破裂すると、ある容積の圧
縮された圧縮ガスが破裂したダイヤフラムを通り、接続
されているショックチューブへ入り衝撃波を発生させる
。衝撃波はショックチューブを通って運動している間被
動ガスを圧縮し、試験場所において所望された試験条件
を創り出す。ショックトンネルの場合、衝撃波で圧縮さ
れたガスはさらに最終の試験場所までノズル膨張を介し
て送られる。
/トンネルは、ヘリウムのような圧縮あるいは駆動ガス
を収容した細長く、全体的に円筒形の圧縮チューブを含
む。圧縮チューブは一端において所定の破裂圧力を備え
たダイヤフラムにより閉鎖され、ダイヤフラム端に向か
ってピストンの始動端から前進するようにされた圧縮ピ
ストンを含む。圧縮チューブのダイヤフラム端にはダイ
ヤフラムからは離れた試験端を有し、例えば大気のよう
な低圧推進ガスで充てんされている細長いショックチュ
ーブが接続されている。ピストンが圧縮チューブのピス
トン始動端からダイヤフラム端に向かって運動すると、
圧縮チューブ内の圧縮ガスが圧縮され、ダイヤフラムを
破裂させる。ダイヤフラムが破裂すると、ある容積の圧
縮された圧縮ガスが破裂したダイヤフラムを通り、接続
されているショックチューブへ入り衝撃波を発生させる
。衝撃波はショックチューブを通って運動している間被
動ガスを圧縮し、試験場所において所望された試験条件
を創り出す。ショックトンネルの場合、衝撃波で圧縮さ
れたガスはさらに最終の試験場所までノズル膨張を介し
て送られる。
【0004】従来の自由ピストンショックチューブ/ト
ンネルにおけるピストンは、ピストンの背後に導入され
た圧縮ガスにより駆動される。ダイヤフラムに向かうピ
ストンの圧縮運動の間、圧縮チューブ内のガスは200
0気圧あるいはそれ以上の圧力まで圧縮できる。このた
め、ショックチューブにおいて衝撃波を発生させること
ができ、ショックチューブでは12,000Kという高
温と3,000atmという高圧を備えた被動ガスで試
験条件を創り出すことができる。
ンネルにおけるピストンは、ピストンの背後に導入され
た圧縮ガスにより駆動される。ダイヤフラムに向かうピ
ストンの圧縮運動の間、圧縮チューブ内のガスは200
0気圧あるいはそれ以上の圧力まで圧縮できる。このた
め、ショックチューブにおいて衝撃波を発生させること
ができ、ショックチューブでは12,000Kという高
温と3,000atmという高圧を備えた被動ガスで試
験条件を創り出すことができる。
【0005】従来技術の自由ピストンショックチューブ
/トンネルにおいては、ショックチューブは、圧縮チュ
ーブの直径より小さい単一の一定の直径を有する全体的
に円筒形の構造である。典型的な自由ピストンショック
トンネル構造においては圧縮チューブの直径は少なくと
もショックチューブの直径の約3倍大きい。
/トンネルにおいては、ショックチューブは、圧縮チュ
ーブの直径より小さい単一の一定の直径を有する全体的
に円筒形の構造である。典型的な自由ピストンショック
トンネル構造においては圧縮チューブの直径は少なくと
もショックチューブの直径の約3倍大きい。
【0006】40年近く自由ピストンショックチューブ
/トンネルが用いられ、かつ自由ピストンショックチュ
ーブ/トンネルの作動をより完全に理解しその性能を適
正化するために研究が継続されてきたにもかかわらず、
その全体的な構造は顕著に変ってはいない。典型的な自
由ピストンショックトンネルはレイモンドストーカ(R
aymond Stalker )の特許協力条約(P
CT)公報第WO89/02071 に開示されている
。自由ピストンショックチューブ/トンネルの性能と作
動とに関して発行された研究としては1983年8月(
14th Internatonal Sympo
sium on Shock Tubes and S
hock waves での)N.W.Pageおよ
びR.J.Stalker によるショックチューブお
よび衝撃波に関する「Pressure Losses
in Free Piston Driven Sh
ock Tubes 」と題する論文の118頁、およ
び1988年California Institut
e of TechnologyのGALCITにおけ
るHans G.Hornungによる「Piston
MotionIn A Free Piston D
river For Shock Tubes and
Tunnels 」と題する論文を含む。
/トンネルが用いられ、かつ自由ピストンショックチュ
ーブ/トンネルの作動をより完全に理解しその性能を適
正化するために研究が継続されてきたにもかかわらず、
その全体的な構造は顕著に変ってはいない。典型的な自
由ピストンショックトンネルはレイモンドストーカ(R
aymond Stalker )の特許協力条約(P
CT)公報第WO89/02071 に開示されている
。自由ピストンショックチューブ/トンネルの性能と作
動とに関して発行された研究としては1983年8月(
14th Internatonal Sympo
sium on Shock Tubes and S
hock waves での)N.W.Pageおよ
びR.J.Stalker によるショックチューブお
よび衝撃波に関する「Pressure Losses
in Free Piston Driven Sh
ock Tubes 」と題する論文の118頁、およ
び1988年California Institut
e of TechnologyのGALCITにおけ
るHans G.Hornungによる「Piston
MotionIn A Free Piston D
river For Shock Tubes and
Tunnels 」と題する論文を含む。
【0007】Hans G.Hornungによる前述
の論文にて紹介された概念は保留時間についてである。 Mr.Hornungにより定義され、且つ自由ピスト
ンショックチューブ/トンネルに関する技術分野におい
て一般的に容認されているように、保留時間とは圧縮チ
ューブ内の圧力がその最大値から10%以下変動する時
間間隔である。このことは、当然ピストン運動の終りあ
るいはダイヤフラムの破裂の後まもなく発生する。保留
時間と試験時間(試験場所における希望する試験条件の
持続時間)とは互いに関連していることが知られている
。一般的に保留時間を増大させるとショックチューブの
試験端における試験時間が対応して増大する。また、所
