JP2012141510A - Wind instrument - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reproduce resonance characteristics of pipe bodies of various shapes by means of a branch pipe that is a combination of simple-shaped pipe bodies.SOLUTION: A wind instrument 1 has a main pipe 10, and a first auxiliary pipe 21 and a second auxiliary pipe 22 with their internal spaces connected via two or more connection parts, and comprises a branch pipe for allowing gas flowing into the main pipe 10 to branch and flow into the first auxiliary pipe 21 and the second auxiliary pipe 22 at connection parts, and a pitch adjusting part 41 for adjusting a length of a resonating air column with openings in portions of the first auxiliary pipe 21 and the second auxiliary pipe 22 to produce sound at any pitch in a predetermined scale.

Description

本発明は、管楽器に関する。   The present invention relates to a wind instrument.

自然楽器における発音メカニズムをシミュレートして楽音を合成する技術が知られている。特許文献1においては、円錐面を有するテーパ管における共鳴特性を、分岐させた2種のストレート管により近似して再現する技術が開示されている。   A technique for synthesizing musical sounds by simulating the sound generation mechanism in natural musical instruments is known. Japanese Patent Application Laid-Open No. H10-228688 discloses a technique for reproducing the resonance characteristics of a tapered tube having a conical surface by approximating it with two branched straight tubes.

図29は、従来のテーパ管450を有する管楽器1000Aの構造を説明する図である。図30は、図29に示すテーパ管450の共鳴特性を近似したストレート管410、420を有する管楽器1000Bの構造を説明する図である。管楽器1000Aは、テーパ管450を有する管体400A、およびマウスピース500Aを有する。管楽器1000Bは、ストレート管410、420が分岐した構造の管体400B、およびマウスピース500Bを有する。ストレート管410、420の長さ、管の径を特許文献1に開示された技術を用いて設計すると、テーパ管450の共鳴特性を近似して再現することができる。   FIG. 29 is a diagram for explaining the structure of a wind instrument 1000A having a conventional tapered tube 450. FIG. FIG. 30 is a diagram for explaining the structure of a wind instrument 1000B having straight tubes 410 and 420 that approximate the resonance characteristics of the tapered tube 450 shown in FIG. The wind instrument 1000A includes a tube body 400A having a tapered tube 450 and a mouthpiece 500A. The wind instrument 1000B includes a tube 400B having a structure in which straight tubes 410 and 420 are branched, and a mouthpiece 500B. When the lengths of the straight tubes 410 and 420 and the diameter of the tubes are designed using the technique disclosed in Patent Document 1, the resonance characteristics of the tapered tube 450 can be approximated and reproduced.

特許第2707913号公報Japanese Patent No. 2707913

特許文献1における技術においては、適宜設計された2種のストレート管を分岐させた管体を用いることによりテーパ管の共鳴特性を再現することができるが、複雑な形状の管体の共鳴特性を再現することは困難であった。   In the technique in Patent Document 1, the resonance characteristics of a tapered tube can be reproduced by using a pipe body that is branched from two types of straight pipes that are appropriately designed. It was difficult to reproduce.

本発明は、簡易な形状の管体を組み合わせた分岐管により様々な形状の管体の共鳴特性を再現することを目的とする。   It is an object of the present invention to reproduce resonance characteristics of various shapes of pipes by using a branch pipe in which simple shape pipes are combined.

上述の課題を解決するため、本発明は、2以上の連結部分により内部空間が連結された3つ以上の管体を有し、一の前記管体に流入する気体が、前記連結部分において他の前記管体に分岐して流入する分岐管と、前記管体の各々の一部分が開口した状態で、予め決められた音階のいずれかの音高で発音するように、共鳴する気柱の長さを調整する音高調整部とを具備することを特徴とする管楽器を提供する。   In order to solve the above-mentioned problem, the present invention has three or more pipe bodies in which the internal space is connected by two or more connecting parts, and gas flowing into one of the pipe parts is another in the connecting part. The length of the air column that resonates so that it is pronounced at any pitch of a predetermined scale with a branch pipe that branches and flows into the pipe body and a portion of each of the pipe bodies open. There is provided a wind instrument comprising a pitch adjusting unit for adjusting the pitch.

また、別の好ましい態様において、前記一の管体に流入する気体が分岐して流入する前記他の管体は、複数存在することを特徴とする。   In another preferred embodiment, there are a plurality of other pipe bodies into which the gas flowing into the one pipe body branches and flows.

また、別の好ましい態様において、前記一の管体に流入する気体が分岐して流入する前記他の管体に対して、当該他の管体に流入する気体が分岐して流入する他の前記管体が連結されていることを特徴とする。   In another preferred embodiment, the gas flowing into the one pipe body branches and flows into the other pipe body, and the gas flowing into the other pipe body branches and flows into the other pipe body. It is characterized in that the pipe bodies are connected.

また、別の好ましい態様において、前記管体は、ストレート管であることを特徴とする。   In another preferred embodiment, the tubular body is a straight tube.

本発明によれば、簡易な形状の管体を組み合わせた分岐管により様々な形状の管体の共鳴特性を再現することができる。   According to the present invention, it is possible to reproduce the resonance characteristics of various shapes of pipes by using a branch pipe in which simple shape pipes are combined.

実施形態における管楽器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the wind instrument in embodiment. 実施形態における分岐管の構造を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the branch pipe in embodiment. 図2における矢視A−A方向から見た断面図である。It is sectional drawing seen from the arrow AA direction in FIG. 変形例1における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 1. FIG. 変形例2における分岐管の構造を説明する断面図である。10 is a cross-sectional view illustrating the structure of a branch pipe in Modification 2. FIG. 図5とは別の構造の変形例2における分岐管の構造を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the branch pipe in the modification 2 of a structure different from FIG. 変形例3における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 3. 変形例4における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 4. 変形例4における分岐管を用いた管楽器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the wind instrument using the branch pipe in the modification 4. 変形例5における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 5. 変形例6における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 6. FIG. 変形例7における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 7. 図12における矢視B−B方向から見た断面図である。It is sectional drawing seen from the arrow BB direction in FIG. 変形例8における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 8. 変形例9における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 9. 変形例10における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 10. FIG. 変形例11における管楽器の構成を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the wind instrument in the modification 11. FIG. 変形例12における管楽器の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the wind instrument in the modification 12. 変形例12における別の例の管楽器の構造を説明する断面図である。12 is a cross-sectional view illustrating the structure of another example of a wind instrument in Modification 12. FIG. 変形例14における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 14. 変形例15における分岐管の構造を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the structure of the branch pipe in the modification 15. 図21における矢視C−C方向から見た断面図である。It is sectional drawing seen from the arrow CC direction in FIG. テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係の第1の例について説明する図である。It is a figure explaining the 1st example of the relationship between the branch pipe containing a taper pipe, and the branch pipe comprised only from the straight pipe which reproduces this branch pipe. テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係の第2の例について説明する図である。It is a figure explaining the 2nd example of the relationship between the branch pipe containing a taper pipe, and the branch pipe comprised only from the straight pipe which reproduces this branch pipe. テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係の第3の例について説明する図である。It is a figure explaining the 3rd example of the relationship between the branch pipe containing a taper pipe, and the branch pipe comprised only from the straight pipe which reproduces this branch pipe. テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係の第4の例について説明する図である。It is a figure explaining the 4th example of the relationship between the branch pipe containing a taper pipe, and the branch pipe comprised only from the straight pipe which reproduces this branch pipe. 一般的なトランペット、1段分岐管を用いたトランペット、2段分岐管を用いたトランペットの外観図である。It is an external view of a general trumpet, a trumpet using a one-stage branch pipe, and a trumpet using a two-stage branch pipe. 一般的なトランペット、1段分岐管を用いたトランペット、2段分岐管を用いたトランペットの音響特性を説明する図である。It is a figure explaining the acoustic characteristic of the trumpet using a general trumpet, a 1st branch pipe, and a 2nd branch pipe. 従来のテーパ管を有する管楽器の構造を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the wind instrument which has the conventional taper tube. 図29に示すテーパ管の共鳴特性を近似したストレート管を有する従来の管楽器の構造を説明する図である。It is a figure explaining the structure of the conventional wind instrument which has the straight pipe | tube which approximated the resonance characteristic of the taper pipe | tube shown in FIG.

<実施形態>
図1は、実施形態における管楽器1の構成を説明する図である。管楽器1は、一般的なトランペットのベルを有するベル管の部分が分岐管100により置き換えられた構造をしている。そのため、管楽器1は、一般的なトランペットに備えられている音高調整部41、マウスピース51を有する。音高調整部41は、操作されることにより迂回管への経由の有無を変化させて管楽器1における管長を変化させるピストンバルブおよび迂回管を有する。音高調整部41は、管楽器1において共鳴する気柱の長さを調整する。また、演奏者によってマウスピース51から吹き込まれる息は、矢印Fに示すように、分岐管100の内部空間を流れる。以下に説明する各図において矢印Fは、演奏者によって吹き込まれた息が分岐管100の内部空間を流れる方向を示すものとする。なお、マウスピース51から吹き込まれる息は、演奏者によるものに限らず、機械的に吹き込まれた気体であってもよい。
<Embodiment>
FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a wind instrument 1 in the embodiment. The wind instrument 1 has a structure in which a portion of a bell tube having a general trumpet bell is replaced by a branch tube 100. Therefore, the wind instrument 1 includes a pitch adjustment unit 41 and a mouthpiece 51 that are provided in a general trumpet. The pitch adjusting unit 41 has a piston valve and a bypass pipe that change the pipe length in the wind instrument 1 by being operated to change the presence or absence of passage to the bypass pipe. The pitch adjusting unit 41 adjusts the length of the air column that resonates in the wind instrument 1. Further, the breath blown from the mouthpiece 51 by the performer flows through the internal space of the branch pipe 100 as indicated by the arrow F. In each drawing described below, an arrow F indicates the direction in which the breath blown by the player flows through the internal space of the branch pipe 100. Note that the breath blown from the mouthpiece 51 is not limited to that by the performer, but may be a gas blown mechanically.

分岐管100は、内部空間が連結された3つの管体を有する。この例においては、3つの管体は、主管部10、第1副管部21および第2副管部22であり、それぞれ、断面形状が円形のストレート管である。ストレート管は、管軸方向のどの位置においても管体の断面形状が変化しないように形成された管体であり、真っ直ぐな管体であってもよいし曲がった形状の管体であってもよい。そのため、ストレート管において、管軸方向を法線とする面で切った場合の開口面積(以下、単に断面積といった場合には、この開口面積をいう)は、管軸方向のどの位置においても変化しない。   The branch pipe 100 has three pipe bodies to which internal spaces are connected. In this example, three pipe bodies are the main pipe part 10, the 1st sub pipe part 21, and the 2nd sub pipe part 22, and each is a straight pipe with a circular cross-sectional shape. A straight tube is a tube formed so that the cross-sectional shape of the tube does not change at any position in the tube axis direction, and may be a straight tube or a tube with a bent shape. Good. For this reason, in a straight pipe, the opening area (hereinafter referred to as the opening area when simply referred to as the cross-sectional area) of the straight pipe cut along the plane normal to the pipe changes in any position in the pipe axis direction. do not do.

