JPH0671489A - Detonation pressure generating method and device - Google Patents

Detonation pressure generating method and device

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JPH0671489A
JPH0671489A JP30783492A JP30783492A JPH0671489A JP H0671489 A JPH0671489 A JP H0671489A JP 30783492 A JP30783492 A JP 30783492A JP 30783492 A JP30783492 A JP 30783492A JP H0671489 A JPH0671489 A JP H0671489A
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JP
Japan
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pressure
chamber
combustion chamber
liquid
ignition
Prior art date
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Pending
Application number
JP30783492A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shotaro Harano
昌太郎 原野
Norihiko Yoshida
則彦 吉田
Yoichi Inoue
洋一 井上
Yasushi Akiyasu
慶志 秋保
Minoru Suzuki
実 鈴木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JFE Engineering Corp
Original Assignee
NKK Corp
Nippon Kokan Ltd
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Publication date
Application filed by NKK Corp, Nippon Kokan Ltd filed Critical NKK Corp
Priority to JP30783492A priority Critical patent/JPH0671489A/en
Publication of JPH0671489A publication Critical patent/JPH0671489A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B30PRESSES
    • B30BPRESSES IN GENERAL
    • B30B1/00Presses, using a press ram, characterised by the features of the drive therefor, pressure being transmitted directly, or through simple thrust or tension members only, to the press ram or platen
    • B30B1/001Presses, using a press ram, characterised by the features of the drive therefor, pressure being transmitted directly, or through simple thrust or tension members only, to the press ram or platen by explosive charges

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Press Drives And Press Lines (AREA)

Abstract

PURPOSE:To enable the conversion of the impact pressure of a high velocity and high pressure by detonation to a liquid pressure or elastic pressure. CONSTITUTION:A combustion chamber 1 is so set that its sectional area diminishes gradually from one end 1A on progression of a flame. A convergent part having the min. sectional area is formed at the other end 1B. The liquid surface of liquid or the end face of the elastic body of a pressure chamber 12 faces the aperture of the other end 1B. A combustible gas and oxidizing agent are maintained under a prescribed pressure by compression chambers (buffer tanks) 9, 10 and are then mixed. The mixture is packed into an ignition chamber 4, a guide path 2 and the combustion chamber 1 and is then ignited. The sectional area of the combustion chamber decreases on progression of the flame in the combustion chamber 1 and, therefore, the pressure increases. An extremely high pressure is generated at the other end 1B. This high pressure is converted to the elastic pressure of the liquid or elastic body in the pressure chamber 12.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は簡便に高圧の衝撃圧を得
られる爆轟圧発生方法及び装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a detonation pressure generating method and apparatus capable of easily obtaining a high impact pressure.

【0002】[0002]

【従来の技術】一方の面が金型で支持された板材等の部
材の他方の面に液圧を作用せしめて三次元成形を行う場
合等においては、瞬時ではあるが極めて高い圧力を必要
とする。従来、かかる液圧を得るためにいくつかの手法
が知られている。
2. Description of the Related Art In the case of performing three-dimensional molding by applying hydraulic pressure to the other surface of a member such as a plate material, one surface of which is supported by a mold, an extremely high pressure is required although it is instantaneous. To do. Heretofore, some methods are known for obtaining such a hydraulic pressure.

【0003】例えば、先ず第一に、加圧用の水等の液体
中に弾丸を打ち込んで、衝撃液圧を液体中に発生させ、
その圧力を板材等の部材に印加して該部材を金型へ圧し
て三次元成形せんとする衝撃液圧発生装置が特開平01
−157725号にて提案されている。
For example, first of all, a bullet is driven into a liquid such as water for pressurization to generate an impact hydraulic pressure in the liquid,
An impact hydraulic pressure generating device that applies the pressure to a member such as a plate material and presses the member against a mold to form a three-dimensional molding screw is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. H01-001.
It is proposed in 157725.