定の設計の圧縮チューブとピストンとに対して、ショッ
クチューブの直径を減少することにより保留時間を長く
することができる。しかしながら、ショックチューブの
直径が減少すると、粘性損失が増加する。粘性損失とは
、ショックチューブの壁とショックチューブを通って進
行するにつれて衝撃波の背後の流れとの間で作用する摩
擦力から発生する損失である。粘性損失の増加は試験時
間を低減させる傾向がある。このように、ショックチュ
ーブの直径を減少させることによりどの程度試験時間を
増すことができるかについては限度がある。
の論文にて紹介された概念は保留時間についてである。 Mr.Hornungにより定義され、且つ自由ピスト
ンショックチューブ/トンネルに関する技術分野におい
て一般的に容認されているように、保留時間とは圧縮チ
ューブ内の圧力がその最大値から10%以下変動する時
間間隔である。このことは、当然ピストン運動の終りあ
るいはダイヤフラムの破裂の後まもなく発生する。保留
時間と試験時間(試験場所における希望する試験条件の
持続時間)とは互いに関連していることが知られている
。一般的に保留時間を増大させるとショックチューブの
試験端における試験時間が対応して増大する。また、所
定の設計の圧縮チューブとピストンとに対して、ショッ
クチューブの直径を減少することにより保留時間を長く
することができる。しかしながら、ショックチューブの
直径が減少すると、粘性損失が増加する。粘性損失とは
、ショックチューブの壁とショックチューブを通って進
行するにつれて衝撃波の背後の流れとの間で作用する摩
擦力から発生する損失である。粘性損失の増加は試験時
間を低減させる傾向がある。このように、ショックチュ
ーブの直径を減少させることによりどの程度試験時間を
増すことができるかについては限度がある。
【0008】さらに、既存のピストンショックトンネル
が一般的に、固定で変更できないという特性のために、
前述のようなショックトンネルやその使用に係わるコス
トは極めて高価である。例えば、ショックチューブの直
径を増減することにより試験条件を変えたい場合、著し
い仕直し作業が必要とされる。このため極めて高いコス
トと著しいダウンタイムが生じる。従って、広範囲の種
々の試験や用途に対して用いる現在の自由ピストンショ
ックチューブ/トンネルの能力は極めて限定されている
。
が一般的に、固定で変更できないという特性のために、
前述のようなショックトンネルやその使用に係わるコス
トは極めて高価である。例えば、ショックチューブの直
径を増減することにより試験条件を変えたい場合、著し
い仕直し作業が必要とされる。このため極めて高いコス
トと著しいダウンタイムが生じる。従って、広範囲の種
々の試験や用途に対して用いる現在の自由ピストンショ
ックチューブ/トンネルの能力は極めて限定されている
。
【0009】従って、粘性損失を対応して増加させるこ
となく保留時間を増加することによりより長い試験時間
を許容するようにした改良自由ピストンショックチュー
ブ/トンネル構造に対する要請が当該技術分野にある。 また、広範囲の種々の試験環境に適用でき且つ種々の希
望する保留時間と試験条件を提供するように迅速かつ容
易に変更しうる、所定構造の自由ピストンショックチュ
ーブ/トンネルに対する要請がある。
となく保留時間を増加することによりより長い試験時間
を許容するようにした改良自由ピストンショックチュー
ブ/トンネル構造に対する要請が当該技術分野にある。 また、広範囲の種々の試験環境に適用でき且つ種々の希
望する保留時間と試験条件を提供するように迅速かつ容
易に変更しうる、所定構造の自由ピストンショックチュ
ーブ/トンネルに対する要請がある。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】従来技術とは対照的に
、本発明の自由ピストンショックチューブ/トンネルに
対応して粘性損失を増大させることなく保留時間を増大
し、従って試験時間を増大させることのできる構造体を
含む。さらに、本発明の自由ピストンショックチューブ
/トンネルは、特定の用途に対して希望する試験時間と
試験条件とを選択的に提供するように、特定のショック
チューブ/トンネル構造に対する保留時間を迅速に、容
易に、かつ安価に制御する手段を提供する。このため特
定の自由ピストンショックチューブ/トンネル構造の性
能の柔軟性を驚異的に改良し、そのようなショックチュ
ーブ/トンネルを広範囲の用途に対して使用できるよう
にする。このため特定の用途に対する操業コストを著し
く低減させ、かつ対応して粘性損失を増加させることな
く保留時間を増加することによりショックチューブ/ト
ンネルの性能を最大化することができる。
、本発明の自由ピストンショックチューブ/トンネルに
対応して粘性損失を増大させることなく保留時間を増大
し、従って試験時間を増大させることのできる構造体を
含む。さらに、本発明の自由ピストンショックチューブ
/トンネルは、特定の用途に対して希望する試験時間と
試験条件とを選択的に提供するように、特定のショック
チューブ/トンネル構造に対する保留時間を迅速に、容
易に、かつ安価に制御する手段を提供する。このため特
定の自由ピストンショックチューブ/トンネル構造の性
能の柔軟性を驚異的に改良し、そのようなショックチュ
ーブ/トンネルを広範囲の用途に対して使用できるよう
にする。このため特定の用途に対する操業コストを著し
く低減させ、かつ対応して粘性損失を増加させることな
く保留時間を増加することによりショックチューブ/ト
ンネルの性能を最大化することができる。
【0011】詳しくは、本発明の自由ピストンショック
チューブ/トンネルはダイヤフラムに近接して選択的に
交換しうるオリフィスインサートを組み入れており、オ
リフィスインサートはショックチューブの内径より小さ
い直径の開口を有する。前述の構造を用いれば、オリフ
ィスインサートの開口の直径を小さくすることにより保
留時間を増加させ、従って試験時間を長くすることがで
きる。小さくしたダイヤフラムの開口を通った後、衝撃
波はショックチューブに沿って試験場所まで移動する。 しかしながら、ショックチューブの直径がオリフィスイ
ンサートの開口の直径より大きいので、その結果粘性損
失も対応して低減する。このため前述のようなオリフィ
スインサートを有していないショックチューブを有する