主管部10は、演奏者の息が吹き込まれる側(以下、上流側という)の端部(以下、上流側端部15Uという)から息が抜ける側(以下、下流側という)の開口した端部(以下、下流側端部15Lという)にわたった長さである。
第1副管部21および第2副管部22は、それぞれ主管部10と内部空間が連結されている。第1副管部21の内部空間が主管部10の内部空間に連結されている位置は、第2副管部22の内部空間が主管部10の内部空間に連結されている位置より上流側である。
なお、分岐管100は、主管部10の上流側端部15Uにおいて、管楽器1を構成する分岐管100以外の管体と分離可能に構成されていてもよい。また、一体に構成されていてもよい。
The main pipe portion 10 is an open end portion on the side (hereinafter referred to as the downstream side) from which the breath escapes from the end portion (hereinafter referred to as the upstream end portion 15U) on the side (hereinafter referred to as the upstream side) into which the player's breath is blown. (Hereinafter referred to as the downstream end 15L).
The first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 are connected to the main pipe portion 10 and the internal space, respectively. The position where the internal space of the first sub pipe portion 21 is connected to the internal space of the main pipe portion 10 is upstream of the position where the internal space of the second sub pipe portion 22 is connected to the internal space of the main pipe portion 10. is there.
The branch pipe 100 may be configured to be separable from a pipe body other than the branch pipe 100 constituting the wind instrument 1 at the upstream end portion 15U of the main pipe portion 10. Moreover, you may be comprised integrally.

図2は、実施形態における分岐管100の構造を説明する図である。図3は、図2における矢視A−A方向から見た断面図である。図1に示す分岐管100は、曲がった形状のストレート管であったが、図2、3の説明においては、真っ直ぐな形状のストレート管であるものとして説明する。主管部10はストレート管であるから、図2に示すように、主管部10の上流側端部15Uの開口面積(網目部分)は、下流側端部15Lの開口面積(網目部分)と同じ面積である。この例においては、上流側端部15Uおよび下流側端部15Lのそれぞれが形成する開口面は、管軸を法線とする面であるものとする。   FIG. 2 is a diagram illustrating the structure of the branch pipe 100 in the embodiment. 3 is a cross-sectional view seen from the direction of arrows AA in FIG. The branch pipe 100 shown in FIG. 1 is a straight pipe having a bent shape, but in the description of FIGS. 2 and 3, it is assumed that the straight pipe has a straight shape. Since the main pipe part 10 is a straight pipe, as shown in FIG. 2, the opening area (mesh part) of the upstream end part 15U of the main pipe part 10 is the same as the opening area (mesh part) of the downstream end part 15L. It is. In this example, the opening surface formed by each of the upstream end 15U and the downstream end 15L is a surface having the tube axis as a normal line.

図3に示すように、主管部10に流入する演奏者の息は、主管部10と第1副管部21との内部空間の連結部分である連結部分P1において第1副管部21に分岐して流入し、また、主管部10と第2副管部22との内部空間の連結部分である連結部分P2において第2副管部22に分岐して流入する。このように、分岐管100には、演奏者に吹き込まれた息が分岐する部分として、連結部分P1、P2の2つが設けられている。   As shown in FIG. 3, the player's breath flowing into the main pipe portion 10 branches to the first sub pipe portion 21 at a connecting portion P <b> 1 that is a connecting portion of the internal space between the main pipe portion 10 and the first sub pipe portion 21. And flows into the second sub pipe portion 22 at a connecting portion P2 which is a connecting portion of the internal space between the main pipe portion 10 and the second sub pipe portion 22. In this manner, the branch pipe 100 is provided with two connection portions P1 and P2 as portions where the breath blown into the player branches.

第1副管部21は、下流側の端部251Lが開口している。また、第2副管部22も、下流側の端部252Lが開口している。したがって、主管部10の上流側端部15Uから流入する演奏者の息は、主管部10の下流側端部15L、第1副管部21の端部251L、および第2副管部22の端部252Lから、外部に流出する。   The first sub pipe portion 21 has an open end 251L on the downstream side. Further, the second sub pipe portion 22 also has an open end 252L on the downstream side. Therefore, the player's breath flowing in from the upstream end 15U of the main pipe part 10 is the end of the downstream end 15L of the main pipe part 10, the end 251L of the first sub pipe part 21, and the end of the second sub pipe part 22. It flows out from the part 252L.

上述した音高調整部41は、この端部251L、252Lが開口した状態で、共鳴する気柱の長さを予め決められた長さに調整する。管楽器1は、予め決められた長さに調整した気柱の共鳴により、特定の音階を構成する各音高で発音する。すなわち、音高調整部41は、この端部251L、252Lが開口した状態で、予め決められた音階のいずれかの音高の発音をするように、共鳴する気柱の長さを調整する。したがって、演奏者は、端部251L、252Lを開口させた状態で、ピストンバルブを操作して演奏する。   The pitch adjusting unit 41 described above adjusts the length of the resonating air column to a predetermined length in a state where the end portions 251L and 252L are opened. The wind instrument 1 produces a sound at each pitch constituting a specific scale by resonance of the air column adjusted to a predetermined length. That is, the pitch adjusting unit 41 adjusts the length of the resonating air column so that any one of predetermined pitches can be generated with the end portions 251L and 252L being opened. Therefore, the performer performs by operating the piston valve with the end portions 251L and 252L opened.

分岐管100は、第1副管部21および第2副管部22の主管部10への連結位置(主管部10の管軸方向)、第1副管部21および第2副管部22の形状(管長、内部空間の断面積)など、分岐管100の形状に関するパラメータの内容に応じて、様々な共鳴特性を持つ。例えば、図3に示すように、第1副管部21の管長(連結部分P1から端部251Lまでの長さ)は、第2副管部22の管長(連結部分P2から端部252Lまでの長さ)よりも長くなるように構成すると、ベル管のベル形状のように、一部が円錐形状ではなく、一定の曲率を有する形状の管体であっても共鳴特性を再現することもできる。   The branch pipe 100 is connected to the main pipe part 10 of the first sub pipe part 21 and the second sub pipe part 22 (in the pipe axis direction of the main pipe part 10), and the first sub pipe part 21 and the second sub pipe part 22 Depending on the content of parameters relating to the shape of the branch pipe 100, such as the shape (tube length, cross-sectional area of the internal space), etc., various resonance characteristics are obtained. For example, as shown in FIG. 3, the tube length of the first sub-pipe portion 21 (the length from the connection portion P1 to the end portion 251L) is the tube length of the second sub-pipe portion 22 (the connection portion P2 to the end portion 252L). If it is configured to be longer than (length), the resonance characteristic can be reproduced even if a part of the tube has a certain curvature instead of a conical shape like the bell shape of a bell tube. .

このとき、第1副管部21および第2副管部22の主管部10への連結位置、第1副管部21および第2副管部22の内部空間の断面積を適宜設定して分岐管100が構成されるようにすれば、一般的なトランペットのベル形状を有するベル管の共鳴特性を再現することもできる。また、主管部10の下流側端部15Lがベル形状のように広がっていないため、管楽器1から発音される音量を抑えることもできる。   At this time, the connection positions of the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 to the main pipe portion 10 and the cross-sectional areas of the internal spaces of the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 are appropriately set and branched. If the tube 100 is configured, the resonance characteristic of a bell tube having a bell shape of a general trumpet can be reproduced. Further, since the downstream end 15L of the main pipe part 10 does not spread like a bell shape, the volume of sound produced from the wind instrument 1 can be suppressed.

一般的には、演奏者は、トランペットの音量を抑える場合にはベル部分にミュートをつけて演奏する。しかし、ミュートをつけると発音される音質が変化する。また、ミュートにより演奏者の息の吹き抜けが抑えられるため、吹込み感も変わってしまう。一方、本発明の実施形態における管楽器1は、ミュートをつけたときのように音量を抑えつつも、一般的なトランペットの共鳴特性を再現することができるから、音質の変化も抑えられる。また、急激に息の吹き抜けが抑えられる部分がないため、一般的なトランペットとの吹込み感の違いも少ない。   In general, when the performer suppresses the volume of the trumpet, the performer performs with the mute on the bell portion. However, the sound quality that is pronounced changes when muting is applied. In addition, the mute prevents the performer's breath from being blown, so the feeling of blowing also changes. On the other hand, the wind instrument 1 according to the embodiment of the present invention can reproduce the resonance characteristics of a general trumpet while suppressing the volume as in the case where a mute is applied. In addition, since there is no portion where the breath-out is rapidly suppressed, there is little difference in the feeling of blowing with a general trumpet.

また、上記のように、トランペットのベル管を再現するのではなく、全く別の形状の管体を想定した共鳴特性を再現したい場合には、その管体の形状に応じて、第1副管部21および第2副管部22の主管部10への連結位置、第1副管部21および第2副管部22の形状を設定した分岐管100を、管楽器1に用いればよい。これにより、様々な管楽器の音を再現することができる。この場合には、下流側の第2副管部22の管長が第1副管部21の管長より短くなくてもよい。   In addition, as described above, when it is desired not to reproduce the bell tube of the trumpet but to reproduce the resonance characteristics assuming a completely different shape of the tubular body, the first sub-tube according to the shape of the tubular body. The branch pipe 100 in which the connecting positions of the part 21 and the second sub pipe part 22 to the main pipe part 10 and the shapes of the first sub pipe part 21 and the second sub pipe part 22 are set may be used for the wind instrument 1. Thereby, the sound of various wind instruments can be reproduced. In this case, the tube length of the second sub pipe portion 22 on the downstream side may not be shorter than the tube length of the first sub pipe portion 21.

<変形例>
以上、本発明の実施形態およびその実施例について説明したが、本発明は以下のように、さまざまな態様で実施可能である。
<Modification>
As mentioned above, although embodiment of this invention and its Example were demonstrated, this invention can be implemented in various aspects as follows.

[変形例1]
上述した実施形態においては、連結部分P1は、連結部分P2より上流側であったが、主管部10の開口端部から管軸方向に沿った距離が概ね一致した位置に設けられていてもよい。
[Modification 1]
In the above-described embodiment, the connecting portion P1 is upstream of the connecting portion P2. However, the connecting portion P1 may be provided at a position where the distance along the tube axis direction from the opening end portion of the main pipe portion 10 is substantially the same. .

図4は、変形例1における分岐管100aの構造を説明する断面図である。分岐管100aは、主管部10a、主管部10aと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21a、および主管部10aと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22aを有する。連結部分P1、P2は、主管部10aの開口端部から管軸方向に沿った距離が同じ位置であり、互いに対向した位置に設けられている。このように、第1副管部と第2副管部との位置関係は、上流、下流の位置関係でなくても、様々な位置関係にすることができる。   FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100a in the first modification. The branch pipe 100a includes a main pipe part 10a, a first sub pipe part 21a in which the main pipe part 10a and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10a and the internal space are connected by a connecting part P2. 22a. The connecting portions P1 and P2 are provided at positions where the distance along the tube axis direction from the opening end of the main pipe portion 10a is the same, and facing each other. As described above, the positional relationship between the first sub-pipe portion and the second sub-pipe portion may be various positional relationships, even if the positional relationship is not upstream and downstream.

