JP3062586B2 - Specimen holder - Google Patents

Specimen holder

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JP3062586B2
JP3062586B2 JP3228059A JP22805991A JP3062586B2 JP 3062586 B2 JP3062586 B2 JP 3062586B2 JP 3228059 A JP3228059 A JP 3228059A JP 22805991 A JP22805991 A JP 22805991A JP 3062586 B2 JP3062586 B2 JP 3062586B2
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JP
Japan
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specimen
holder
hot gas
flow
gas flow
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JP3228059A
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JPH0566176A (en
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達夫 熊谷
登 櫻中
修一 植田
俊仁 斎藤
義男 若松
正之 新野
直人 足立
佐登司 永田
昭 坂本
Original Assignee
科学技術庁航空宇宙技術研究所長
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  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高温ガス流による耐熱
試験などに適用され、パネル状の供試体表面上に一様な
流れを形成させることができるようにした供試体用ホル
ダに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is applied to, for example, a heat resistance test using a high-temperature gas flow, and is applied to a panel-like specimen surface.
The present invention relates to a specimen holder capable of forming a flow .

【0002】[0002]

【従来の技術】図9は従来の耐熱試験において使用さ
ている供試体用ホルダの構造説明図である。図におい
て、供試体用ホルダは高温ガス流発生器3により発生す
る高温ガス流中に耐熱試験等を行う供試体1を固定する
ものであるが、供試体1の両端を固定して保持している
ホルダ02による高温ガス流れの乱れを小さくするた
め、若しくはホルダ02の加熱を避けるために高温ガ
ス流の横断面大きさに対して十分に大きな供試体1を用
いて供試体1のみを高温ガス流に曝すことにより、供
試体1の耐熱性、耐環境性、熱的特性、冷却能力などの
評価試験を行い、評価試験を行う供試体表面での高温ガ
ス流の流れができるだけ一様になるようにするととも
に、ホルダ02の焼損を防止するようにしている。
BACKGROUND ART FIG. 9 is a schematic diagram of the structure of the Tei Ru specimen holder used in the conventional heat resistance test, and the like. In the drawing, a specimen holder fixes a specimen 1 to be subjected to a heat resistance test or the like in a high-temperature gas flow generated by a high-temperature gas flow generator 3, and fixes and holds both ends of the specimen 1. In order to reduce the turbulence of the hot gas flow caused by the holder 02
Because, or in order to avoid heating of the holder 02, with a large specimen 1 sufficiently to a transverse plane size of the hot gas stream, by exposing only the specimen 1 to the hot gas stream, the specimen 1 heat resistance, environmental resistance, thermal properties, have rows evaluation tests such as cooling capacity, high temperature gas at the specimen surface to evaluate test
To make the flow as uniform as possible
In addition, burnout of the holder 02 is prevented .