従来技術の自由ピストンショックチューブ/トンネルと
比較して試験時間を驚異的に向上させている。
チューブ/トンネルはダイヤフラムに近接して選択的に
交換しうるオリフィスインサートを組み入れており、オ
リフィスインサートはショックチューブの内径より小さ
い直径の開口を有する。前述の構造を用いれば、オリフ
ィスインサートの開口の直径を小さくすることにより保
留時間を増加させ、従って試験時間を長くすることがで
きる。小さくしたダイヤフラムの開口を通った後、衝撃
波はショックチューブに沿って試験場所まで移動する。 しかしながら、ショックチューブの直径がオリフィスイ
ンサートの開口の直径より大きいので、その結果粘性損
失も対応して低減する。このため前述のようなオリフィ
スインサートを有していないショックチューブを有する
従来技術の自由ピストンショックチューブ/トンネルと
比較して試験時間を驚異的に向上させている。
【0012】従って本発明の目的は保留時間、従って試
験時間を増加させる手段を有する改良自由ピストンショ
ックチューブ/トンネルを提供することである。
験時間を増加させる手段を有する改良自由ピストンショ
ックチューブ/トンネルを提供することである。
【0013】本発明の別の目的は粘性損失を対応して増
大させることなく保留時間を増加させることのできる改
良自由ピストンショックチューブ/トンネルを提供する
ことである。
大させることなく保留時間を増加させることのできる改
良自由ピストンショックチューブ/トンネルを提供する
ことである。
【0014】本発明の別の目的は所定の構造に対して、
広範囲の用途において使用でき、かつ広範囲の種々の試
験時間および試験場所での試験条件を提供することので
きる改良自由ピストンショックチューブ/トンネルを提
供することである。
広範囲の用途において使用でき、かつ広範囲の種々の試
験時間および試験場所での試験条件を提供することので
きる改良自由ピストンショックチューブ/トンネルを提
供することである。
【0015】本発明のさらに別の目的は、結果的に粘性
損失を対応して増大させることなく、保留時間を変更し
たり制御するために選択的に取り換え可能のオリフィス
インサートをダイヤフラムの近傍に組み込んでいる改良
自由ピストンショックチューブ/トンネルを提供するこ
とである。
損失を対応して増大させることなく、保留時間を変更し
たり制御するために選択的に取り換え可能のオリフィス
インサートをダイヤフラムの近傍に組み込んでいる改良
自由ピストンショックチューブ/トンネルを提供するこ
とである。
【0016】本発明のこれらおよびその他の目的は添付
図面、好適実施例の説明および特許請求の範囲を参照す
れば明らかとなる。
図面、好適実施例の説明および特許請求の範囲を参照す
れば明らかとなる。
【0017】
【実施例】本発明の細長い自由ピストンショックチュー
ブ/トンネルの側面図である図1をまず全体的に参照す
る。図示のように、ショックチューブ/トンネルは全体
的に、細長い圧縮チューブ10と、適当な接続カラー1
6を介して、端と端が圧縮チューブ10と接続されてい
る細長いショックチューブ12を含む。自由ピストン1
1はチューブ10内の圧縮ガスを圧縮するために圧縮チ
ューブ10の一端から他端に向かって運動するようにさ
れている。ダイヤフラム13(図2)は圧縮チューブ1
0とショックチューブ12との間の接続領域に位置して
いる。
ブ/トンネルの側面図である図1をまず全体的に参照す
る。図示のように、ショックチューブ/トンネルは全体
的に、細長い圧縮チューブ10と、適当な接続カラー1
6を介して、端と端が圧縮チューブ10と接続されてい
る細長いショックチューブ12を含む。自由ピストン1
1はチューブ10内の圧縮ガスを圧縮するために圧縮チ
ューブ10の一端から他端に向かって運動するようにさ
れている。ダイヤフラム13(図2)は圧縮チューブ1
0とショックチューブ12との間の接続領域に位置して
いる。
【0018】好適実施例においては、圧縮チューブ10
は全体的に円筒形の形状で第1の端即ちピストン端18
から第2の端即ちダイヤフラム端19まで延びている。 通常、圧縮チューブ10は高張力鋼によって構成され、
2000気圧の圧力および7000Kの温度に耐えるに
十分である。ピストン端18近傍の圧縮チューブ10の
部分は最終的にピストンを加速することになるガスを収
容するための二次バッファ20により囲まれている。圧
縮チューブ10の実際の長さはショックチューブ/トン
ネルの設計上の問題である。一般的に、本発明による自
由ピストンショックチューブ/トンネルにおける圧縮チ
ューブは長さが少なくとも33メートルに考えられてい
る。好適実施例においては、圧縮チューブ10は複数の
圧縮チューブ部分21から構成されている。これらチュ
ーブ部分は当該技術分野において公知の要領で対応する
割りハブクランプ22により相互に接続されている。圧
縮チューブ10は、ピストンの運動中全体的に概ね安定
した断熱圧縮を受けることのできるヘリウムのような駆
動ガスで充てんされている。しかしながら、その他の種
々のガスも使用できる。
は全体的に円筒形の形状で第1の端即ちピストン端18
から第2の端即ちダイヤフラム端19まで延びている。 通常、圧縮チューブ10は高張力鋼によって構成され、
2000気圧の圧力および7000Kの温度に耐えるに
十分である。ピストン端18近傍の圧縮チューブ10の
部分は最終的にピストンを加速することになるガスを収
容するための二次バッファ20により囲まれている。圧
縮チューブ10の実際の長さはショックチューブ/トン
ネルの設計上の問題である。一般的に、本発明による自
由ピストンショックチューブ/トンネルにおける圧縮チ
ューブは長さが少なくとも33メートルに考えられてい
る。好適実施例においては、圧縮チューブ10は複数の
圧縮チューブ部分21から構成されている。これらチュ
ーブ部分は当該技術分野において公知の要領で対応する
割りハブクランプ22により相互に接続されている。圧
縮チューブ10は、ピストンの運動中全体的に概ね安定
した断熱圧縮を受けることのできるヘリウムのような駆
動ガスで充てんされている。しかしながら、その他の種
々のガスも使用できる。
【0019】圧縮チューブ10のピストン端18は、圧
縮チューブ10およびバッファ20にエンドナット25
を介して保持されている閉鎖ヘッド24により閉鎖され
ている。エンドナット25はバッファ20の端部の内側