[変形例2]
上述した実施形態においては、主管部10に連結される管体は、第1副管部21および第2副管部22の2つの管体であり、3つの管体から分岐管100が構成されていたが、さらに多くの管体が連結されてもよい。3つの管体が主管部10bに連結され、4つの管体から分岐管100bが構成されている例を図5に示す。
[Modification 2]
In the embodiment described above, the pipes connected to the main pipe part 10 are two pipe bodies of the first sub pipe part 21 and the second sub pipe part 22, and the branch pipe 100 is constituted by the three pipe bodies. However, more tubes may be connected. FIG. 5 shows an example in which three pipe bodies are connected to the main pipe portion 10b, and the branch pipe 100b is configured from the four pipe bodies.

図5は、変形例2における分岐管100bの構造を説明する断面図である。分岐管100bは、主管部10b、主管部10bと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21b、主管部10bと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22b、および主管部10bと内部空間が連結部分P3で連結された第3副管部23bを有する。このように、分岐管は、4つ以上の管体が連結され、演奏者が吹き込んだ息が分岐する連結部分を3つ以上有していてもよい。
また、変形例2における構成を変形例1に示す例のようにして、3つ以上の連結部分が管10bの開口端部から管軸方向に沿った距離が同じ位置に設けられていてもよい。この場合の構成について図6を用いて説明する。
FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100b according to the second modification. The branch pipe 100b includes a main pipe part 10b, a first sub pipe part 21b in which the main pipe part 10b and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part 22b in which the main pipe part 10b and the internal space are connected by a connecting part P2. And a third sub pipe portion 23b in which the main pipe portion 10b and the internal space are connected by a connecting portion P3. In this way, the branch pipe may have three or more connection parts to which four or more pipe bodies are connected and from which the breath blown by the performer branches.
Further, as in the example shown in Modification 1 in the configuration of Modification 2, three or more connecting portions may be provided at the same distance along the tube axis direction from the opening end of the tube 10b. . The configuration in this case will be described with reference to FIG.

図6は、図5とは別の構造の変形例2における分岐管100cの構造を説明する図である。分岐管100cにおける第1副管部21c、第2副管部22cおよび第3副管部23cは、主管部10cの開口端部から管軸方向に沿った距離が同じ位置が連結部分となるように設けられている。このように、一の管体に連結される管体が3つ以上であっても、これらの管体の位置関係は、様々な位置関係にすることができる。   FIG. 6 is a view for explaining the structure of the branch pipe 100c in Modification 2 having a structure different from that of FIG. The first sub-pipe part 21c, the second sub-pipe part 22c, and the third sub-pipe part 23c in the branch pipe 100c are connected at the same distance along the pipe axis direction from the opening end of the main pipe part 10c. Is provided. Thus, even if there are three or more pipe bodies connected to one pipe body, the positional relation between these pipe bodies can be various positional relations.

[変形例3]
上述した実施形態においては、主管部10に第1副管部21および第2副管部22が連結され、連結部分P1、P2が主管部10の側面に設けられていたが、2つの連結部分P1、P2が別々の管体の側面に設けられていてもよい。
[Modification 3]
In the above-described embodiment, the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 are connected to the main pipe portion 10, and the connecting portions P1 and P2 are provided on the side surface of the main pipe portion 10, but there are two connecting portions. P1 and P2 may be provided on the side surfaces of separate pipes.

図7は、変形例3における分岐管100dの構造を説明する断面図である。分岐管100dは、主管部10d、主管部10d側面の連結部分P1で内部空間が連結された第1副管部21d、および第1副管部21d側面の連結部分P2で内部空間が連結された第1副副管部31dを有する。このように、主管部10dに流入する演奏者の息が分岐して第1副管部21dに流入し、第1副管部21dに流入した演奏者の息が分岐して第1副副管部31dに流入するように、それぞれの管体が連結されていてもよい。   FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100d according to the third modification. The branch pipe 100d has an inner space connected by a main pipe part 10d, a first sub pipe part 21d whose inner space is connected by a connecting part P1 on the side face of the main pipe part 10d, and a connecting part P2 on the side face of the first sub pipe part 21d. It has the 1st sub auxiliary pipe part 31d. In this way, the player's breath flowing into the main pipe section 10d branches and flows into the first sub pipe section 21d, and the player's breath that flows into the first sub pipe section 21d branches to the first sub sub pipe. Each tubular body may be connected so as to flow into the portion 31d.

[変形例4]
上述した実施形態においては、第1副管部21及び第2副管部22は真っ直ぐなストレート管であったが、曲がったストレート管であってもよい。
[Modification 4]
In the embodiment described above, the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 are straight straight pipes, but may be curved straight pipes.

図8は、変形例4における分岐管100eの構造を説明する断面図である。分岐管100eは、主管部10e、主管部10eと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21e、および主管部10eと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22eを有する。この例においては、第1副管部21eおよび第2副管部22eともに、分岐して流入した息が主管部10eの下流側の方向に流れるように、主管部10eの管軸方向に沿って曲がっている。なお、第1副管部21eおよび第2副管部22eは、図8に示す方向とは反対方向、または主管部10eの管軸方向に沿わない方向に曲がっていてもよく、互いに異なる方向に曲がっていてもよい。曲がっている箇所は第1副管部21eおよび第2副管部22eの主管部10eとの連結部分近傍からだけでなく、管体の途中部分であってもよい。曲がっている箇所は複数であってもよいし、管体が螺旋状になるように曲がっていてもよい。   FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100e according to the fourth modification. The branch pipe 100e includes a main pipe part 10e, a first sub pipe part 21e in which the main pipe part 10e and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10e and the internal space are connected by a connecting part P2. 22e. In this example, both the first sub pipe part 21e and the second sub pipe part 22e are branched along the pipe axis direction of the main pipe part 10e so that the breath that has branched and entered flows in the direction downstream of the main pipe part 10e. bent. The first sub pipe portion 21e and the second sub pipe portion 22e may be bent in a direction opposite to the direction shown in FIG. 8, or in a direction not along the pipe axis direction of the main pipe portion 10e, or in different directions. It may be bent. The bent portion may be not only from the vicinity of the connecting portion of the first sub pipe portion 21e and the second sub pipe portion 22e with the main pipe portion 10e but also in the middle portion of the pipe body. A plurality of bent portions may be provided, or the tube body may be bent so as to be spiral.

図9は、変形例4における分岐管100eを用いた管楽器1eの構成を説明する断面図である。図9に示す管楽器1eは、実施形態における管楽器1の分岐管100を変形例4における分岐管100eに置き換えたものである。このように、第1副管部21eおよび第2副管部22eを主管部10eに沿って曲げた構成とすることで、楽器全体としての外観を異ならせることができる。   FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a wind instrument 1e using the branch pipe 100e according to the fourth modification. A wind instrument 1e shown in FIG. 9 is obtained by replacing the branch pipe 100 of the wind instrument 1 in the embodiment with the branch pipe 100e in the fourth modification. Thus, the external appearance of the entire musical instrument can be varied by bending the first sub pipe portion 21e and the second sub pipe portion 22e along the main pipe portion 10e.

なお、分岐管100eにおいて、主管部10eは、第1副管部21eおよび第2副管部22eと同様に、様々な形状に曲がっていてもよい。また、主管部10eが曲がった形状であり、第1副管部21eおよび第2副管部22eが真っ直ぐな形状であってもよい。   In the branch pipe 100e, the main pipe part 10e may be bent into various shapes, like the first sub pipe part 21e and the second sub pipe part 22e. Further, the main pipe part 10e may be bent, and the first sub pipe part 21e and the second sub pipe part 22e may be straight.

[変形例5]
上述した変形例3においては、第1副管部21dに流入した演奏者の息は、第1副管部21dを流れる方向はそのままに、第1副副管部31dへ分岐した息の流れる方向だけが変わっていたが、分岐した双方の息の流れる方向が変わるようにしてもよい。
[Modification 5]
In the third modification described above, the player's breath that has flowed into the first sub-pipe portion 21d flows in the direction of the breath branched into the first sub-pipe portion 31d, while maintaining the direction of flowing through the first sub-pipe portion 21d. However, it is also possible to change the direction of the flow of both branched breaths.

図10は、変形例5における分岐管100fの構造を説明する断面図である。分岐管100fは、主管部10f、主管部10fと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21f、および第1副管部21fと内部空間が連結部分P2で連結された第1副副管部31fを有する。図10に示すように、主管部10fに流入した演奏者の息が連結部分P1において垂直方向に分岐して第1副管部21fに流入する。第1副管部21fに流入した演奏者の息は、さらに連結部分P2において垂直方向に分岐して第1副副管部31fに流入する。この連結部分P2における分岐後の第1副管部21fに流入した息は、第1副副管部31fに流入した演奏者の息の方向とは逆の方向になっている。このように、分岐元の管体(この例においては第1副管部21f)が分岐先の管体(この例においては第1副副管部31f)との連結部分において流入する息の向きを変えるように曲がっていてもよい。この例を、実施形態における分岐管100に適用すると、例えば、主管部10が第1副管部21との連結部分において曲がった形状にすればよい。   FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100f according to Modification 5. The branch pipe 100f includes a main pipe part 10f, a first sub pipe part 21f in which the main pipe part 10f and the internal space are connected by a connecting part P1, and a first pipe in which the first sub pipe part 21f and the internal space are connected by a connecting part P2. It has a sub-sub pipe portion 31f. As shown in FIG. 10, the performer's breath flowing into the main pipe portion 10f branches in the vertical direction at the connecting portion P1 and flows into the first sub pipe portion 21f. The performer's breath that has flowed into the first sub pipe portion 21f further branches in the vertical direction at the connecting portion P2, and flows into the first sub sub pipe portion 31f. The breath flowing into the first sub-pipe portion 21f after branching in the connecting portion P2 is in a direction opposite to the direction of the player's breath flowing into the first sub-pipe portion 31f. In this way, the direction of the breath flowing in at the connecting portion of the branch source tube (first sub-tube portion 21f in this example) with the branch destination tube (first sub-sub tube portion 31f in this example) It may be bent to change. When this example is applied to the branch pipe 100 in the embodiment, for example, the main pipe portion 10 may be bent at the connection portion with the first sub pipe portion 21.

[変形例6]
上述した実施形態においては、第1副管部21の内部空間は、主管部10とは独立した管体により構成されていたが、主管部10の一部とともに構成されていてもよい。
[Modification 6]
In the above-described embodiment, the internal space of the first sub-pipe portion 21 is configured by a pipe body independent of the main pipe portion 10, but may be configured together with a part of the main pipe portion 10.

図11は、変形例6における分岐管100gの構造を説明する断面図である。分岐管100gは、主管部10g、主管部10gと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21g、および主管部10gと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22gを有する。図11に示すように、第1副管部21gの内部空間は、第1副管部21gの管体と主管部10gの管体の一部により構成されている。この例においては、第1副管部21gは、主管部10gの管軸方向からみて主管部10gのある角度範囲を覆い、第1副管部21gの内部空間は、主管部10gの表面形状に沿った形状になっている。
なお、第2副管部22gについても、第1副管部21gと同様に構成してもよい。
FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating the structure of a branch pipe 100g according to Modification 6. The branch pipe 100g includes a main pipe part 10g, a first sub pipe part 21g in which the main pipe part 10g and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10g and the internal space are connected by a connecting part P2. 22g. As shown in FIG. 11, the internal space of the first sub-pipe part 21g is constituted by a pipe body of the first sub-pipe part 21g and a part of the pipe body of the main pipe part 10g. In this example, the first sub pipe portion 21g covers a certain angle range of the main pipe portion 10g when viewed from the tube axis direction of the main pipe portion 10g, and the internal space of the first sub pipe portion 21g has the surface shape of the main pipe portion 10g. The shape is along.
The second sub pipe portion 22g may also be configured in the same manner as the first sub pipe portion 21g.