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】このため、上記のよう
な従来の供試体用ホルダにおいては、供試体1表面を流
れる高温ガス流の速度および圧力分布が不均一になり、
また供試体1表面上で高温ガス流の境界層が発達して
流側の層流が乱流に遷移するために高温ガス流から供試
体1への熱の伝達量が変化する。従って、澱み点が形成
される供試体1前縁部に対する加熱量が大きくなること
と相俟って高温ガス流の流れ方向の供試体1表面には
熱むらが発生して供試体1が均一に加熱されず、加熱量
の分布を考慮した供試体1の評価試験結果の解析を行う
必要がある。また、前述したように供試体1の前縁部
直接高温ガス流に曝され高温化するために供試体1が
縁部から酸化され、耐熱材料等の耐環境性を評価試験す
る上で非常に支障となっている。また、供試体1を固定
する部分であるホルダ02を高温ガス流から十分に離し
ておく必要から、供試体1を大きくしなければならない
ため、試験費用が嵩むという不具合もある。
For this reason , in the above-mentioned conventional holder for a specimen, the surface of the specimen 1 is caused to flow.
Velocity and pressure distribution of the hot gas flow becomes nonuniform to,
The upper boundary layer of the hot gas flow over the specimen 1 surface is developed
Test from hot gas flow to change laminar flow on the upstream side to turbulent flow
The amount of heat transferred to the body 1 changes. Therefore, stagnation points are formed
Heating amount size Kunar possible for specimens 1 front edge being
And the specimen 1 surface in the flow direction of the hot gas stream is pressurized <br/> heat unevenness not uniformly heated specimen 1 occurred I coupled with, considering the distribution of heat quantity specimen 1 It is necessary to analyze the evaluation test results . Also, specimen 1 before in order to high temperature leading edge is directly exposed to hot gas flow of the specimen 1 as described above
It is oxidized from the edge, and it is very difficult to evaluate and test the environmental resistance of heat-resistant materials. In addition, since the holder 02 for fixing the specimen 1 needs to be sufficiently separated from the high-temperature gas flow, the specimen 1 must be enlarged.
Therefore, there is also a problem that the test cost increases.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】本発明に係る供試体用ホ
ルダは上記課題の解決を目的にしてり、パネル状の供
試体を評価試験を行なう所定の姿勢にして高温ガス中に
固定し、高温ガス中における評価試験をおこなう供試体
ホルダにおいて、パネル状にされ、前記供試体の形状
に対応して、前後若しくは左右に移動させることがで
き、前記供試体の表面と略同一面になるようにして前記
供試体を中央部分に挟み込み、前記高温ガス流の流れの
方向に対して前記供試体を所定の姿勢に保持できること
を特徴としている。
Specimen holder according to the present invention According to an aspect of the Ri Contact with the purpose of solving the above problems, fixed into the hot gas to the panel-shaped specimens to a predetermined position to perform an evaluation test , Test specimen for evaluation test in high temperature gas
In the holder for , the shape of the specimen is formed into a panel
Can be moved back and forth or left and right.
The surface of the specimen so as to be substantially flush with the surface.
Sandwiched specimen in the central portion is characterized by capable of holding the specimen to a predetermined position against the direction of flow of the hot gas stream.

【0005】[0005]

【作用】即ち、本発明に係る供試体用ホルダにおいて
は、供試体用ホルダがパネル状にされ、同様にパネル状