ねじにより、保持されている。図1から見て右方のピス
トンを駆動するためにピストン11の背後に圧縮された
ピストン駆動ガスを導入するための従来の手段26が設
けられている。ピストン11が図1から見て右方へ前進
するにつれて、圧縮チューブ10のポート27が開放し
ている。このため二次バッファ20からガスがピストン
11の背後の空間へ流入することによりピストンを加速
させることができる。バッファガスは200atm以上
の圧力まで圧縮できる。ピストン11を作動し、かつ駆
動する機構は当該技術分野で公知のものと類似でよい。
縮チューブ10およびバッファ20にエンドナット25
を介して保持されている閉鎖ヘッド24により閉鎖され
ている。エンドナット25はバッファ20の端部の内側
ねじにより、保持されている。図1から見て右方のピス
トンを駆動するためにピストン11の背後に圧縮された
ピストン駆動ガスを導入するための従来の手段26が設
けられている。ピストン11が図1から見て右方へ前進
するにつれて、圧縮チューブ10のポート27が開放し
ている。このため二次バッファ20からガスがピストン
11の背後の空間へ流入することによりピストンを加速
させることができる。バッファガスは200atm以上
の圧力まで圧縮できる。ピストン11を作動し、かつ駆
動する機構は当該技術分野で公知のものと類似でよい。
【0020】図5に示すように、ピストンは主本体部2
8と、一対の外面ベアリング29とストライクプレート
30とを含む。前記本体部28はエネルギ吸収機構等を
収容するためのくぼみ部分31を含む。ピストンはさら
に、ショックチューブ/トンネルの作動の間希望する圧
縮を達成するに十分な質量をピストン11に提供するウ
ェイト材32を含む。ピストン端18からダイヤフラム
端19までのピストン11の運動の間ベアリング29は
圧縮チューブ10の円筒形内面に沿って摺動する。
8と、一対の外面ベアリング29とストライクプレート
30とを含む。前記本体部28はエネルギ吸収機構等を
収容するためのくぼみ部分31を含む。ピストンはさら
に、ショックチューブ/トンネルの作動の間希望する圧
縮を達成するに十分な質量をピストン11に提供するウ
ェイト材32を含む。ピストン端18からダイヤフラム
端19までのピストン11の運動の間ベアリング29は
圧縮チューブ10の円筒形内面に沿って摺動する。
【0021】ショックチューブ12は第1の端即ちダイ
ヤフラム端15と第2の端即ち試験端14とを含む。図
1および/または図2にも示すように、ショックチュー
ブ12のダイヤフラム端15はハブクランプ16を介し
て圧縮チューブ10のダイヤフラム端19に接続されて
いる。ショックチューブ12の試験端14には希望する
いずれかの適当な試験機構が設けられている。図1に示
す好適実施例はショックトンネルの従来の試験端を示し
、試験のために従来の試験ノズル構造体17をショック
チューブ12に付属させている。しかしなから、ノズル
構造体17を外して本発明の構造体を自由ピストンショ
ックチューブとして作動させることも考えられる。
ヤフラム端15と第2の端即ち試験端14とを含む。図
1および/または図2にも示すように、ショックチュー
ブ12のダイヤフラム端15はハブクランプ16を介し
て圧縮チューブ10のダイヤフラム端19に接続されて
いる。ショックチューブ12の試験端14には希望する
いずれかの適当な試験機構が設けられている。図1に示
す好適実施例はショックトンネルの従来の試験端を示し
、試験のために従来の試験ノズル構造体17をショック
チューブ12に付属させている。しかしなから、ノズル
構造体17を外して本発明の構造体を自由ピストンショ
ックチューブとして作動させることも考えられる。
【0022】好適実施例のショックチューブ12は、円
筒形外面と円筒形内孔23とを備えた全体的に円筒形即
ちチューブ状の形状を有している。ショックチューブ1
2は高張力鋼のような材料で構成することが好ましい。
筒形外面と円筒形内孔23とを備えた全体的に円筒形即
ちチューブ状の形状を有している。ショックチューブ1
2は高張力鋼のような材料で構成することが好ましい。
【0023】ショックチューブ12の実際の長さは、希
望する設計条件およびその他の各種のパラメータに基い
た設計上の問題である。好適実施例においては、ショッ
クチューブ12は、割りハブクランプ35を介して相互
に端と端で接続されている複数のショックチューブ部分
34から構成されている。
望する設計条件およびその他の各種のパラメータに基い
た設計上の問題である。好適実施例においては、ショッ
クチューブ12は、割りハブクランプ35を介して相互
に端と端で接続されている複数のショックチューブ部分
34から構成されている。
【0024】図2に最もよく示されているように、ダイ
ヤフラム13が、それぞれ圧縮チューブ10とショック
チューブ12のダイヤフラム端19,15の間の接続領
域において位置され、かつ保持されている。所定の破裂
圧力を有するダイヤフラム13は圧縮チューブ10のダ
イヤフラム端19に配置されたダイヤフラム保持プレー
ト36により保持されている。ダイヤフラム保持プレー
ト36には、端部19における対応する環状のくぼみ領
域39内で嵌合しかつそれにより保持される外側の環状
肩部分38を備えている。ダイヤフラム13はダイヤフ
ラム保持プレート38の環状くぼみ41内に着座してい
る拡大した環状部分40を有し、ショックチューブ/ト
ンネル技術において既存の従来のダイヤフラムである。
ヤフラム13が、それぞれ圧縮チューブ10とショック
チューブ12のダイヤフラム端19,15の間の接続領
域において位置され、かつ保持されている。所定の破裂
圧力を有するダイヤフラム13は圧縮チューブ10のダ
イヤフラム端19に配置されたダイヤフラム保持プレー
ト36により保持されている。ダイヤフラム保持プレー
ト36には、端部19における対応する環状のくぼみ領
域39内で嵌合しかつそれにより保持される外側の環状
肩部分38を備えている。ダイヤフラム13はダイヤフ
ラム保持プレート38の環状くぼみ41内に着座してい
る拡大した環状部分40を有し、ショックチューブ/ト
ンネル技術において既存の従来のダイヤフラムである。
【0025】ショックチューブ12のダイヤフラム端に
は、端部15における対応のくぼみに着座した交換可能