【0004】また、第二には、水中で爆薬を燃焼させる
ことによって衝撃水圧を発生せしめ、その圧力で薄板の
三次元成形を行う爆発成形装置も知られている。この装
置は主として大型部品の成形に利用されている。
Secondly, there is also known an explosive molding apparatus for producing an impact water pressure by burning explosives in water and performing three-dimensional molding of a thin plate by the pressure. This device is mainly used for molding large parts.

【0005】さらには第三として、容器に収容された加
圧用の液体の液面に、ガス圧等により高速に加速された
ピストンを衝突させることにより衝撃液圧を発生させる
こととした装置も知られている。
Thirdly, there is known a device in which an impact hydraulic pressure is generated by causing a piston accelerated at high speed by gas pressure to collide with the liquid surface of a pressurizing liquid contained in a container. Has been.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
た第一ないし第三の装置による衝撃液圧発生の手法にあ
っては、共通のあるいはそれぞれ固有の問題を次のごと
く有している。 1. 容器内壁全面又は一部が高温高圧場に直接さらされ
ること。 2. 危険でかつ高価な爆薬を使用すること。 3. 大きな騒音を発生すること。 4. 危険性を伴うため、設置場所の制約があること。 5. 到達圧力の大幅変更が難しいこと。 6. 短時間での繰返し運転に適さないこと。 7. 大規模な設備が必要であること。 8. ピストンなどの可動部品の交換が必要であること。 9. 圧力の持続時間が長いため、成形型へのダメージが
大きいこと 10. 液圧室内に固形物等が残留すること。 11. 装置の構造が複雑であるため、保守、点検等がや
りにくいこと。 12. 1ショットにて、1回の衝撃水圧しか得られない
こと。 13. 圧力媒体として液体を用いるため、該液体をハン
ドリングするための機器類が必要となる。
However, the methods of generating the impact hydraulic pressure by the above-mentioned first to third devices have common or unique problems as follows. 1. All or part of the inner wall of the container is directly exposed to high temperature and high pressure field. 2. Use dangerous and expensive explosives. 3. Make loud noises. 4. There is a risk that there are restrictions on the installation location. 5. It is difficult to significantly change the ultimate pressure. 6. Not suitable for repeated operation in a short time. 7. Large-scale equipment is required. 8. Moving parts such as pistons need to be replaced. 9. Due to the long duration of pressure, the damage to the mold is large. 10. Solids etc. remain in the hydraulic chamber. 11. Due to the complicated structure of the device, it is difficult to perform maintenance and inspection. 12. Only one impact water pressure can be obtained with one shot. 13. Since a liquid is used as the pressure medium, a device for handling the liquid is required.

【0007】すなわち、上述の第一の手法にあっては1
〜6,8,9〜13、第二の手法では1〜7,9,10,1
2,13、そして第三の手法では1,4〜9,11〜13の欠点
を有している。
That is, in the above first method, 1
~ 6,8,9 ~ 13, 1 ~ 7,9,10,1 in the second method
The second and third methods have the drawbacks of 1,4 to 9 and 11 to 13, respectively.

【0008】本発明は、上述の従来の手法による諸問題
を解決し、安全で、短時間で繰返し運転でき、かつ高速
・高圧の衝撃圧を得る方法及びそのための装置を提供す
ることを目的とするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to solve the above-mentioned problems of the conventional method, to provide a safe and repetitive operation in a short time, and a high-speed and high-pressure impact pressure, and a device therefor. To do.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記目
的は、先ず爆轟弾圧発生方法に関し、可燃性混合気を圧
縮し、これを着火室に導入した後に着火することにより
発生するデトネーション波をその進行と共に収束し、収
束部で得られる高圧を直接もしくは交換可能な媒体を介
して液体またはゴム状の弾性体に伝達して液体または弾
圧に変換することにより達成される。
According to the present invention, the above-mentioned object relates to a detonation pressure generating method, and a detonation generated by compressing a combustible mixture, introducing it into an ignition chamber and then igniting it. It is achieved by converging the wave as it progresses, and transmitting the high pressure obtained at the converging portion to a liquid or a rubber-like elastic body directly or via an exchangeable medium to convert it into liquid or elastic pressure.