にされた供試体を中央部分に挟んで高温ガス流中流れ
の方向に所定の姿勢にして保持、固定するとともに
試体用ホルダが供試体の大きさに対応して前後または横
方向に移動できる構造をなしており、供試体用ホルダが
供試体を中央部に挟めるように供試体の大きさに対応
して前後または横方向に移動できるようになっているこ
とにより、高温ガス流の外縁部の流れの一様でない部分
供試体用ホルダを曝し、中央部の比較的一様な流れの
領域で供試体を均等に加熱することができる。また
供試体用ホルダ上で高温ガス流の境界層発達て乱流
に遷移した位置に供試体を配置することができ、境界層
の遷移に伴う急激な熱伝達の変化が供試体表面上で起る
のを抑制でき、また本供試体用ホルダの前縁が高温ガ
ス流に曝される領域中の最前縁となって強い加熱を受け
こともなく、供試体には高温になる淀み点の影響が少
なくなって局所的に強く加熱されなくなり、前述した供
試体表面上に乱流に遷移した比較的一様な流れで形成さ
れることと相俟って、供試体に生じる加熱むらが小さく
抑えられて供試体均一に加熱される。また、供試体
ホルダが供試体を中央部分に挟んで高温ガスの流れの
方向に評価試験を行う特定の姿勢にして固定することに
より、供試体の端面が直接高温ガス流に曝されることが
なくなり、供試体が端面から酸化されるのが抑制される
とともに、供試体ホルダを固定する部分の加熱量が小
さくて高温ガス流中に供試体を配置することが可能に
なり、さらには、供試体が小型化され、評価試験費用を
低減することができる。
That is, in the specimen holder according to the present invention, the specimen holder is formed in a panel shape , and similarly, in the panel shape.
To have been specimens across the central part held in the predetermined posture in the direction of flow of the hot gas stream, is fixed, longitudinal specimens for holder in accordance with the size of the specimen or in the transverse direction and no movement can structure, as Hol da for specimen is Hasameru the <br/> specimen in central, corresponding to the size of the specimen
And by being turned so that can move back and forth or lateral direction, exposing the outer portion of the specimen holder to the part non-uniform flow of the hot gas stream, a relatively uniform flow area of the central portion in Ru can be uniformly heat the specimen. In addition, the present
And boundary layer of the hot gas stream on the specimen holder develops can place specimen transition position to the turbulence, rapid change in heat transfer due to the transition of the boundary layer on the specimen surface occurs <br/> to be suppressed, also leading edge of the specimen holder that without undergoing intense heating a forefront edge in the region exposed to the hot gas stream, the specimen hot is less affected by stagnation point to be in Ri no longer be heated strongly locally, provided that the above-mentioned
Formed by a relatively uniform flow that transitions to turbulent flow over the specimen surface
What cooperation with the be, uneven heating arising in the specimen is kept being smaller specimens are uniformly heated. The specimen
The holder for the specimen is fixed in a specific position for conducting the evaluation test in the direction of the flow of the hot gas with the specimen sandwiched between the central portions , so that the end face of the specimen is not directly exposed to the hot gas flow. piece together with the is oxidized is suppressed from the end face, it is possible to place the specimen into the hot gas stream with a small heating amount of the portion for fixing the specimen holder, furthermore, the specimen Has become smaller, and
Can be reduced.