[変形例7]
上述した変形例3においては、第1副管部21gが主管部10gの周囲を覆うように構成されていてもよい。
[Modification 7]
In Modification 3 described above, the first sub pipe portion 21g may be configured to cover the periphery of the main pipe portion 10g.

図12は、変形例7における分岐管100hの構造を説明する断面図である。分岐管100hは、主管部10h、主管部10hと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21h、および主管部10hと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22hを有する。第1副管部21hは、主管部10hの一部を覆う形状になっている。この例においては、第1副管部21hは、主管部10hの管軸方向からみて主管部10hの周囲全体を覆い、第1副管部21hの内部空間は、主管部10hの表面形状に沿った形状になっている。   FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100h according to Modification 7. The branch pipe 100h includes a main pipe part 10h, a first sub pipe part 21h in which the main pipe part 10h and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10h and the internal space are connected by a connecting part P2. 22h. The first sub pipe portion 21h has a shape that covers a part of the main pipe portion 10h. In this example, the first sub pipe portion 21h covers the entire periphery of the main pipe portion 10h when viewed from the tube axis direction of the main pipe portion 10h, and the internal space of the first sub pipe portion 21h is along the surface shape of the main pipe portion 10h. It has a different shape.

主管部10hは、互いに分離した第1主管部10h1と第2主管部10h2とにより構成され、第1主管部10h1と第2主管部10h2との間に構成される連結部分P1において、主管部10hに流入する演奏者の息が分岐して第1副管部21hに流入する。第1副管部21hは、第1主管部10h1と接続されている。また、第1副管部21hは、内部空間に設けられた支柱を介して第2主管部10h2と接続されている。   The main pipe portion 10h is composed of a first main pipe portion 10h1 and a second main pipe portion 10h2 that are separated from each other, and in the connecting portion P1 that is configured between the first main pipe portion 10h1 and the second main pipe portion 10h2, the main pipe portion 10h. The player's breath flowing into the divergence branches and flows into the first sub pipe portion 21h. The first sub pipe portion 21h is connected to the first main pipe portion 10h1. Further, the first sub pipe portion 21h is connected to the second main pipe portion 10h2 via a support provided in the internal space.

図13は、図12における矢視B−B方向から見た断面図である。図13に示すように、第2主管部10h2とその周囲を覆う第1副管部21hとの間に支柱10h3が設けられている。このように、第1主管部10h1と第2主管部10h2とは、この支柱10h3および第1副管部21hを介して接続され、互いに支持する関係となる。
なお、支柱10h3とともに、または支柱10h3に代えて、第1主管部10h1と第2主管部10h2とを接続する支柱を有していてもよい。
13 is a cross-sectional view seen from the direction of arrow BB in FIG. As shown in FIG. 13, a column 10h3 is provided between the second main pipe portion 10h2 and the first sub pipe portion 21h covering the periphery thereof. Thus, the 1st main pipe part 10h1 and the 2nd main pipe part 10h2 are connected via this support | pillar 10h3 and the 1st sub pipe part 21h, and become the relationship which supports mutually.
In addition, you may have the support | pillar which connects the 1st main pipe part 10h1 and the 2nd main pipe part 10h2 with the support | pillar 10h3 instead of the support | pillar 10h3.

[変形例8]
上述した変形例5における第1副管部21fおよび第1副副管部31fを、変形例7に示すように主管部を覆うように構成してもよい。
[Modification 8]
The first sub pipe portion 21f and the first sub sub pipe portion 31f in the modified example 5 described above may be configured to cover the main pipe portion as shown in the modified example 7.

図14は、変形例8における分岐管100kの構造を説明する断面図である。分岐管100kは、主管部10k、主管部10kと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21k、および第1副管部21kと内部空間が連結部分P2で連結された第1副副管部31kを有する。第1副管部21kと第1副副管部31kとが連結された管体が、主管部10kを覆っている。主管部10kは、互いに分離した第1主管部10k1および第2主管部10k2により構成されている。この例においては、第1副管部21kは、第2主管部10k2の一部を覆う形状になっている。一方、第1副副管部31kは、第1主管部10k1の一部を覆う形状になっている。   FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100k according to Modification 8. The branch pipe 100k includes a main pipe part 10k, a first sub pipe part 21k in which the main pipe part 10k and the internal space are connected by a connecting part P1, and a first pipe in which the first sub pipe part 21k and the internal space are connected by a connecting part P2. It has a sub-sub pipe part 31k. A tube body in which the first sub pipe portion 21k and the first sub sub pipe portion 31k are connected covers the main pipe portion 10k. The main pipe portion 10k includes a first main pipe portion 10k1 and a second main pipe portion 10k2 that are separated from each other. In this example, the 1st sub pipe part 21k has a shape which covers a part of 2nd main pipe part 10k2. On the other hand, the first sub-sub pipe portion 31k is shaped to cover a part of the first main pipe portion 10k1.

第1主管部10k1と第2主管部10k2との間に構成される連結部分P1において、主管部10kに流入する演奏者の息が分岐して第1副管部21kに流入する。また、第1副管部21kと第1副副管部31kとの連結部分P2において、第1副管部21kに流入する演奏者の息が分岐して第1副副管部31kに流入する。
なお、第1副管部21kと第1副副管部31kとが連結された管体と主管部10kとは、変形例7における図13に説明したように、支柱により接続されている。
In the connecting portion P1 configured between the first main pipe portion 10k1 and the second main pipe portion 10k2, the player's breath flowing into the main pipe portion 10k is branched and flows into the first sub pipe portion 21k. In addition, at the connecting portion P2 between the first sub pipe portion 21k and the first sub sub pipe portion 31k, the player's breath flowing into the first sub pipe portion 21k branches off and flows into the first sub sub pipe portion 31k. .
In addition, the pipe body to which the first sub-sub pipe portion 21k and the first sub-sub pipe portion 31k are connected and the main pipe portion 10k are connected by the support column as described in FIG.

[変形例9]
上述した実施形態においては、主管部10の側面に他の管体の連結部分P1、P2が設けられていたが、主管部10の内部空間に連結部分が設けられるようにしてもよい。
[Modification 9]
In the embodiment described above, the connecting portions P1 and P2 of the other pipe bodies are provided on the side surface of the main pipe portion 10, but the connecting portions may be provided in the internal space of the main pipe portion 10.

図15は、変形例9における分岐管100mの構造を説明する断面図である。分岐管100mは、互いに分離した第1主管部10m1と第2主管部10m2とにより構成された主管部10m、第1主管部10m1に接続され、第2主管部10m2との間に形成される内部空間が第1主管部10m1の内部空間と連結部分P1で連結された第1副管部21m、および第2主管部10m2と内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22mを有する。第2主管部10m2は、第1主管部10m1と第1副管部21mとで構成される管体の内部空間に挿入されている。
この場合、主管部10mに流入する演奏者の息は、連結部分P1において分岐して第1副管部21mと第2主管部10m2との間に形成される空間に流入する。なお、第1副管部21mと第2主管部10m2とは、変形例7における図13に説明したように、支柱により接続されている。
FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100m in Modification 9. The branch pipe 100m is connected to the main pipe part 10m and the first main pipe part 10m1 constituted by the first main pipe part 10m1 and the second main pipe part 10m2 which are separated from each other, and is formed between the second main pipe part 10m2. The space has a first sub pipe portion 21m connected to the internal space of the first main pipe portion 10m1 by the connecting portion P1, and a second sub pipe portion 22m connected to the second main pipe portion 10m2 and the internal space by the connecting portion P2. . The second main pipe portion 10m2 is inserted into the internal space of the tubular body constituted by the first main pipe portion 10m1 and the first sub pipe portion 21m.
In this case, the player's breath flowing into the main pipe portion 10m branches at the connecting portion P1 and flows into the space formed between the first sub pipe portion 21m and the second main pipe portion 10m2. In addition, the 1st sub pipe part 21m and the 2nd main pipe part 10m2 are connected by the support | pillar, as demonstrated in FIG.

[変形例10]
上述した実施形態においては、第1副管部21および第2副管部22は、ストレート管であったが、テーパ管であってもよいし、ベル形状のように一定の曲率を有した管体であってもよいし、その他の形状の管体であってもよい。また、ストレート管とテーパ管などを組み合わせた管体であってもよいし、他の形状の管体であってもよい。第1副管部21および第2副管部22がテーパ管である場合について、図16を用いて説明する。
[Modification 10]
In the embodiment described above, the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 are straight pipes, but may be tapered pipes or pipes having a certain curvature such as a bell shape. It may be a body, or may be a tube having another shape. Moreover, the pipe body which combined the straight pipe | tube and the taper pipe | tube etc. may be sufficient, and the pipe body of another shape may be sufficient. The case where the 1st sub pipe part 21 and the 2nd sub pipe part 22 are taper pipes is demonstrated using FIG.

図16は、変形例10における分岐管100nの構造を説明する断面図である。分岐管100nは、主管部10n、主管部10nと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21n、および主管部10nと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22nを有する。この例においては、第1副管部21nは、テーパ管であり、開口している下流側の端部251nLに近くなるほど断面積が広がっている。以下、このように下流側で断面積が広がるテーパ管を順テーパ管という。一方、第2副管部22nは、テーパ管であり、開口している下流側の端部252nLに近くなるほど断面積が狭くなっている。以下、このように下流側で断面積が狭くなるテーパ管を逆テーパ管という。
この例においては、第1副管部21nは順テーパ管、第2副管部22nは逆テーパ管であったが、これらは逆の関係であってもよいし、それぞれが順テーパ管であってもよいし、逆テーパ管であってもよい。また、テーパ管の傾斜の程度を示すテーパ率がそれぞれの管体で異なっていてもよい。
FIG. 16 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100n according to Modification 10. The branch pipe 100n includes a main pipe part 10n, a first sub pipe part 21n in which the main pipe part 10n and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10n and the internal space are connected by a connecting part P2. 22n. In this example, the first sub pipe portion 21n is a tapered tube, and its cross-sectional area increases as it approaches the open downstream end portion 251nL. Hereinafter, such a tapered tube having a cross-sectional area that is widened on the downstream side is referred to as a forward tapered tube. On the other hand, the second sub-pipe portion 22n is a tapered tube, and its cross-sectional area becomes narrower as it is closer to the open downstream end 252nL. Hereinafter, such a tapered tube whose cross-sectional area becomes narrower on the downstream side is referred to as an inverted tapered tube.
In this example, the first sub pipe portion 21n is a forward taper tube, and the second sub pipe portion 22n is a reverse taper tube. However, these may be reversed, and each of them is a forward taper tube. Alternatively, a reverse tapered tube may be used. Moreover, the taper rate which shows the grade of the inclination of a taper pipe | tube may differ in each pipe body.