【0010】また、上記方法を実施するための装置に関
しては、一端部から他端部へ向け断面積が小さくなる燃
焼室と、可燃性混合気を圧縮する圧縮室と、圧縮された
可燃性混合気の供給を受けこれに着火するための点火栓
が配設された着火室と、着火室から分岐して延び上記燃
焼室の一端部へ連通する路程の等しい複数の誘導路と、
上記燃焼室の最小断面積部たる他端部の開口に接続され
かつ内部に液体またはゴム状の弾性体を収容せる圧力室
とを備えることにより得られる。
Further, regarding the apparatus for carrying out the above method, a combustion chamber whose cross-sectional area decreases from one end to the other end, a compression chamber for compressing a combustible mixture, and a compressed combustible mixture. An ignition chamber in which a spark plug for receiving the supply of air and igniting the same is disposed, and a plurality of guide paths having the same path length that branches from the ignition chamber and communicates with one end of the combustion chamber,
It is obtained by including a pressure chamber which is connected to the opening of the other end which is the minimum cross-sectional area of the combustion chamber and which accommodates a liquid or rubber-like elastic body inside.

【0011】[0011]

【作用】かかる本発明において、高圧力は次の要領で得
られる。
In the present invention, high pressure can be obtained as follows.

【0012】先ず、ほぼ理論混合比の可燃性混合気が
圧縮室にて予め所定圧に圧縮される。
First, a combustible air-fuel mixture having a substantially theoretical mixture ratio is previously compressed to a predetermined pressure in the compression chamber.

【0013】次に、互いに連通せる燃焼室、誘導路そ
して着火室に上記圧縮された可燃性混合ガスを充填す
る。
Next, the combustible mixed gas, which has been compressed, is filled in the combustion chamber, the guide passage and the ignition chamber which can communicate with each other.

【0014】しかる後に、着火室にて着火を行う。After that, ignition is performed in the ignition chamber.

【0015】着火すると火炎は爆轟(デトネーショ
ン)により誘導路を経て燃焼室内を進行する。その際、
各誘導路は等しい路程となっているので、燃焼室の一端
部には各誘導路火炎が同時に到達する。
When ignited, the flame advances in the combustion chamber through the taxiway due to the detonation. that time,
Since the guide paths have the same path length, each guide path flame reaches one end of the combustion chamber at the same time.

【0016】燃焼室では、上記火炎は他端部に向け伝
播するが、燃焼室はその断面積が他端部に向け減少する
ので、火炎の圧力は上昇し他端部にて最大値になる。該
他端部の開口には圧力室が直接もしくは膜体を介して接
続されて液面または弾性体の端面が該開口に臨んでいる
ので、上記圧力は圧力室内の液体または弾性体に伝達さ
れ、液圧または弾圧に変換される。
In the combustion chamber, the flame propagates toward the other end, but since the cross-sectional area of the combustion chamber decreases toward the other end, the flame pressure rises and reaches the maximum value at the other end. . Since the pressure chamber is connected to the opening at the other end directly or through the film body and the liquid surface or the end surface of the elastic body faces the opening, the pressure is transmitted to the liquid or elastic body in the pressure chamber. , Converted to hydraulic or elastic pressure.

【0017】[0017]

【実施例】以下、添付図面にもとづいて本発明の実施例
を説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

【0018】図1は本発明の第一実施例装置の縦断面図
である。図において、1は燃焼室で、下方に向け円錐状
をなし横断面における断面積は上端部1Aで最大、下端
部1Bで最小となって収束部を形成するようになってい
る。
FIG. 1 is a vertical sectional view of a first embodiment device of the present invention. In the figure, reference numeral 1 denotes a combustion chamber, which has a conical shape facing downward and has a maximum cross-sectional area at the upper end 1A and a minimum at the lower end 1B to form a converging portion.