【実施例】図1乃至図8はそれぞれ本発明の一実施例に
係る供試体用ホルダの第一乃至第八の使用例の説明図で
ある。まず、図1において、本実施例に係る供試体用ホ
ルダ(以下単にホルダという)2、供試体1を高温ガ
ス流に対して平行に固定して評価試験を行う場合であ
る。図に示すように、高温ガス流の流れ方向に供試体1
の表面が延長されたような表面形状を有する2つの供試
体用ホルダ2(以下単にホルダという)中間部にパネ
ル状の供試体1を取り付け、高温ガス流発生器3により
発生する高温ガス流中に供試体1を概ね高温ガス流の
流れの方向に固定して供試体1の耐熱性、耐環境性、熱
的特性、冷却能力などの評価試験を行うようになってい
る。すなわち、供試体1は、図8に示すように両端部が
従来のホルダ02と略同形状にされた支持材4に固定さ
れたホルダ2の中央部には、高温ガス流方向に配置さ
る上流端部および下流端部がそれぞれ固着されて配置さ
れ、ホルダ2を介して概ね高温ガス流の流れの方向に固
定されるようになっている。なお、ホルダ2と供試体と
の固着は溶着によっても良く又はホルダ2と供試体とに
凹凸をそれぞれ設け、相互の表面が滑らかに連結された
嵌め込み式にすることができる。但し、ホルダ2両端を
固定するものは、ホルダ2の外形状が供試体1の形状、
大きさとは無関係に形成できるものであるから、図8に
示すホルダ2の両端部を支持している支持材4に限定さ
れるものでなく、他の固定装置を使用することもできる
ものである。また、高温ガス流を実際に発生する機器と
してはアーク風洞、高温ガス流評価装置、極超音速風洞
などがある。このように、ホルダ2が中央部分に挟み込
んだ供試体1の上下面を高温ガス流の流れの方向に延長
するような形状をなすように配置されることにより、高
温ガス流の境界層は先ずホルダ2上で充分に発達して
流から乱流に遷移し、供試体1上では十分に発達した乱
流境界層となった一様流にすることができるので、境界
層の遷移に伴う大きな熱伝達の変化が供試体1上では起
こらず、供試体1は比較的均一な加熱を受ける。また、
高温ガス流の淀み点はホルダ2の前縁部のみに生じ、供
試体1上には殆んど影響しなくなるので、高温になる
み点による大きな加熱は供試体1上では起こらず、供試
体1表面における乱流境界層に遷移した一様流の形成と
相俟って、供試体1の加熱むらを低く抑えることができ
る。また、供試体1の端面も同一面をなしてホルダ2に
連結されており、供試体1の端面が高温ガス流の淀み点
を形成して、淀み点で生じる高温に曝されることがない
ので、供試体1が端面から酸化されるのが防がれる。
1 to 8 are explanatory views of first to eighth use examples of a specimen holder according to one embodiment of the present invention. First, in FIG. 1 , a specimen holder (hereinafter simply referred to as a holder) 2 according to the present embodiment holds a specimen 1 at a high temperature.
When the evaluation test is performed with the
You. As shown, subject to the flow direction of the hot gas flow piece 1
Specimens with a surface shape such that the surface of the object is extended
Attach the specimen 1 panel-shaped in the middle portion of the-body holder 2 (hereinafter simply referred to holder), the specimen 1 in the hot gas stream generated by the hot gas flow generator 3, generally the direction of flow of the hot gas stream The test specimen 1 is subjected to evaluation tests such as heat resistance, environmental resistance, thermal characteristics, and cooling capacity. That is, the specimen 1 has both ends as shown in FIG.
It is fixed to the support member 4 having substantially the same shape as the conventional holder 02.
In the center of the holder 2 that is disposed in the hot gas flow direction
The upstream end and the downstream end are
Through the holder 2 in the direction of flow of the hot gas flow.
Is to be determined. The holder 2 and the specimen
May be fixed by welding, or between the holder 2 and the specimen.
Providing irregularities respectively, the mutual surface was connected smoothly
It can be fitted. However, both ends of the holder 2
What is fixed is that the outer shape of the holder 2 is the shape of the specimen 1,
Since it can be formed regardless of the size, FIG.
Is limited to the support member 4 supporting both ends of the holder 2 shown in FIG.
Other fixing devices can also be used
Things. Further, the arc wind tunnel, the hot gas flow evaluation apparatus as a device that actually generates the hot gas flow, Ru hypersonic wind tunnel Nadogaa. In this way, the holder 2 is inserted
Layer and the upper and lower surfaces of the specimen 1 I by being arranged so as to form a shape as to extend in the direction of flow of the hot gas flow, the boundary layer of the hot gas stream by first developed sufficiently on the holder 2
Transition from flow to turbulent flow, on the specimen 1 can be made uniform flow was Tsu Do a fully developed turbulent boundary layer Runode, changes specimens large heat transfer due to the transition of the boundary layer 1 does not occur, and the specimen 1 receives relatively uniform heating. Also,
Since the stagnation point of the high-temperature gas flow occurs only at the leading edge of the holder 2 and has almost no effect on the specimen 1, a large heating due to the stagnation point where the temperature becomes high does not occur on the specimen 1. No test , test
Formation of a uniform flow transitioning to the turbulent boundary layer on the surface of the body 1 and
In addition , uneven heating of the specimen 1 can be suppressed low. In addition, the end face of the specimen 1 is also flush with the holder 2.
The end face of the specimen 1 is connected and the stagnation point of the hot gas flow
Is formed, and the specimen 1 is not exposed to the high temperature generated at the stagnation point, thereby preventing the specimen 1 from being oxidized from the end face.