また、主管部10nについても、第1副管部21nおよび第2副管部22nと同様に、テーパ管であってもよいし、ベル形状のように一定の曲率を有した管体であってもよいし、その他の形状の管体であってもよい。また、上流側端部15nUから連結部分P1までの管体10n1、連結部分P1から連結部分P2までの管体10n2、および連結部分P2から下流側端部15nLまでの管体10n3がそれぞれ、ストレート管、順テーパ管または逆テーパ管のいずれかにより形成されていてもよい。例えば、管体10n1が順テーパ管であり、管体10n2がストレート管、管体10n3が逆テーパ管で形成されていてもよい。   Also, the main pipe portion 10n may be a tapered pipe or a pipe body having a certain curvature like a bell shape, like the first sub pipe section 21n and the second sub pipe section 22n. Alternatively, a tubular body having another shape may be used. Further, the tube 10n1 from the upstream end 15nU to the connecting portion P1, the tube 10n2 from the connecting portion P1 to the connecting portion P2, and the tube 10n3 from the connecting portion P2 to the downstream end 15nL are each a straight tube. It may be formed of either a forward taper tube or a reverse taper tube. For example, the tube body 10n1 may be a forward taper tube, the tube body 10n2 may be a straight tube, and the tube body 10n3 may be a reverse taper tube.

[変形例11]
上述した実施形態においては、管楽器1は、トランペットのベル管部分を分岐管100に置き換えた構成であったが、トランペット以外の管楽器にも適用できる。例えば、トロンボーンにおけるベル管部分を分岐管に置き換えることができる。
[Modification 11]
In the embodiment described above, the wind instrument 1 has a configuration in which the bell pipe portion of the trumpet is replaced with the branch pipe 100, but it can also be applied to wind instruments other than the trumpet. For example, the bell tube portion of the trombone can be replaced with a branch tube.

図17は、変形例11における管楽器2の構成を説明する図である。管楽器2は、トロンボーンのベル管部分を分岐管100pに置き換えた構成である。そのため、管楽器2は、一般的なトロンボーンにおける音高調整部42、およびマウスピース52を有する。音高調整部42は、スライド管であり、管楽器2における管長を変化させる。これにより、音高調整部42は、共鳴する気柱の長さを調整する。また、演奏者によってマウスピース52から吹き込まれる息は、矢印Fに示すように、分岐管100pの内部空間を流れる。   FIG. 17 is a view for explaining the configuration of the wind instrument 2 in the eleventh modification. The wind instrument 2 has a configuration in which the bell tube portion of the trombone is replaced with a branch tube 100p. For this reason, the wind instrument 2 includes a pitch adjustment unit 42 and a mouthpiece 52 in a general trombone. The pitch adjusting unit 42 is a slide tube, and changes the tube length of the wind instrument 2. Thereby, the pitch adjustment unit 42 adjusts the length of the resonating air column. Moreover, as shown by an arrow F, the breath blown from the mouthpiece 52 by the performer flows through the internal space of the branch pipe 100p.

分岐管100pは、分岐管100と同様に3つの管体、すなわち主管部10p、第1副管部21pおよび第2副管部22pを有する。主管部10pは、上流側端部15pUから下流側端部15pLにわたった長さである。分岐管100pの構成は、実施形態における分岐管100とほぼ同じであるため説明を省略する。   Similar to the branch pipe 100, the branch pipe 100p includes three pipe bodies, that is, a main pipe portion 10p, a first sub pipe portion 21p, and a second sub pipe portion 22p. The main pipe portion 10p has a length extending from the upstream end portion 15pU to the downstream end portion 15pL. Since the structure of the branch pipe 100p is substantially the same as that of the branch pipe 100 in the embodiment, the description thereof is omitted.

[変形例12]
上述した実施形態においては、音高調整部41は、金管楽器であるトランペットのピストンバルブおよび迂回管により構成されていたが、木管楽器であるフルート、サックスなどに設けられている音孔(トーンホール)により構成されてもよい。
[Modification 12]
In the above-described embodiment, the pitch adjusting unit 41 is constituted by a trumpet piston valve and a bypass pipe, which are brass instruments, but a sound hole (tone hole) provided in a flute, a saxophone or the like that is a woodwind instrument. ).

図18は、変形例12における管楽器3qの構造を説明する断面図である。管楽器3qは、サックスなどに用いられるマウスピース500qと分岐管100qとを有する。分岐管100qは、主管部10q、主管部10qと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21q、および主管部10qと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22qを有する。この例においては、音高調整部41qは、主管部10qに設けられている。この音高調整部41qは、音孔th1、th2、・・・th6により構成される。
音孔th1、th2、・・・th6は、連結部分P1、P2の下流側に設けられていたが、別の場所に設けられていてもよい。
FIG. 18 is a cross-sectional view illustrating the structure of a wind instrument 3q according to Modification 12. The wind instrument 3q has a mouthpiece 500q and a branch pipe 100q used for saxophones and the like. The branch pipe 100q includes a main pipe part 10q, a first sub pipe part 21q in which the main pipe part 10q and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10q and the internal space are connected by a connecting part P2. 22q. In this example, the pitch adjustment part 41q is provided in the main pipe part 10q. The pitch adjusting unit 41q is composed of sound holes th1, th2,... Th6.
The sound holes th1, th2,... Th6 are provided on the downstream side of the connecting portions P1, P2, but may be provided in other places.

図19は、変形例12における別の例の管楽器3rの構造を説明する断面図である。管楽器3rは、サックスなどに用いられるマウスピース500rと分岐管100rとを有する。分岐管100rは、主管部10r、主管部10rと内部空間が連結部分P1で連結された第1副管部21r、および主管部10rと内部空間が連結部分P2で連結された第2副管部22rを有する。この例においては、音高調整部41rは、主管部10rおよび第1副管部21rに設けられている。この音高調整部41rは、主管部10rに設けられた音孔th1、th2、・・・th6、および第1副管部21rに設けられた音孔th7により構成される。   FIG. 19 is a cross-sectional view for explaining the structure of another example of the wind instrument 3r in the modification 12. The wind instrument 3r includes a mouthpiece 500r and a branch pipe 100r used for a saxophone or the like. The branch pipe 100r includes a main pipe part 10r, a first sub pipe part 21r in which the main pipe part 10r and the internal space are connected by a connecting part P1, and a second sub pipe part in which the main pipe part 10r and the internal space are connected by a connecting part P2. 22r. In this example, the pitch adjusting part 41r is provided in the main pipe part 10r and the first sub pipe part 21r. The pitch adjusting unit 41r includes sound holes th1, th2,... Th6 provided in the main pipe part 10r and a sound hole th7 provided in the first sub pipe part 21r.

この例においては、主管部10rのうち、音孔th1、th2は、連結部分P2より下流側に設けられ、音孔th3、th4、th5、th6は、連結部分P1より下流側かつ連結部分P2より上流側に設けられている。音孔th7は、第1副管部21rに設けられている。このように、共鳴する気柱の長さを調整するために設けられる音孔は、管体のどの部分に設けられていてもよい。なお、各管体には、音孔だけでなく、オクターブ孔が設けられていてもよい。   In this example, in the main pipe portion 10r, the sound holes th1 and th2 are provided on the downstream side of the connection portion P2, and the sound holes th3, th4, th5 and th6 are on the downstream side of the connection portion P1 and from the connection portion P2. It is provided upstream. The sound hole th7 is provided in the first sub pipe portion 21r. Thus, the sound hole provided for adjusting the length of the resonating air column may be provided in any part of the tube. In addition, not only a sound hole but an octave hole may be provided in each tubular body.

[変形例13]
上述した実施形態においては、音高調整部41は、第1副管部21の端部251L、および第2副管部22の端部252Lが開口した状態で、特定の音階を構成する各音高で発音するように構成されていた。音高調整部41は、第1副管部21の管体の一部分に開口している部分があれば、端部251Lが開口せず管体の一部分が開口した状態で、特定の音階を構成する各音高で発音するように構成されていてもよい。
[Modification 13]
In the above-described embodiment, the pitch adjusting unit 41 is configured such that each sound constituting a specific scale in a state where the end 251L of the first sub pipe portion 21 and the end 252L of the second sub pipe portion 22 are opened. It was configured to pronounce at high. If there is an opening in a part of the pipe body of the first sub pipe part 21, the pitch adjustment part 41 constitutes a specific scale in a state where the end part 251L does not open but a part of the pipe body opens. The sound may be generated at each pitch.

[変形例14]
上述した実施形態においては、第1副管部21および第2副管部22は、管長は変化しなかったが、管長が変化するように構成されてもよい。
[Modification 14]
In the above-described embodiment, the first sub pipe portion 21 and the second sub pipe portion 22 do not change the pipe length, but may be configured such that the pipe length changes.

図20は、変形例14における分岐管100sの構造を説明する断面図である。分岐管100sは、主管部10s、主管部10sと連結部分P1で連結された第1副管部21s、および主管部10sと連結部分P2で連結された第2副管部22sを有する。この例においては、第1副管部21sは、スライド管213sを有し、管長が変化するように構成されている。このように構成すると、演奏者は、スライド管213sを演奏中に操作して、共鳴特性を変化させることができる。
なお、スライド管で管長を変化させるだけでなく、迂回管と、ピストンバルブまたはロータリーバルブなどのバルブとを用いた構成により管長を変化させてもよい。また、音孔のような開口部を設けて開口部を塞ぐか塞がないかにより管長を変化させてもよい。
これらの構成を主管部10sに適用してもよい。主管部10sに適用した場合には、単に管長を伸ばすだけでなく、第1副管部21sと第2副管部22sとの距離を変化させることもできる。
FIG. 20 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100s in the modification 14. The branch pipe 100s has a main pipe part 10s, a first sub pipe part 21s connected to the main pipe part 10s by a connecting part P1, and a second sub pipe part 22s connected to the main pipe part 10s by a connecting part P2. In this example, the first sub pipe portion 21 s has a slide pipe 213 s and is configured to change the pipe length. If comprised in this way, the player can change the resonance characteristic by operating the slide tube 213s during the performance.
In addition to changing the tube length with a slide tube, the tube length may be changed by a configuration using a bypass tube and a valve such as a piston valve or a rotary valve. Alternatively, an opening such as a sound hole may be provided to change the tube length depending on whether the opening is closed or not.
These configurations may be applied to the main pipe portion 10s. When applied to the main pipe portion 10s, the distance between the first sub pipe portion 21s and the second sub pipe portion 22s can be changed as well as simply extending the pipe length.

[変形例15]
上述した実施形態においては、主管部10の断面積は、連結部分P1の上流側と下流側とで断面積が変化していなかったが、変化してもよい。この場合、変形例9に示す場合の他、連結部分P1の上流側における主管部の外周と、下流側における主管部と第1副管部とをあわせた外周とが概ね一致した形状になるように構成されていてもよい。この場合、主管部10の内部空間の断面積が、連結部分P1の上流側と下流側とで異なっている。この場合の例について、図21、図22を用いて説明する。
[Modification 15]
In the embodiment described above, the cross-sectional area of the main pipe portion 10 is not changed between the upstream side and the downstream side of the connecting portion P1, but may be changed. In this case, in addition to the case shown in the modified example 9, the outer periphery of the main pipe portion on the upstream side of the connecting portion P1 and the outer periphery of the main pipe portion and the first sub pipe portion on the downstream side are substantially matched. It may be configured. In this case, the cross-sectional area of the internal space of the main pipe portion 10 is different between the upstream side and the downstream side of the connecting portion P1. An example in this case will be described with reference to FIGS.