ダイヤフラムインパクトリング42が設けられている。 インパクトリング42は、端部15における対応のくぼ
み46内で着座係合するようにされた外側の環状肩部分
45を含む。ダイヤフラム13が破裂したときそのペタ
ルを収容するために内側くぼみ面44がインパクトリン
グ42に設けられている。詳しくは、くぼみ部分44の
長さは、ダイヤフラム13が破裂すると、破裂したダイ
ヤフラムがくぼみ部分44と概ね適合することによって
ショックチューブ内での何らかの抑制を排除するように
決められている。インパクトリング42の最外端48も
端部15の対応するくぼみ部分内で着座する。端部分4
8の内径はショックチューブ12の内径と近似している
。
は、端部15における対応のくぼみに着座した交換可能
ダイヤフラムインパクトリング42が設けられている。 インパクトリング42は、端部15における対応のくぼ
み46内で着座係合するようにされた外側の環状肩部分
45を含む。ダイヤフラム13が破裂したときそのペタ
ルを収容するために内側くぼみ面44がインパクトリン
グ42に設けられている。詳しくは、くぼみ部分44の
長さは、ダイヤフラム13が破裂すると、破裂したダイ
ヤフラムがくぼみ部分44と概ね適合することによって
ショックチューブ内での何らかの抑制を排除するように
決められている。インパクトリング42の最外端48も
端部15の対応するくぼみ部分内で着座する。端部分4
8の内径はショックチューブ12の内径と近似している
。
【0026】前記端部48の前方端面とショックチュー
ブ12のくぼんだ面との間に選択的に交換可能のオリフ
ィスインサート49が位置しており、該オリフィスイン
サートはインパクトリング42の最外端とショックチュ
ーブ12の一部との間に捕捉され、かつ保持される一対
の平坦で全体的に平行の面を有している。オリフィスイ
ンサート49には直径がショックチューブ12の内径よ
り小さい内側開口50が設けられている。
ブ12のくぼんだ面との間に選択的に交換可能のオリフ
ィスインサート49が位置しており、該オリフィスイン
サートはインパクトリング42の最外端とショックチュ
ーブ12の一部との間に捕捉され、かつ保持される一対
の平坦で全体的に平行の面を有している。オリフィスイ
ンサート49には直径がショックチューブ12の内径よ
り小さい内側開口50が設けられている。
【0027】ショックチューブ12の直径より小さい直
径の開口50を有するオリフィスインサート49を使用
することにより圧縮チューブ10の保留時間を延すこと
ができることが判明した。前述のように、保留時間は圧
縮チューブの圧縮部分における圧力がその最大値から1
0%以下だけ変動するに要する時間間隔である。一般的
に、保留時間を増大させると対応してショックチューブ
12の試験端14での試験時間を増大させる。このこと
は通常は、オリフィスインサートを使用することなく試
験時間を長くしうるので好ましい結果である。保留時間
を、従って試験端14での試験時間を増大させることの
他に、粘性損失を対応して増加させることなく試験時間
を増大させる。本発明の目的に対して、等該技術分野に
おいて、公知でもあるが、粘性損失は、衝撃波がショッ
クチューブ12を通って進行するにつれて、衝撃波の背
後の流れとショックチューブ12の内側面との間の摩擦
力により生じる衝撃波の損失である。一般的に直径が大
きければ大きいほど粘性損失は少なく、ショックチュー
ブの直径が小さければ小さいほど粘性損失は大きくなる
。衝撃波の背後の流れに作用する粘性損失は流れの周縁
部分を後へ引張ろうとする傾向があり、その結果実際の
試験に対して利用できるガスを減少させ、そのため試験
時間を低減させる。
径の開口50を有するオリフィスインサート49を使用
することにより圧縮チューブ10の保留時間を延すこと
ができることが判明した。前述のように、保留時間は圧
縮チューブの圧縮部分における圧力がその最大値から1
0%以下だけ変動するに要する時間間隔である。一般的
に、保留時間を増大させると対応してショックチューブ
12の試験端14での試験時間を増大させる。このこと
は通常は、オリフィスインサートを使用することなく試
験時間を長くしうるので好ましい結果である。保留時間
を、従って試験端14での試験時間を増大させることの
他に、粘性損失を対応して増加させることなく試験時間
を増大させる。本発明の目的に対して、等該技術分野に
おいて、公知でもあるが、粘性損失は、衝撃波がショッ
クチューブ12を通って進行するにつれて、衝撃波の背
後の流れとショックチューブ12の内側面との間の摩擦
力により生じる衝撃波の損失である。一般的に直径が大
きければ大きいほど粘性損失は少なく、ショックチュー
ブの直径が小さければ小さいほど粘性損失は大きくなる
。衝撃波の背後の流れに作用する粘性損失は流れの周縁
部分を後へ引張ろうとする傾向があり、その結果実際の
試験に対して利用できるガスを減少させ、そのため試験
時間を低減させる。
【0028】図示のようにオリフィスインサート49を
用いる結果、所定の構造の自由ピストンショックチュー
ブ/トンネルに対して保留時間、従って試験時間を、粘
性損失を対応して増すことなく増大および/または制御
することができる。これはショックチューブ/トンネル
の構成および適用において著しい利点である。例えばオ
リフィスインサート49を別の開口サイズ50のインサ
ートと交換することにより粘性損失を増すことなく、あ
るいは目立って変えることなく別の保留時間従って試験
時間を達成することができる。このようにインサート4
9のような選択的に交換可能のオリフィスインサートを
使用することにより特定のショックチューブ/トンネル
構成の柔軟性を有用性とを驚異的に増大させる。
用いる結果、所定の構造の自由ピストンショックチュー
ブ/トンネルに対して保留時間、従って試験時間を、粘
性損失を対応して増すことなく増大および/または制御
することができる。これはショックチューブ/トンネル
の構成および適用において著しい利点である。例えばオ
リフィスインサート49を別の開口サイズ50のインサ
ートと交換することにより粘性損失を増すことなく、あ
るいは目立って変えることなく別の保留時間従って試験
時間を達成することができる。このようにインサート4
9のような選択的に交換可能のオリフィスインサートを
使用することにより特定のショックチューブ/トンネル
構成の柔軟性を有用性とを驚異的に増大させる。