【0007】図2において、本ホルダの第二の使用例
図に示すように供試体1およびホルダ2を高温ガス
流中に迎角をもたせて固定して供試体1の評価試験を
行う場合である。このように供試体1およびホルダ2
に迎角をもたせた場合は、ホルダ2は流れが一様でない
高温ガス流の外縁部で加熱され、供試体1は流れが比較
的一様で熱負荷の高い高温ガス流の中央部で加熱される
ので、供試体1上の加熱むらを小さくすることができ
る。
[0007] In FIG. 2, the second use of the present holder is fixed by remembering angle of attack to the hot gas stream in the specimen 1 and the holder 2 as shown in FIG, the evaluation test of the specimen 1 This is the case. Thus, the specimen 1 and the holder 2
, The holder 2 is heated at the outer edge of the non-uniform flow of the high-temperature gas flow, and the specimen 1 is heated at the center of the high-temperature gas flow having a relatively uniform flow and high heat load. Therefore, uneven heating on the specimen 1 can be reduced.

【0008】図3において、本ホルダの第三の使用例
図に示すようにホルダ2に水や液体窒素などの冷却
剤を流して冷却を行う冷却構造aが設けられており、ホ
ルダ2の強制冷却を行うようになっている。このように
してホルダ2の強制冷却を行うことにより、ホルダ2
の耐熱性を上げることができるので、従来よりも高熱負
荷における供試体1の評価試験を行うことが可能であ
る。
In FIG. 3, a third use example of the present holder is provided with a cooling structure a for cooling by flowing a coolant such as water or liquid nitrogen into the holder 2 as shown in FIG. To perform forced cooling. In this way, by performing forced cooling of the holder 2, the holder 2
Since the heat resistance of the specimen 1 can be increased, it is possible to perform an evaluation test of the specimen 1 under a higher heat load than before.

【0009】図4において、本ホルダの第四の使用例
図に示すように供試体1に冷却構造dが設けられて
おり、供試体1の強制冷却を行うようになっている。本
ホルダを用いることにより供試体1を均一に加熱するこ
とができて加熱むらの影響が従来よりも小さくなるの
で、冷却構造dによる冷却能力の評価試験が簡便に行わ
れるようになる。
In FIG. 4, in a fourth example of use of the holder, a cooling structure d is provided in the specimen 1 as shown in the figure, and the specimen 1 is forcibly cooled. By using this holder, the specimen 1 can be uniformly heated , and the influence of uneven heating becomes smaller than before , so that an evaluation test of the cooling capacity by the cooling structure d can be easily performed.

【0010】図5において、本ホルダの第五の使用例
図に示すように炭素繊維で強化した炭素材、即ちc
/c材bで造られた供試体1の耐環境性の評価試験を行
う場合である。従来、c/c材で造られた供試体は
の酸化を防止するためにc/c材の表面に耐酸化コーテ
ィングを行う必要があり、従来の供試体用ホルダを用い
る場合は供試体の端面も高温ガス流に曝されるために
供試体の端面にも耐酸化コーティングを行う必要がある
が、本ホルダを用いる場合は供試体1の端面が高温ガス
流に曝されることがなくなるので、供試体1の端面には
耐酸化コーティングcが不要になって供試体1の制作が
簡単化される。
In FIG. 5, a fifth use example of the present holder is a carbon material reinforced with carbon fibers as shown in FIG.
This is a case where an evaluation test of the environmental resistance of the specimen 1 made of the / c material b is performed. Conventionally, specimens made with c / c material, it is necessary to perform the oxidation resistant coating on the surface of the c / c material to prevent its oxidation, in the case of using a conventional specimen holder of the specimen Because the end face is also exposed to the hot gas flow ,
It is necessary to coat the end face of the specimen 1 with the oxidation-resistant coating. However, when this holder is used, the end face of the specimen 1 is not exposed to the high-temperature gas flow. c is not required, and the production of the specimen 1 is simplified.

【0011】図6において、本ホルダの第六の使用例
図に示すように傾斜機能材料eの実環境における評
価試験を行う場合である。傾斜機能材料とは板厚方向に
温度落差を設けた状態で使用する材料のことであり、実
環境における評価試験時においても傾斜機能材料e内に
温度落差を生じさせる必要があるため、供試体1として
裏面に冷却構造dを有するパネル状の傾斜機能材料eを
用いて評価試験を行う。このホルダを用いることによ
り、比較的均一に供試体1を加熱することが可能で温度
むらの影響が小さくなるので、板厚方向の温度落差を考
慮した傾斜機能材料eの実環境における評価試験が可能
である。
In FIG. 6, a sixth use example of the present holder is a case where an evaluation test of a functionally graded material e in an actual environment is performed as shown in the figure. The functionally graded material is a material used in a state where a temperature difference is provided in the plate thickness direction, and it is necessary to generate a temperature difference in the functionally graded material e even during an evaluation test in an actual environment. As 1, an evaluation test is performed using a panel-shaped functionally graded material e having a cooling structure d on the back surface. By using the holder 2 , the specimen 1 can be relatively uniformly heated and the influence of temperature unevenness is reduced. Therefore, the evaluation test of the functionally graded material e in the actual environment in consideration of the temperature drop in the plate thickness direction is considered. Is possible.