図21は、変形例15における分岐管100tの構造を説明する断面図である。分岐管100tは、主管部10t、主管部10tと連結部分P1で連結された第1副管部21t、および主管部10tと連結部分P2で連結された第2副管部22tを有する。この例においては、主管部10tは、連結部分P1より上流側の第1主管部10t1と、下流側の第2主管部10t2とにより構成されている。第1主管部10t1は、断面形状が円形である。   FIG. 21 is a cross-sectional view illustrating the structure of the branch pipe 100t according to Modification 15. The branch pipe 100t has a main pipe part 10t, a first sub pipe part 21t connected to the main pipe part 10t by a connecting part P1, and a second sub pipe part 22t connected to the main pipe part 10t by a connecting part P2. In this example, the main pipe portion 10t is composed of a first main pipe portion 10t1 on the upstream side of the connecting portion P1 and a second main pipe portion 10t2 on the downstream side. The first main pipe portion 10t1 has a circular cross-sectional shape.

図22は、図21における矢視C−C方向から見た断面図である。図22に示すように、第2主管部10t2と第1副管部21tとは、それぞれ断面形状が半円形である。第2主管部10t2の平面部分と第1副管部21tの平面部分とが接触して全体として断面形状が円形となり、第1主管部10t1の断面形状と同じ形状になっている。   22 is a cross-sectional view seen from the direction of the arrow CC in FIG. As shown in FIG. 22, the second main pipe portion 10t2 and the first sub pipe portion 21t each have a semicircular cross-sectional shape. The plane portion of the second main pipe portion 10t2 and the plane portion of the first sub pipe portion 21t come into contact with each other to form a circular cross-sectional shape, which is the same as the cross-sectional shape of the first main pipe portion 10t1.

[変形例16]
上述した実施形態においては、各管体の断面形状は円形であったが、楕円、多角形など他の形状であってもよい。また、管体の断面形状が管軸方向の位置により異なっていてもよい。なお、管体の断面積が管軸方向に沿って連続的にまたは不連続的に変化するものであってもよい。
[Modification 16]
In the embodiment described above, the cross-sectional shape of each tubular body is circular, but may be other shapes such as an ellipse and a polygon. Moreover, the cross-sectional shape of the tube body may differ depending on the position in the tube axis direction. Note that the cross-sectional area of the tube body may change continuously or discontinuously along the tube axis direction.

[変形例17]
上述した実施形態においては、管楽器1における分岐管100は、音高調整部41よりもマウスピース51とは反対側の下流側に設けられていたが、音高調整部41とマウスピース51との間に設けられる構成であってもよい。また、分岐管100は、連結部分P1を有する第1分岐管と連結部分P2を有する第2分岐管とに分離した構成として、第1分岐管が音高調整部41とマウスピース51との間に設けられ、第2分岐管が音高調整部41の下流側に設けられていてもよい。
[Modification 17]
In the embodiment described above, the branch pipe 100 in the wind instrument 1 is provided on the downstream side opposite to the mouthpiece 51 with respect to the pitch adjustment unit 41, but the pitch adjustment unit 41 and the mouthpiece 51 The structure provided in between may be sufficient. Further, the branch pipe 100 has a structure in which the first branch pipe is separated into the first branch pipe having the connecting portion P1 and the second branch pipe having the connecting portion P2, and the first branch pipe is located between the pitch adjusting unit 41 and the mouthpiece 51. The second branch pipe may be provided on the downstream side of the pitch adjustment unit 41.

[変形例18]
上述した実施形態において、分岐管100を構成する各管体は、それぞれ分離可能に構成されていてもよい。また、各管体がさらに複数の管体に分離可能な構成になっていてもよい。例えば、主管部10は、第1副管部21および第2副管部22と分離可能に構成されていてもよいし、主管部10が複数の管体に分離可能に構成されていてもよい。分離可能に構成されることにより、管体の収納が容易になる。
[Modification 18]
In the embodiment described above, each tubular body constituting the branch pipe 100 may be configured to be separable. In addition, each tube body may be configured to be further separable into a plurality of tube bodies. For example, the main pipe part 10 may be configured to be separable from the first sub pipe part 21 and the second sub pipe part 22, or the main pipe part 10 may be configured to be separable into a plurality of pipe bodies. . By being configured to be separable, storage of the tube body is facilitated.

[変形例19]
上述した実施形態または各変形例においては、各管体の管軸方向は、互いに垂直、または概ね平行の関係であったが、互いの管体の管軸のなす角は0度、90度以外であってもよい。例えば、主管部10の管軸方向に対して第1副管部21の管軸方向が斜め方向に伸びていてもよい。
[Modification 19]
In the embodiment or each modification described above, the tube axis directions of the respective tube bodies are perpendicular to each other or substantially parallel to each other, but the angle formed by the tube axes of the tube bodies is other than 0 degrees and 90 degrees. It may be. For example, the tube axis direction of the first sub-tube portion 21 may extend obliquely with respect to the tube axis direction of the main tube portion 10.

<分岐管の関係>
続いて、テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係について、4つの例を挙げて説明する。なお、以下に説明する各図においては、対応関係がわかりやすくなるように、各管体の内壁のみを示した模式図により説明する。
<Relationship of branch pipe>
Subsequently, the relationship between the branch pipe including the taper pipe and the branch pipe composed only of a straight pipe that reproduces the branch pipe will be described with four examples. In addition, in each figure demonstrated below, it demonstrates with the schematic diagram which showed only the inner wall of each tubular body so that a correspondence may be understood easily.

図23は、テーパ管を含む分岐管100Uと、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管100uとの関係の第1の例について説明する図である。
図23(a)は、テーパ管である主管部10Uとストレート管である第1副管部21Uにより構成される分岐管100Uであり、図23(b)は、図23(a)に示す分岐管100Uを再現するストレート管の主管部10u、第1副管部21uおよび第2副管部22uから構成される分岐管100uである。各部の寸法については、図23に示すとおりである。具体的には、L1は、主管部10U、10uの管長(分岐部分から下流側端部までの長さ)、φin1は、主管部10U、10uの分岐部分の内径、φin2は、第1副管部21Uの分岐部分の内径、第1副管部21uの内径、Lsub1は、第2副管部22uの管長、φsub1は、第2副管部22uの内径である。また、r1は、主管部10Uのテーパ形状の広がり中心から分岐部分までの長さである。
FIG. 23 is a diagram for explaining a first example of the relationship between a branch pipe 100U including a tapered pipe and a branch pipe 100u including only a straight pipe that reproduces the branch pipe.
FIG. 23A shows a branch pipe 100U composed of a main pipe portion 10U that is a tapered pipe and a first sub pipe portion 21U that is a straight pipe, and FIG. 23B is a branch pipe shown in FIG. This is a branch pipe 100u composed of a main pipe portion 10u, a first sub pipe portion 21u, and a second sub pipe portion 22u of a straight pipe that reproduces the pipe 100U. The dimensions of each part are as shown in FIG. Specifically, L1 is the pipe length of the main pipe portions 10U and 10u (length from the branch portion to the downstream end), φin1 is the inner diameter of the branch portion of the main pipe portions 10U and 10u, and φin2 is the first sub pipe. The inner diameter of the branch portion of the portion 21U, the inner diameter of the first sub pipe portion 21u, Lsub1 is the tube length of the second sub pipe portion 22u, and φsub1 is the inner diameter of the second sub pipe portion 22u. Moreover, r1 is the length from the taper-shaped expansion center of the main pipe part 10U to the branched part.

図23(a)の主管部10Uが円錐形状の場合、この主管部10UのアドミタンスYは、以下の式(1)となる。
Y = S/jρckr1 + S/jρctan(kL1) ・・・(1)
但し、ρは媒質密度(kg/m)、cは音速(m/sec)、kは波数(rad/m)であり、音の波長をλ(m)とした場合、k=2π/λとなる。また、Sは円錐管の初期面積であり、以下の式(2)となる。
S=π・(φin1/2) ・・・(2)
Yの第1項目Yr1=S/jρckr1の分母分子にH1を掛けたものを考えると、H1が小さい場合には、以下の式(3)に近似可能である。
Yr1=H1・S/jρckH1・r1
≒H1・S/jρctan(kH1・r1)・・・(3)
これは、断面積H1S、長さH1・r1のストレート管のアドミタンスとなる。Yの第2項目YL1は断面積S、長さL1のストレート管のアドミタンスとなる。
よって、主管部10Uのような円錐管は、アドミタンスYr1に相当するストレート管と、アドミタンスYL1に相当するストレート管の並列となる分岐接続で近似実現が可能である。ここで、H1が小さいほど概して円錐を精度良く近似できることから、H1を円錐近似係数と呼ぶ。
When the main pipe portion 10U in FIG. 23A has a conical shape, the admittance Y of the main pipe portion 10U is expressed by the following formula (1).
Y = S / jρckr1 + S / jρctan (kL1) (1)
Where ρ is the medium density (kg / m 3 ), c is the speed of sound (m / sec), k is the wave number (rad / m), and k = 2π / λ where the wavelength of the sound is λ (m). It becomes. S is the initial area of the conical tube and is expressed by the following equation (2).
S = π · (φin1 / 2) 2 (2)
Considering the denominator of the first item Yr1 = S / jρckr1 of Y multiplied by H1, when H1 is small, it can be approximated to the following equation (3).
Yr1 = H1 · S / jρckH1 · r1
≒ H1 · S / jρctan (kH1 · r1) (3)
This is the admittance of a straight tube having a cross-sectional area H1S and a length H1 · r1. The second item YL1 of Y is the admittance of a straight tube having a cross-sectional area S and a length L1.
Therefore, a conical tube such as the main pipe portion 10U can be approximated by a branch connection in which a straight tube corresponding to the admittance Yr1 and a straight tube corresponding to the admittance YL1 are arranged in parallel. Here, since the cone can be approximated with higher accuracy as H1 is smaller, H1 is referred to as a cone approximation coefficient.

第2副管部の断面積がH1・Sであるのでφsub1との関係は、以下の式(4)となる。
H1S=π・(φsub1/2) ・・・(4)
これと式(2)より、円錐近似係数H1は以下の式(5)で計算される。
H1=(φsub1/φin1)>0 ・・・(5)
この場合、Lsub1とφsub1との関係は以下の式(6)で表される。
Lsub1=H1・r1=(φsub1/φin1)・r1 ・・・(6)
そのため、分岐管100Uを再現する分岐管100uの第2副管部22uは、内径が大きければ、管長も長くなるという関係を有する。
Since the cross-sectional area of the second sub pipe portion is H1 · S, the relationship with φsub1 is expressed by the following equation (4).
H1S = π · (φsub1 / 2) 2 (4)
From this and formula (2), the cone approximation coefficient H1 is calculated by the following formula (5).
H1 = (φsub1 / φin1) 2 > 0 (5)
In this case, the relationship between Lsub1 and φsub1 is expressed by the following equation (6).
Lsub1 = H1 · r1 = (φsub1 / φin1) 2 · r1 (6)
For this reason, the second sub pipe portion 22u of the branch pipe 100u that reproduces the branch pipe 100U has a relationship that the pipe length increases as the inner diameter increases.