【0029】好適実施例においては、オリフィスインサ
ート49はダイヤフラム13の下流即ち試験端側に位置
されている。しかしながら、図6に関して以下説明する
ように、交換可能のオリフィスインサート49はダイヤ
フラム13の上流側即ちピストン端側に設けることがで
き、それでも本発明の利点を達成することができる。ま
た図2において、オリフィスインサート49は破裂した
ダイヤフラムのペタル長さに少なくとも等しい距離だけ
ダイヤフラム13から下流に隔置することが好ましいこ
とを注目すべきである。このペタル長さはインパクトリ
ング42の内側開口内に配置されたダイヤフラム13の
部分の直径の約半分に等しい。
ート49はダイヤフラム13の下流即ち試験端側に位置
されている。しかしながら、図6に関して以下説明する
ように、交換可能のオリフィスインサート49はダイヤ
フラム13の上流側即ちピストン端側に設けることがで
き、それでも本発明の利点を達成することができる。ま
た図2において、オリフィスインサート49は破裂した
ダイヤフラムのペタル長さに少なくとも等しい距離だけ
ダイヤフラム13から下流に隔置することが好ましいこ
とを注目すべきである。このペタル長さはインパクトリ
ング42の内側開口内に配置されたダイヤフラム13の
部分の直径の約半分に等しい。
【0030】またオリフィスインサート49は保留時間
を増大するという利点を提供するためにダイヤフラムに
十分近づけて位置させることが好ましい。オリフィスイ
ンサート49はショックチューブ12の長さの約1%以
下ダイヤフラム13から離隔することが好ましい。例え
ば、ショックチューブ12の長さが17メートルである
とすれば、インサート49即ちオリフィス50は約17
センチ以下ダイヤフラム13から離隔すべきである。
を増大するという利点を提供するためにダイヤフラムに
十分近づけて位置させることが好ましい。オリフィスイ
ンサート49はショックチューブ12の長さの約1%以
下ダイヤフラム13から離隔することが好ましい。例え
ば、ショックチューブ12の長さが17メートルである
とすれば、インサート49即ちオリフィス50は約17
センチ以下ダイヤフラム13から離隔すべきである。
【0031】インサート49は圧縮空気並びにそこを通
過する衝撃波から生じる力に十分耐える強力な、例えば
鋼のような材料から構成することが好ましい。インサー
ト49はまた、圧縮空気および衝撃波の力により生じる
歪に対する抵抗性を十分な強度をインサートに付与する
ためにショックチューブ12の長手方向の厚さを十分な
厚さにすべきである。オリフィスは鋭い隅を有する入口
および出口を有するものとして示されているが、これら
は圧力損失を低減するために丸味をもたせることができ
る。
過する衝撃波から生じる力に十分耐える強力な、例えば
鋼のような材料から構成することが好ましい。インサー
ト49はまた、圧縮空気および衝撃波の力により生じる
歪に対する抵抗性を十分な強度をインサートに付与する
ためにショックチューブ12の長手方向の厚さを十分な
厚さにすべきである。オリフィスは鋭い隅を有する入口
および出口を有するものとして示されているが、これら
は圧力損失を低減するために丸味をもたせることができ
る。
【0032】好適実施例は個別の要素としてのオリフィ
スインサート49を示す。しかしながら本発明の利点か
ら逸脱することなくオリフィスインサート49をダイヤ
フラムインパクトリング42に組み込むかあるいは一体
形成するか、あるいはその逆を行いうることが考えられ
る。修正インサート53の断面図を図4に示す。図4に
示すように、修正され、かつ組み合わされたインパクト
リングオリフィス53の外端52にはオリフィス部分を
画成する内方に延びた環状部分54が設けられている。 前記部分54はショックチューブ12の内径以下の直径
を備えた開口55を含む。
スインサート49を示す。しかしながら本発明の利点か
ら逸脱することなくオリフィスインサート49をダイヤ
フラムインパクトリング42に組み込むかあるいは一体
形成するか、あるいはその逆を行いうることが考えられ
る。修正インサート53の断面図を図4に示す。図4に
示すように、修正され、かつ組み合わされたインパクト
リングオリフィス53の外端52にはオリフィス部分を
画成する内方に延びた環状部分54が設けられている。 前記部分54はショックチューブ12の内径以下の直径
を備えた開口55を含む。
【0033】次に、交換可能オリフィスがダイヤフラム
の上流あるいは圧縮チューブのダイヤフラムの側に位置
している代替実施例を示す図6を参照する。図6の実施
例においては、オリフィス56が交換可能のオリフィス
インサート58の端部内に形成されている。インサート
58は全体的に円筒形であり、接続ボルト60を受け入
れる複数の周囲の開口を有する外側フランジ部分59を
含む。ボルト60はフランジ部分59と、ダイヤフラム
61の対応する開口を通って延び、次いでショックチュ
ーブ12の端部内にねじ係合して受け取られる。このよ
うに、ダイヤフラム61とインサート58とはボルト6
0によりチューブ12に接続されている。また、インサ
ート58は、直径がショックチューブ12の内径より小
さいことが好ましい内側の円筒形面部分62を含む。オ
リフィス56の直径はショックチューブ12の直径より
小さい。図6に示すようにオリフィス56がダイヤフラ
ムから上流に位置されると、その位置は、オリフィス5
6とダイヤフラム61との間の容積(面62内の容積)
がダイヤフラムの破裂時圧縮チューブ10における圧縮
ガスの容積の1%以下となるようなものであることが好
ましい。
の上流あるいは圧縮チューブのダイヤフラムの側に位置
している代替実施例を示す図6を参照する。図6の実施
例においては、オリフィス56が交換可能のオリフィス
インサート58の端部内に形成されている。インサート
58は全体的に円筒形であり、接続ボルト60を受け入
れる複数の周囲の開口を有する外側フランジ部分59を
含む。ボルト60はフランジ部分59と、ダイヤフラム
61の対応する開口を通って延び、次いでショックチュ
ーブ12の端部内にねじ係合して受け取られる。このよ
うに、ダイヤフラム61とインサート58とはボルト6
0によりチューブ12に接続されている。また、インサ
ート58は、直径がショックチューブ12の内径より小
さいことが好ましい内側の円筒形面部分62を含む。オ
リフィス56の直径はショックチューブ12の直径より