【0012】図7においては、本ホルダの第七の使用例
図に示すように第六の使用例と同様に傾斜機能材料
eの実環境における評価試験を行う場合であるが、本使
用例は供試体1およびホルダ2を高温ガス流発生器3の
下方に寄せるとともに流れに対して迎角を与えて固定
し、供試体1の評価試験を行うものである。これによ
り、冷却構造dを高温ガス流により直接加熱することな
く評価試験を行うことができ、冷却剤の流量を減らすこ
とができるとともに、冷却剤の入出口における配管が高
温ガス流により加熱され難く、ホルダ2の設計が容易に
なる。
In FIG. 7, a seventh use example of the present holder is a case where an evaluation test of the functionally graded material e in an actual environment is performed as in the sixth use example as shown in FIG. In the example, the test specimen 1 and the holder 2 are moved below the high-temperature gas flow generator 3 and the flow is given an angle of attack and fixed, and an evaluation test of the test specimen 1 is performed. Accordingly, the evaluation test can be performed without directly heating the cooling structure d by the high-temperature gas flow, the flow rate of the coolant can be reduced, and the piping at the inlet and outlet of the coolant is hardly heated by the high-temperature gas flow. In addition, the design of the holder 2 becomes easy.

【0013】図8において、本ホルダの第八の使用例
は、図に示すように供試体1の前後に加えて左右にも延
長するような形状のホルダ2を用いて評価試験を行う
場合である。このように横方向にもホルダ2を延長する
ことにより、高温ガス流による横方向への加熱むらを前
後方向と同様に小さくすることができ、高温ガス流の中
央部における熱負荷の高い領域のみを用いて供試体1の
加熱を行うことができる。また、このようにホルダ2を
前後および左右に延長することにより供試体1の小型
化が可能になる。また、この使用例においては、図9に
示したホルダ02と同様の構造にされた支持柱4でホル
ダ2の両端を固定して、供試体1がホルダ2を介して高
温ガス流中に正確に保持できるようにしている。
In FIG. 8, an eighth use example of the present holder is a case where an evaluation test is performed using a holder 2 having a shape extending in the left-right direction in addition to the front-rear direction of the specimen 1 as shown in the figure. It is. By extending the holder 2 in the lateral direction as described above, the uneven heating in the lateral direction due to the high-temperature gas flow can be reduced as in the front-rear direction. Can be used to heat the specimen 1. Further, by extending this way the holder 2 back and forth and right and left, it is possible to miniaturize the specimen 1. In this use example, FIG.
The support column 4 having the same structure as the holder 02 shown in FIG.
With both ends of the holder 2 fixed, the specimen 1
It is designed to be able to hold accurately in the hot gas flow.