図24は、テーパ管を含む分岐管100Vと、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管100vとの関係の第2の例について説明する図である。
図24(a)は、ストレート管である主管部10Vとテーパ管である第1副管部21Vにより構成される分岐管100Vであり、図24(b)は、図24(a)に示す分岐管100Vを再現するストレート管の主管部10v、第1副管部21vおよび第2副管部22vから構成される分岐管100vである。各部の寸法については、図24に示すとおりである。具体的には、L2は、第1副管部21V、21vの管長、φin1は、主管部10V、10vの分岐部分の内径、φin2は、第1副管部21Vの分岐部分の内径、第1副管部21vの内径、Lsub2は、第2副管部22vの管長、φsub2は、第2副管部22vの内径である。また、r2は、第1副管部21Vのテーパ形状の広がり中心から分岐部分までの長さである。
FIG. 24 is a diagram for explaining a second example of the relationship between the branch pipe 100V including a tapered pipe and the branch pipe 100v including only a straight pipe that reproduces the branch pipe.
FIG. 24A shows a branch pipe 100V constituted by a main pipe portion 10V that is a straight pipe and a first sub pipe portion 21V that is a tapered pipe, and FIG. 24B shows a branch shown in FIG. This is a branch pipe 100v composed of a main pipe portion 10v, a first sub pipe portion 21v, and a second sub pipe portion 22v of a straight pipe that reproduces the pipe 100V. The dimensions of each part are as shown in FIG. Specifically, L2 is the pipe length of the first sub pipe portion 21V, 21v, φin1 is the inner diameter of the branch portion of the main pipe portion 10V, 10v, φin2 is the inner diameter of the branch portion of the first sub pipe portion 21V, The inner diameter of the sub pipe portion 21v, Lsub2 is the pipe length of the second sub pipe portion 22v, and φsub2 is the inner diameter of the second sub pipe portion 22v. Moreover, r2 is the length from the taper-shaped expansion center of the 1st sub pipe part 21V to a branch part.

この場合、Lsub2とφsub2との関係は以下の式(7)で表される。
Lsub2=(φsub2/φin2)・r2 ・・・(7)
ここで、円錐近似係数H2=(φsub2/φin2)>0である。
そのため、分岐管100Vを再現する分岐管100vの第2副管部22vは、内径が大きければ、管長も長くなるという関係を有する。ここで、円錐近似係数H2が小さいほど、概して円錐近似度が高いものとなる。
In this case, the relationship between Lsub2 and φsub2 is expressed by the following equation (7).
Lsub2 = (φsub2 / φin2) 2 · r2 (7)
Here, the cone approximation coefficient H2 = (φsub2 / φin2) 2 > 0.
Therefore, the second sub-pipe portion 22v of the branch pipe 100v that reproduces the branch pipe 100V has a relationship that the pipe length becomes longer when the inner diameter is larger. Here, the smaller the cone approximation coefficient H2, the higher the degree of cone approximation.

図25は、テーパ管を含む分岐管100Wと、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管100wとの関係の第3の例について説明する図である。
図25(a)は、テーパ管である主管部10Wおよび第1副管部21Wにより構成される分岐管100Wであり、図25(b)は、図25(a)に示す分岐管100Wを再現するストレート管の主管部10w、第1副管部21w、第2副管部22wおよび第3副管部23wから構成される分岐管100wである。図25(c)は、分岐管100Wを主管部10wの管軸方向に沿ってみた場合の各副管部の位置関係を示す図である。各部の寸法については、図25に示すとおりである。具体的には、L1は、主管部10W、10wの管長、L2は、第1副管部21W、21wの管長、φin1は、主管部10W、10wの分岐部分の内径、φin2は、第1副管部21Wの分岐部分の内径、第1副管部21wの内径、Lsub1は、第2副管部22wの管長、φsub1は、第2副管部22wの内径、Lsub2は、第3副管部23wの管長、φsub2は、第3副管部23wの内径である。また、r1は、主管部10Wのテーパ形状の広がり中心から分岐部分までの長さであり、r2は、第1副管部21Wのテーパ形状の広がり中心から分岐部分までの長さである。
FIG. 25 is a diagram for explaining a third example of the relationship between the branch pipe 100W including a tapered pipe and the branch pipe 100w including only a straight pipe that reproduces the branch pipe.
FIG. 25A shows a branch pipe 100W composed of a main pipe portion 10W and a first sub pipe portion 21W that are tapered pipes, and FIG. 25B reproduces the branch pipe 100W shown in FIG. This is a branch pipe 100w composed of a main pipe portion 10w, a first sub pipe portion 21w, a second sub pipe portion 22w, and a third sub pipe portion 23w. FIG. 25 (c) is a diagram showing the positional relationship between the sub-pipe parts when the branch pipe 100W is viewed along the pipe axis direction of the main pipe part 10w. The dimensions of each part are as shown in FIG. Specifically, L1 is the pipe length of the main pipe sections 10W and 10w, L2 is the pipe length of the first sub pipe sections 21W and 21w, φin1 is the inner diameter of the branch portion of the main pipe sections 10W and 10w, and φin2 is the first sub pipe section The inner diameter of the branch portion of the pipe section 21W, the inner diameter of the first sub pipe section 21w, Lsub1 is the pipe length of the second sub pipe section 22w, φsub1 is the inner diameter of the second sub pipe section 22w, and Lsub2 is the third sub pipe section. The pipe length of 23w, φsub2 is the inner diameter of the third sub pipe portion 23w. Moreover, r1 is the length from the taper-shaped expansion center of the main pipe part 10W to the branch part, and r2 is the length from the taper-shaped expansion center of the first sub pipe part 21W to the branch part.

この場合、Lsub1とφsub1との関係は以下の式(8)で表される。
Lsub1=(φsub1/φin1)・r1 ・・・(8)
ここで、円錐近似係数H1=(φsub1/φin1)>0である。
また、Lsub2とφsub2との関係は以下の式(9)で表される。
Lsub2=(φsub2/φin2)・r2 ・・・(9)
ここで、円錐近似係数H2=(φsub2/φin2)>0である。
そのため、分岐管100Wを再現する分岐管100wの第2副管部22wおよび第3副管部23wは、内径が大きければ、管長も長くなるという関係を有する。ここで、円錐近似係数H1、H2が小さいほど、概して円錐近似度が高いものとなる。
In this case, the relationship between Lsub1 and φsub1 is expressed by the following equation (8).
Lsub1 = (φsub1 / φin1) 2 · r1 (8)
Here, the cone approximation coefficient H1 = (φsub1 / φin1) 2 > 0.
Further, the relationship between Lsub2 and φsub2 is expressed by the following equation (9).
Lsub2 = (φsub2 / φin2) 2 · r2 (9)
Here, the cone approximation coefficient H2 = (φsub2 / φin2) 2 > 0.
Therefore, the second sub-pipe portion 22w and the third sub-pipe portion 23w of the branch pipe 100w that reproduces the branch pipe 100W have a relationship that the pipe length increases as the inner diameter increases. Here, as the cone approximation coefficients H1 and H2 are smaller, the degree of cone approximation is generally higher.

図26は、テーパ管を含む分岐管100Xと、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管100xとの関係の第4の例について説明する図である。
図26(a)は、ストレート管である第1主管部10X1、テーパ管である第2主管部10X2、およびストレート管である第1副管部21Xにより構成される分岐管100Xであり、図26(b)は、図26(a)に示す分岐管100Xを再現するストレート管の第1主管部10x1、第2主管部10x2、第1副管部21xおよび第2副管部22xから構成される分岐管100xである。第1主管部10X1と第2主管部10X2とにより主管部10Xが構成され、第1主管部10x1と第2主管部10x2とにより主管部10xが構成される。各部の寸法については、図26に示すとおりである。具体的には、L2は、第2主管部10X2、10x2の管長、φin1は、第2主管部10X2の第1主管部10X1との接続部分の内径、第2主管部10x2の分岐部分の内径、φin2は、第1副管部21Xの分岐部分の内径、第1副管部21xの内径、Lsub2は、第2副管部22xの管長、φsub2は、第2副管部22xの内径である。また、r2は、第2主管部10X2のテーパ形状の広がり中心から第1主管部10X1との接続部分までの長さである。
FIG. 26 is a diagram for explaining a fourth example of the relationship between the branch pipe 100X including a tapered pipe and the branch pipe 100x including only a straight pipe that reproduces the branch pipe.
FIG. 26A shows a branch pipe 100X including a first main pipe portion 10X1 that is a straight pipe, a second main pipe portion 10X2 that is a taper pipe, and a first sub pipe portion 21X that is a straight pipe. (B) is composed of a first main pipe portion 10x1, a second main pipe portion 10x2, a first sub pipe portion 21x, and a second sub pipe portion 22x of a straight pipe that reproduces the branch pipe 100X shown in FIG. This is the branch pipe 100x. The first main pipe part 10X1 and the second main pipe part 10X2 constitute a main pipe part 10X, and the first main pipe part 10x1 and the second main pipe part 10x2 constitute a main pipe part 10x. The dimensions of each part are as shown in FIG. Specifically, L2 is the pipe length of the second main pipe part 10X2, 10x2, φin1 is the inner diameter of the connection part of the second main pipe part 10X2 with the first main pipe part 10X1, the inner diameter of the branch part of the second main pipe part 10x2, φin2 is the inner diameter of the branch portion of the first sub pipe portion 21X, the inner diameter of the first sub pipe portion 21x, Lsub2 is the tube length of the second sub pipe portion 22x, and φsub2 is the inner diameter of the second sub pipe portion 22x. Moreover, r2 is the length from the taper-shaped expansion center of the 2nd main pipe part 10X2 to the connection part with the 1st main pipe part 10X1.

この場合、Lsub2とφsub2との関係は以下の式(10)で表される。
Lsub2=(φsub2/φin1)・r2 ・・・(10)
ここで、円錐近似係数H2=(φsub2/φin1)>0である。
そのため、分岐管100Xを再現する分岐管100xの第2副管部22xは、内径が大きければ、管長も長くなるという関係を有する。ここで、円錐近似係数H2が小さいほど、概して円錐近似度が高いものとなる。
以上が、テーパ管を含む分岐管と、この分岐管を再現するストレート管のみから構成される分岐管との関係についての説明である。
In this case, the relationship between Lsub2 and φsub2 is expressed by the following equation (10).
Lsub2 = (φsub2 / φin1) 2 · r2 (10)
Here, the cone approximation coefficient H2 = (φsub2 / φin1) 2 > 0.
Therefore, the second sub pipe portion 22x of the branch pipe 100x that reproduces the branch pipe 100X has a relationship that the pipe length becomes longer as the inner diameter is larger. Here, the smaller the cone approximation coefficient H2, the higher the degree of cone approximation.
The above is the description of the relationship between the branch pipe including the taper pipe and the branch pipe composed of only the straight pipe that reproduces the branch pipe.

以上のように、主管や副管の一部もしくは全部に円錐管を含む楽器を実現する場合は、図23〜図26に示すようにストレート管による分岐管で近似実現することができるが、円錐ではないテーパ管体を近似的にある円錐形状とみなすことにより、同様の方法で、主管や副管の一部もしくは全部にテーパ管を含む管体をストレート管による分岐管で実現することができる。
先に述べた図1〜図22の各実施例、各変形例は、このような考えを元に設計された寸法を用いてもよいし、このような考えを用いずに、所望の楽器の特性に近くなるように複数の分岐管の寸法を最適に定めても良い。
As described above, when a musical instrument including a conical tube in part or all of the main tube and the sub tube is realized, it can be approximately realized by a branch tube using a straight tube as shown in FIGS. By considering a tapered tube body that is not an approximate cone shape, a tube body including a tapered tube in a part or all of the main tube and the sub tube can be realized as a straight tube by a similar method. .
Each of the embodiments and modifications of FIGS. 1 to 22 described above may use dimensions designed based on such an idea, and without using such an idea, a desired instrument may be used. The dimensions of the plurality of branch pipes may be optimally determined so as to be close to the characteristics.