小さい。図6に示すようにオリフィス56がダイヤフラ
ムから上流に位置されると、その位置は、オリフィス5
6とダイヤフラム61との間の容積(面62内の容積)
がダイヤフラムの破裂時圧縮チューブ10における圧縮
ガスの容積の1%以下となるようなものであることが好
ましい。
【0034】本発明の自由ピストンショックチューブ/
トンネルの作動の間、ダイヤフラム13とオリフィスイ
ンサート49(図2)あるいはダイヤフラム61とオリ
フィスインサート58(図6)とは圧縮チューブ10と
ショックチューブ12との間の領域に位置する。チュー
ブ10と12はその後接続ハブ16により相互に接続さ
れる。次いで、圧縮チューブ10には、例えばヘリウム
のような好ましい駆動ガスが充てんされる。試験すべき
材料がショックチューブ16の試験端14に正しく位置
された後、本装置は作動しうる状態となる。作動すると
、圧縮空気発射配管26を介してピストン11の背後の
領域へ導入される。このためピストン11がポート27
を開放するようにさせ、二次バッファ20における圧縮
空気がピストン11の背後の圧縮チューブ10へ入るよ
うにさせる。このためピストン11は大きく加速され、
かつ高速でダイヤフラムに向かって運動するようにさせ
る。ピストン11を駆動させる圧縮空気を200atm
まで加圧することが一般的である。このためピストン1
1は何分の1秒からの速度でダイヤフラム端19まで駆
動させ、そのためピストン11の速度は圧縮チューブ1
0の端部19に近づくにつれて毎秒約300メートルあ
るいはそれ以上にさせる。この方向のピストンの運動に
より圧縮チューブ内のヘリウムを高度に圧縮させる。通
常、前記圧縮は2000atmである。ダイヤフラムの
破裂圧力に達すると、ダイヤフラムは破裂し、圧縮され
たヘリウムは急速にダイヤフラムを通り、ショックチュ
ーブ12において衝撃波を形成する。本発明において説
明したタイプの自由ピストンショックチューブ/トンネ
ルにおいて使用可能のダイヤフラムは約2000atm
あるいはそれ以上の破裂圧を有するようにすることが一
般的である。
トンネルの作動の間、ダイヤフラム13とオリフィスイ
ンサート49(図2)あるいはダイヤフラム61とオリ
フィスインサート58(図6)とは圧縮チューブ10と
ショックチューブ12との間の領域に位置する。チュー
ブ10と12はその後接続ハブ16により相互に接続さ
れる。次いで、圧縮チューブ10には、例えばヘリウム
のような好ましい駆動ガスが充てんされる。試験すべき
材料がショックチューブ16の試験端14に正しく位置
された後、本装置は作動しうる状態となる。作動すると
、圧縮空気発射配管26を介してピストン11の背後の
領域へ導入される。このためピストン11がポート27
を開放するようにさせ、二次バッファ20における圧縮
空気がピストン11の背後の圧縮チューブ10へ入るよ
うにさせる。このためピストン11は大きく加速され、
かつ高速でダイヤフラムに向かって運動するようにさせ
る。ピストン11を駆動させる圧縮空気を200atm
まで加圧することが一般的である。このためピストン1
1は何分の1秒からの速度でダイヤフラム端19まで駆
動させ、そのためピストン11の速度は圧縮チューブ1
0の端部19に近づくにつれて毎秒約300メートルあ
るいはそれ以上にさせる。この方向のピストンの運動に
より圧縮チューブ内のヘリウムを高度に圧縮させる。通
常、前記圧縮は2000atmである。ダイヤフラムの
破裂圧力に達すると、ダイヤフラムは破裂し、圧縮され
たヘリウムは急速にダイヤフラムを通り、ショックチュ
ーブ12において衝撃波を形成する。本発明において説
明したタイプの自由ピストンショックチューブ/トンネ
ルにおいて使用可能のダイヤフラムは約2000atm
あるいはそれ以上の破裂圧を有するようにすることが一
般的である。
【0035】衝撃波は部分的にはオリフィス50(図2
)あるいはオリフィス56(図6)のサイズと位置とに
よって決まる。一般的に、オリフィス開口が小さければ
小さいほど、(衝撃波の強度は僅かに低減するが)保留
時間、従って試験時間は長くなる。衝撃波がショックチ
ューブ12を通って進行するにつれてショックチューブ
の空気を圧縮することにより、衝撃波が試験端14に達
すると巨大な圧力と温度を発生させる。ショックチュー
ブ12を通る衝撃波の進行の間、衝撃波はある程度まで
歪み、ショックチューブの内壁23と衝撃波の背後の流
れとの間の粘性力のためにそのエネルギがある程度喪失
される。しかしながら、前述のように、これらの損失は
、オリフィス50または56の直径がそれぞれショック
チューブ12の内径より小さいオリフィスインサート4
9(図2)あるいはオリフィスインサート58(図6)
を用いる結果最小とされる。前述のショックチューブ/
トンネルにおいて、13,000Kの高温と、5,00
0atm以上の高圧とを有する試験端14における試験
条件を発生させることができる。
)あるいはオリフィス56(図6)のサイズと位置とに
よって決まる。一般的に、オリフィス開口が小さければ
小さいほど、(衝撃波の強度は僅かに低減するが)保留
時間、従って試験時間は長くなる。衝撃波がショックチ
ューブ12を通って進行するにつれてショックチューブ
の空気を圧縮することにより、衝撃波が試験端14に達
すると巨大な圧力と温度を発生させる。ショックチュー
ブ12を通る衝撃波の進行の間、衝撃波はある程度まで
歪み、ショックチューブの内壁23と衝撃波の背後の流
れとの間の粘性力のためにそのエネルギがある程度喪失
される。しかしながら、前述のように、これらの損失は
、オリフィス50または56の直径がそれぞれショック
チューブ12の内径より小さいオリフィスインサート4
9(図2)あるいはオリフィスインサート58(図6)
を用いる結果最小とされる。前述のショックチューブ/
トンネルにおいて、13,000Kの高温と、5,00
0atm以上の高圧とを有する試験端14における試験
条件を発生させることができる。
【0036】好適実施例の説明は極めて特定的なもので
あったが、本発明の精神から逸脱することなく種々の修
正を行いうることが考えられる。従って、本発明の範囲
は好適実施例の説明によってではなく、特許請求の範囲
によって規定されるものである。
あったが、本発明の精神から逸脱することなく種々の修
正を行いうることが考えられる。従って、本発明の範囲