【0014】このように、本発明の供試体用ホルダは、
第一〜第八使用例で示したように供試体1を中央部分に
取り付けて供試体1の表面に連続する面を前後および左
右に延長するような形状に設けられ、また供試体1の
端部をホルダ2で被うとともに、2つのホルダ2の中央
部分供試体1の表面がホルダ2の表面と同一面になる
ようにして固定する構造になっており、供試体1をホル
ダ2により前後に延長して高温ガス流の外縁部における
流れの一様性が低い部分にホルダ2を曝し、中央部にお
ける流れの比較的一様性が高い領域で供試体1を加熱す
ることにより、また、このホルダ2上で高温ガス流の境
界層を発達させて層流から乱流に遷移させ、境界層の遷
移に伴う急激な熱伝達の変化が供試体1上で起こらない
ように抑制するようにしている。またこのホルダ2 の
前縁高温ガス流に曝される領域中でも高温となる淀み
となって強い加熱を受け、供試体1には高温になる淀
み点の影響が少なくなって局所的に強く加熱される部分
がなくなる。このように、供試体1の表面には乱流境界
層の比較的一様性が保持された高温ガス流が流れ、ホル
ダ2の前縁に生じる淀み点の影響が少くなることによ
り、供試体1の加熱むらを小さく抑えて供試体1を均
一に加熱することができる。また、供試体1の端部をホ
ルダ2で被うことにより、供試体1の端面が直接高温ガ
ス流の淀み点になり、異常に高くなる高温に曝されるこ
とがなくなり、供試体1が端面から酸化されるのを抑制
することができる。また、供試体1を2つのホルダ2の
中央部分配置して固定することにより、供試体1を固
定する部分が異常に加熱されることなくなり、高温ガス
流中にこの固定する部分をおくことが可能になって
試体1を小型化することができる。
As described above, the specimen holder according to the present invention comprises:
Provided shaped to extend a continuous surface on the surface of the specimen 1 the specimen 1 attached to the central portion as shown in the first to eighth Example of Use longitudinal and lateral, and the specimen 1 The ends are covered with the holder 2 and the center of the two holders 2
The structure is such that the surface of the test piece 1 is fixed to the same surface as the surface of the holder 2, and the test piece 1 is extended back and forth by the holder 2 and the outer edge of the high-temperature gas flow. By exposing the holder 2 to a portion where the flow uniformity is low at the center, and heating the specimen 1 in a region where the flow uniformity is relatively high in the central portion, and at the boundary of the hot gas flow on the holder 2. The layer is developed to transition from laminar flow to turbulent flow, and a rapid change in heat transfer accompanying the transition of the boundary layer is suppressed so as not to occur on the specimen 1 . In addition , the stagnation which becomes high temperature even in the area exposed to the high-temperature gas flow at the leading edge of the holder 2
Subjected to strong heating becomes a point, there is no portion where the influence of the stagnation point as high temperature is heated locally strong gone low in specimen 1. Thus, the surface of the specimen 1 has a turbulent boundary
A hot gas stream with a relatively uniform layer
Since the influence of the stagnation point generated at the leading edge of the die 2 is reduced, uneven heating of the specimen 1 can be suppressed, and the specimen 1 can be uniformly heated. Further, by covering the end of the specimen 1 with the holder 2, the end face of the specimen 1 directly becomes a stagnation point of the high-temperature gas flow and is not exposed to an abnormally high temperature. Oxidation from the end face can be suppressed. In addition, the specimen 1 is
By fixing disposed in the central portion, the specimen 1 no longer such that portions for fixing is abnormally heated, and made it possible to put the fixing portion in the hot gas stream, specimen 1 Can be reduced in size.

【発明の効果】本発明に係る供試体用ホルダは前記の
ように構成されており、供試体が均一に加熱されるの
で、加熱量の分布を特に考慮せずに、供試体の正確な評
価試験を行い評価解析ができ、供試体の評価試験が容易
になるとともに、供試体が端面から酸化されるのが抑制
されるので、耐熱材料の耐環境性を支障なく評価試験す
ることができる。さらには、供試体を小型化できること
により評価試験のコストを低減することができる。
Specimen holder according to the present invention, the is configured as, since the specimen is uniformly heated, without further consideration of the distribution of heat quantity, the exact specimens evaluation test can row have evaluated analyzing, easy evaluation test specimen
In such Rutotomoni, specimen because is suppressed from being oxidized from the end surface, it is possible to evaluate test without hindrance the environmental resistance of the refractory material. Furthermore, the cost of the evaluation test can be reduced by reducing the size of the specimen.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】図1は本発明の一実施例に係る供試体用ホルダ
の第一の使用例における正面図である。
FIG. 1 is a front view in a first use example of a specimen holder according to one embodiment of the present invention.