<シミュレーション結果>
続いて、一般的なトランペットと、分岐管を用いたトランペットとの音響特性について説明する。以下の説明においては、分岐管としては、実施形態における分岐管100のように第1副管部21および第2副管部22の2つの副管部を有する分岐管(以下、2段分岐管という)を用いたものと、第2副管部22を持たず1つの副管部を持つ分岐管(以下、1段分岐管という)を用いたものについて、一般的なトランペットとの音響特性の比較を行う。
<Simulation results>
Next, acoustic characteristics of a general trumpet and a trumpet using a branch pipe will be described. In the following description, as a branch pipe, a branch pipe having two sub pipe parts, a first sub pipe part 21 and a second sub pipe part 22, like the branch pipe 100 in the embodiment (hereinafter referred to as a two-stage branch pipe). And the one using a branch pipe (hereinafter referred to as a one-stage branch pipe) that does not have the second sub pipe portion 22 and has one sub pipe portion. Make a comparison.

図27は、一般的なトランペット、1段分岐管を用いたトランペット、2段分岐管を用いたトランペットの外観図である。図27(a)は、一般的なトランペット1yを示し、図27(b)は、1段分岐管を用いたトランペット1zを示し、図27(c)は、2段分岐管を用いたトランペット(管楽器1)を示す。2段分岐管を用いたトランペットについては、実施形態の図1に示す管楽器1であり、以下に説明する入力インピーダンスが一般的なトランペット1yになるべく近くなるように、主管部10の長さ、第1副管部21の長さや内径、第2副管部22の長さや内径、第1副管部21の主管部10からの分岐位置、第2副管部21の主管部10からの分岐位置を設計した一例である。1段分岐管を用いたトランペット1zについても同様に、以下に説明する入力インピーダンスが一般的なトランペット1yになるべく近くなるように、主管部10zの長さ、第1副管部21zの長さや内径、第1副管部21zの主管部10zからの分岐位置を設計した一例である。この設計例では、図27(b)、(c)を比較してわかるように、主管部10zの長さは主管部10の長さより短く、第1副管部21zの長さは第1副管部21および第2副管部22のいずれの長さより短く、第1副管部21z分岐位置は、第1副管部21の分岐位置と第2副管部22の分岐位置との中間に位置している。   FIG. 27 is an external view of a general trumpet, a trumpet using a one-stage branch pipe, and a trumpet using a two-stage branch pipe. FIG. 27 (a) shows a general trumpet 1y, FIG. 27 (b) shows a trumpet 1z using a one-stage branch pipe, and FIG. 27 (c) shows a trumpet (two-stage branch pipe) A wind instrument 1) is shown. The trumpet using the two-stage branch pipe is the wind instrument 1 shown in FIG. 1 of the embodiment, and the length of the main pipe portion 10 is set so that the input impedance described below is as close as possible to a general trumpet 1y. The length and inner diameter of the first sub pipe portion 21, the length and inner diameter of the second sub pipe portion 22, the branch position of the first sub pipe portion 21 from the main pipe portion 10, and the branch position of the second sub pipe portion 21 from the main pipe portion 10 Is an example of designing. Similarly, for the trumpet 1z using the one-stage branch pipe, the length of the main pipe portion 10z and the length and inner diameter of the first sub pipe portion 21z are set so that the input impedance described below is as close as possible to the general trumpet 1y. It is an example which designed the branch position from the main pipe part 10z of the 1st sub pipe part 21z. In this design example, as can be seen by comparing FIGS. 27B and 27C, the length of the main pipe portion 10z is shorter than the length of the main pipe portion 10, and the length of the first sub pipe portion 21z is the first sub pipe portion. It is shorter than any length of the pipe part 21 and the second sub pipe part 22, and the first sub pipe part 21 z branch position is intermediate between the branch position of the first sub pipe part 21 and the branch position of the second sub pipe part 22. positioned.

図28は、一般的なトランペット1yと1段分岐管を用いたトランペット1z、2段分岐管を用いたトランペット1の音響特性を説明する図である。図28に示す音響特性は、横軸が周波数、縦軸が入力インピーダンスの対数値を示している。また、スペクトルA、B、Cは、それぞれ、一般的なトランペット1y、1段分岐管を用いたトランペット1z、2段分岐管を用いたトランペット1の入力インピーダンスの周波数依存性を示したものである。ここで、入力インピーダンスは|Zin(ω)|で表され、管体の入力部端面での粒子速度をu(ω)、音圧をp(ω)とすると、
Zin(ω)=p(ω)/u(ω) [N・s/m] (ω=2πf)
の関係を満たしている。
FIG. 28 is a diagram for explaining the acoustic characteristics of a trumpet 1z using a general trumpet 1y and a first-stage branch pipe, and a trumpet 1 using a two-stage branch pipe. In the acoustic characteristics shown in FIG. 28, the horizontal axis indicates the frequency and the vertical axis indicates the logarithmic value of the input impedance. Spectra A, B, and C show the frequency dependence of the input impedance of a general trumpet 1y, a trumpet 1z using a one-stage branch pipe, and a trumpet 1 using a two-stage branch pipe, respectively. . Here, the input impedance is represented by | Zin (ω) |, where the particle velocity at the end face of the input portion of the tube is u (ω) and the sound pressure is p (ω).
Zin (ω) = p (ω) / u (ω) [N · s / m 3 ] (ω = 2πf)
Meet the relationship.

図28に示すように、1段分岐管を用いたトランペット1zにおいては、一般的なトランペット1yに比べて、第3次モードの共鳴ピーク周波数が高く、第5次モードの共鳴ピーク周波数が低く、また、第7次モード以上の共鳴ピーク周波数が全体的に高くなっている。一方、2段分岐管を用いたトランペット1においては、全周波数にわたって、一般的なトランペット1yと共鳴ピーク周波数が近くなっている。したがって、1段分岐管を用いたトランペット1zよりも2段分岐管を用いたトランペット1の方が、一般的なトランペット1yに近いピッチでの吹鳴が可能となる。   As shown in FIG. 28, in the trumpet 1z using the one-stage branch pipe, the resonance peak frequency of the third mode is higher and the resonance peak frequency of the fifth mode is lower than the general trumpet 1y. Further, the resonance peak frequency of the seventh mode or higher is generally high. On the other hand, in the trumpet 1 using the two-stage branch pipe, the resonance peak frequency is close to that of the general trumpet 1y over the entire frequency. Therefore, the trumpet 1 using the two-stage branch pipe can be sounded at a pitch closer to the general trumpet 1y than the trumpet 1z using the first-stage branch pipe.

1,1e,1y,1z,2,3q,3r,1000A,1000B…管楽器、10,10a,10b,10c,10d,10e,10f,10g,10h,10k,10m,10n,10p,10q,10r,10s,10t,10U,10u,10V,10v,10W,10w,10X,10x,10z…主管部、10h1,10k1,10m1,10t1,10X1,10x1…第1主管部、10h2,10k2,10m2,10t2,10X2,10x2…第2主管部、10h3…支柱、15L,15nL,15pL…下流側端部、15U,15nU,15pU…上流側端部、21,21a,21b,21c,21d,21e,21f,21g,21h,21k,21m,21n,21p,21q,21r,21s,21t,21U,21u,21V,21v,21W,21w,21X,21x,21z…第1副管部、213s…スライド管、22,22a,22b,22c,22e,22g,22h,22m,22n,22p,22q,22r,22s,22t,22U,22u,22V,22v,22W,22w,22X,22x…第2副管部、23,23c,23w…第3副管部、251L,251nL,252L,252nL…端部、31d,31f,31k…第1副副管部、41,41q,41r,42…音高調整部、51,52、500q,500r,500A,500B…マウスピース、100,100a,100b,100c,100d,100e,100f,100g,100h,100k,100m,100n,100p,100q,100r,100s,100t,100U,100u,100V,100v,100W,100w,100X,100x…分岐管、400A,400B…管体、410,420…ストレート管、450…テーパ管 1, 1e, 1y, 1z, 2, 3q, 3r, 1000A, 1000B ... wind instruments 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10k, 10m, 10n, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 10U, 10u, 10V, 10v, 10W, 10w, 10X, 10x, 10z ... main pipe part, 10h1, 10k1, 10m1, 10t1, 10X1, 10x1 ... first main pipe part, 10h2, 10k2, 10m2, 10t2, 10X2, 10x2 ... 2nd main pipe part, 10h3 ... support, 15L, 15nL, 15pL ... downstream end, 15U, 15nU, 15pU ... upstream end, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g , 21h, 21k, 21m, 21n, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21U, 1u, 21V, 21v, 21W, 21w, 21X, 21x, 21z ... 1st sub pipe part, 213s ... Slide tube, 22, 22a, 22b, 22c, 22e, 22g, 22h, 22m, 22n, 22p, 22q, 22r , 22s, 22t, 22U, 22u, 22V, 22v, 22W, 22w, 22X, 22x ... second sub pipe part, 23, 23c, 23w ... third sub pipe part, 251L, 251nL, 252L, 252nL ... end part, 31d, 31f, 31k ... 1st sub-sub pipe part, 41, 41q, 41r, 42 ... Pitch adjustment part, 51, 52, 500q, 500r, 500A, 500B ... Mouthpiece, 100, 100a, 100b, 100c, 100d , 100e, 100f, 100g, 100h, 100k, 100m, 100n, 100p, 100q, 100r, 100 , 100t, 100U, 100u, 100V, 100v, 100W, 100w, 100X, 100x ... branch pipe, 400A, 400B ... the tube, 410, 420 ... straight pipe, 450 ... tapered tube

Claims (4)

2以上の連結部分により内部空間が連結された3つ以上の管体を有し、一の前記管体に流入する気体が、前記連結部分において他の前記管体に分岐して流入する分岐管と、
前記管体の各々の一部分が開口した状態で、予め決められた音階のいずれかの音高で発音するように、共鳴する気柱の長さを調整する音高調整部と
を具備することを特徴とする管楽器。
A branch pipe having three or more pipes whose internal spaces are connected by two or more connecting parts, and a gas flowing into one of the pipes branches into another pipe at the connecting part When,
A pitch adjusting unit that adjusts the length of the resonating air column so as to generate sound at any pitch of a predetermined scale in a state where a part of each of the tubes is open. A characteristic wind instrument.
前記一の管体に流入する気体が分岐して流入する前記他の管体は、複数存在する
ことを特徴とする請求項1に記載の管楽器。
The wind instrument according to claim 1, wherein a plurality of the other pipe bodies into which the gas flowing into the one pipe body branches and flows are present.
前記一の管体に流入する気体が分岐して流入する前記他の管体に対して、当該他の管体に流入する気体が分岐して流入する他の前記管体が連結されている
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の管楽器。
The other pipe body into which the gas flowing into the other pipe body branches is connected to the other pipe body into which the gas flowing into the one pipe body branches and flows. The wind instrument according to claim 1 or 2, characterized by the above.
前記管体は、ストレート管である
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の管楽器。
The wind instrument according to any one of claims 1 to 3, wherein the tubular body is a straight tube.
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Gallo Recording Reviews: Guillaume de Machaut-" Unrequited"

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