は好適実施例の説明によってではなく、特許請求の範囲
によって規定されるものである。
【図1】図1a、1b,1cは本発明による自由ピスト
ンショックチューブ/トンネルの部分的に断面で示す側
面図である。
ンショックチューブ/トンネルの部分的に断面で示す側
面図である。
【図2】オリフィスインサートの好適位置を示し、圧縮
チューブとショックチューブとの間の接続領域での自由
ピストンショックチューブ/トンネルの部分の部分的に
断面で示す拡大図。
チューブとショックチューブとの間の接続領域での自由
ピストンショックチューブ/トンネルの部分の部分的に
断面で示す拡大図。
【図3】ダイヤフラムインパクトリングと関連のオリフ
ィスインサートとを示す拡大斜視図。
ィスインサートとを示す拡大斜視図。
【図4】オリフィスインサートを組み入れた修正ダイヤ
フラムインパクトリングを示す断側面図。
フラムインパクトリングを示す断側面図。
【図5】ピストンの断面図。
【図6】本発明の自由ピストンショックチューブ/トン
ネルにおけるオリフィスインサートの代替構造と位置づ
けとを示す部分的に断面の拡大図。
ネルにおけるオリフィスインサートの代替構造と位置づ
けとを示す部分的に断面の拡大図。
10 圧縮チューブ
11 自由ピストン
12 ショックチューブ13,16
ダイヤフラム 18 ピストン端 19 ダイヤフラム端 42 インパクトリング49,50,5
3,58 オリフィスインサート56
オリフィス
ダイヤフラム 18 ピストン端 19 ダイヤフラム端 42 インパクトリング49,50,5
3,58 オリフィスインサート56
オリフィス
Claims (14)
- 【請求項1】 ピストン端とダイヤフラム端とを有す
る細長い圧縮チューブと、ダイヤフラム端と試験端とを
有する細長いショックチューブであって、前記ダイヤフ
ラム端は前記圧縮チューブの、前記ダイヤフラム端と接
続され、かつ内径を有するショックチューブと、前記圧
縮チューブ内で、前記圧縮チューブの前記ピストン端か
ら前記ダイヤフラム端まで圧縮運動するようにされたピ
ストンと、前記圧縮チューブと前記ショックチューブと
の間の接続領域に位置したダイヤフラムと、前記ダイヤ
フラム近傍に位置した選択的に交換可能のオリフィスイ
ンサートであって、前記ショックチューブの内径より小
さい直径を備えた開口を有するオリフィスインサートと
を、含むことを特徴とする自由ピストンショックチュー
ブ/トンネル。 - 【請求項2】前記圧縮チューブと前記ショックチューブ
とが全体的に円筒形であることを特徴とする請求項1に
記載のショックチューブ/トンネル。 - 【請求項3】前記ダイヤフラムが前記ショックチューブ
の試験端に面する試験端側と、前記圧縮チューブのピス
トン端に面するピストン端側とを含み、前記オリフィス
インサートが前記ダイヤフラムの試験端側に位置してい
ることを特徴とする請求項1に記載のショックチューブ
/トンネル。 - 【請求項4】前記オリフィスインサートが前記ショック
チューブの長さの約1%以下だけ前記ダイヤフラムから
離隔されていることを特徴とする請求項3に記載のショ
ックチューブ/トンネル。 - 【請求項5】前記オリフィスインサートは前記ショック
チューブの直径の少なくとも半分だけ前記ダイヤフラム
から離隔されていることを特徴とする請求項4に記載の
ショックチューブ/トンネル。 - 【請求項6】前記ダイヤフラムが、前記ショックチュー
ブの試験端に面する試験端側と前記圧縮チューブのピス
トン端と面するピストン端側とを含み、前記オリフィス
インサートが前記ダイヤフラムのピストン端側に位置し
ていることを特徴とする請求項1に記載のショックチュ
ーブ/トンネル。 - 【請求項7】前記オリフィスインサートと前記ダイヤフ
ラムとの間の容積が、ダイヤフラムの破裂時に前記ダイ
ヤフラムと前記ピストンとの間の前記圧縮チューブ内の
圧縮ガスの容積の約1%以下となるようにする距離だけ
前記オリフィスインサートが前記ダイヤフラムから離隔
されていることを特徴とする請求項6に記載のショック
チューブ/トンネル。 - 【請求項8】前記オリフィスインサートの前記開口が全
体的に円形の断面形状を有していることを特徴とする請
求項1に記載のショックチューブ/トンネル。 - 【請求項9】前記ダイヤフラムが、前記圧縮チューブと
前記ショックチューブの間に位置していることを特徴と
する請求項3に記載のショックチューブ/トンネル。 - 【請求項10】前記ダイヤフラムが前記ショックチュー
ブの試験端に面する試験端側と前記圧縮チューブのピス
トン端に面したピストン端側とを含み、前記オリフィス
インサートが前記ダイヤフラムの試験端側に位置してお
り、前記ショックチューブがさらに前記ダイヤフラムの
試験端側に位置したダイヤフラムインパクトリングを含
むことを特徴とする請求項9に記載のショックチューブ
/トンネル。 - 【請求項11】前記オリフィスインサートが前記ダイヤ
フラムのインパクトリングと前記ショックチューブの一
部との間に位置され、かつ保持されていることを特徴と
する請求項10に記載のショックチューブ/トンネル。 - 【請求項12】前記オリフィスインサートが前記ダイヤ
フラムインパクトリングに組み込まれていることを特徴
とする請求項11に記載のショックチューブ/トンネル
。 - 【請求項13】前記オリフィスインサートが保留時間を
増大させることを特徴とする請求項1に記載のショック
チューブ/トンネル。 - 【請求項14】自由ピストンショックチューブ/トンネ
ルにおける保留時間を増大させる方法において、ピスト
ン端とダイヤフラム端とを有する圧縮チューブを提供し
、ダイヤフラム端と試験端とを有し、さらに内径を有す
るショックチューブを提供し、前記圧縮チューブのダイ
ヤフラム端を前記ショックチューブのダイヤフラム端と
選択的に接続する手段を提供し、前記圧縮チューブ及び
ショックチューブのダイヤフラム端の間に交換可能のダ
イヤフラムを提供し、前記ショックチューブの内径より
小さい直径を有する開口を含む交換可能のオリフィスイ
ンサートを前記ダイヤフラム近傍で提供するステップを
含むことを特徴とする保留時間を増大させる方法。
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1991
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