【図2】図2はその第二の使用例における正面図であ
る。
FIG. 2 is a front view of the second usage example.

【図3】図3はその第三の使用例における正面図であ
る。
FIG. 3 is a front view of the third usage example.

【図4】図4はその第四の使用例における正面図であ
る。
FIG. 4 is a front view of the fourth usage example.

【図5】図5はその第五の使用例における正面図であ
る。
FIG. 5 is a front view of the fifth use example.

【図6】図6はその第六の使用例における正面図であ
る。
FIG. 6 is a front view of the sixth usage example.

【図7】図7はその第七の使用例における正面図であ
る。
FIG. 7 is a front view of the seventh use example.

【図8】図8はその第八の使用例における斜視図であ
る。
FIG. 8 is a perspective view of the eighth usage example.

【図9】図9は従来の供試体用ホルダの斜視図である。FIG. 9 is a perspective view of a conventional holder for a specimen.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 供試体 2 ホルダ 3 高温ガス流発生器 支持柱 02 ホルダ a 冷却構造 b c/c材 c 耐酸化コーティング d 冷却構造 e 傾斜機能材料DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Specimen 2 Holder 3 Hot gas flow generator 4 Support column 02 Holder a Cooling structure b c / c material c Oxidation resistant coating d Cooling structure e Functionally graded material

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 若松 義男 宮城県柴田郡柴田町西船迫二丁目6−33 (72)発明者 新野 正之 宮城県仙台市若林区南小泉一丁目3−7 (72)発明者 足立 直人 名古屋市港区大江町10番地 三菱重工業 株式会社名古屋航空宇宙システム製作所 内 (72)発明者 永田 佐登司 名古屋市港区大江町10番地 三菱重工業 株式会社名古屋航空宇宙システム製作所 内 (72)発明者 坂本 昭 名古屋市港区大江町10番地 三菱重工業 株式会社名古屋航空宇宙システム製作所 内 (56)参考文献 実開 平2−65139(JP,U) 実開 昭59−109945(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G01M 9/04 G01N 3/18 G01N 3/60 G01N 25/00 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Yoshio Wakamatsu 2-6-33 Nishifunako, Shibata-cho, Shibata-gun, Miyagi Prefecture (72) Inventor Masayuki Niino 1-3-7 Minami Koizumi, Wakabayashi-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture (72) Inventor Naoto Adachi 10 Oecho, Minato-ku, Nagoya-shi Mitsubishi Heavy Industries Nagoya Aerospace Systems Works, Ltd. ) Inventor Akira Sakamoto 10 Oecho, Minato-ku, Nagoya City Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Nagoya Aerospace Systems Works (56) References Japanese Utility Model No. 2-65139 (JP, U) Japanese Utility Model Utility Model No. 59-109945 (JP, U) (58) Field surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) G01M 9/04 G01N 3/18 G01N 3/60 G01N 25/00

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 パネル状の供試体を評価試験を行なう所
定の姿勢にして高温ガス中に固定し、高温ガス中におけ
評価試験をおこなう供試体ホルダにおいて、パネル
状に形成され、前記供試体の形状に対応して、前後若し
くは左右に移動させることができ、前記供試体の表面と
略同一面にして前記供試体を中央部分に挟み込み、前記
高温ガス流の流れの方向に対して前記供試体を所定の姿
勢に保持できることを特徴とする供試体ホルダ。
1. A place where an evaluation test is performed on a panel-shaped specimen.
Fixed in the hot gas with a constant attitude, put into the hot gas
In specimen holder to perform an evaluation test that, the panel
In the shape of the specimen, before and after
Can be moved left and right, and the surface of the specimen
The specimen is sandwiched in the center part on substantially the same surface,
Predetermined figure the specimen for the direction of flow of the hot gas stream
Specimen holder, characterized in that to hold the energized.
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