【0019】上記燃焼室1の上端部1Aの内壁はやや上
方に弯曲形成せられ、ここに複数の孔状の誘導路2が連
通している。該複数の誘導路2は上方にて、円板空間状
の分散室3に集束せられている。該分散室3には上方に
延びる着火室4が連通接続されている。そして、該着火
室4の上部には、着火装置6により作動する点火栓5が
設けられている。
The inner wall of the upper end 1A of the combustion chamber 1 is curved slightly upward, and a plurality of hole-shaped guide passages 2 communicate therewith. The plurality of guide paths 2 are focused on a disk-shaped dispersion chamber 3 at the top. An ignition chamber 4 extending upward is connected to the dispersion chamber 3 so as to communicate therewith. An ignition plug 5 operated by an ignition device 6 is provided above the ignition chamber 4.

【0020】7は可燃性ガス供給源、8は酸化剤供給源
であり、減圧弁7A,8Aを介してそれぞれ圧縮室とし
てのバッファータンク9,10に接続されている。ま
た、バッファータンク10内の酸化剤はコンプレッサ1
1によって定圧とすることもできる。上記バッファータ
ンク9,10は流量調整弁9A,10Aそして定量供給
弁9B,10Bを介して合流するようにされた後、ガス
供給弁4Aを経て上記着火室4に接続されている。さら
に、酸化剤のバッファータンク10は流量調整弁10A
を経た後に、掃気バルブ4Bを有する分岐管によって上
記着火室4に接続されている。なお、4Cは着火室4内
の圧力を確認するための圧力計である。
A combustible gas supply source 7 and an oxidant supply source 8 are connected to buffer tanks 9 and 10 as compression chambers via pressure reducing valves 7A and 8A, respectively. In addition, the oxidant in the buffer tank 10 is the compressor 1
It is also possible to make the pressure constant by 1. The buffer tanks 9 and 10 are connected to each other through the flow rate adjusting valves 9A and 10A and the constant amount supply valves 9B and 10B, and then connected to the ignition chamber 4 through the gas supply valve 4A. Further, the buffer tank 10 for the oxidant is the flow rate adjusting valve 10A.
After passing through, it is connected to the ignition chamber 4 by a branch pipe having a scavenging valve 4B. In addition, 4C is a pressure gauge for confirming the pressure in the ignition chamber 4.

【0021】上記燃焼室1の下端部1Bは開口されてお
り、ここに圧力室12が接続され、そしてその直下に弾
圧使用の一例としての成形装置13が設けられている。
上記圧力室12には圧力媒体としての液体または天然ゴ
ム等の弾性体Gが収容されているが、その液面または端
面は図のごとく上記燃焼室1の下端部1Bに直接面して
いても、強靭かつ変形容易な膜体で介面を形成していて
もよい。また、上記燃焼室1には排気弁1Cをもつ排気
管1Dが接続されている。
A lower end portion 1B of the combustion chamber 1 is opened, a pressure chamber 12 is connected to the lower end portion 1B, and a molding device 13 as an example of using elastic pressure is provided immediately below the pressure chamber 12.
The pressure chamber 12 contains an elastic body G such as a liquid or natural rubber as a pressure medium, but the liquid surface or the end surface thereof may directly face the lower end portion 1B of the combustion chamber 1 as shown in the drawing. The intermediate surface may be formed of a strong and easily deformable film body. An exhaust pipe 1D having an exhaust valve 1C is connected to the combustion chamber 1.

【0022】上記成形装置13は内部に、上面が成形用
の三次元形状をもった金型16を交換可能に収容してい
る。該成形装置13は必要に応じ、上記弾圧室12との
間にて、例えば両者のフランジの間で成形を受けるべき
板材等Pの周縁を保持することもできる。上記成形装置
13には、上記金型16を貫通してその上部空間に連通
して該空間を真空とするための真空ポンプ装置17が接
続さている。該真空ポンプ装置17は既述の着火室4に
も接続されている。
The molding apparatus 13 accommodates a mold 16 whose upper surface has a three-dimensional shape for molding in a replaceable manner. If necessary, the molding device 13 can hold the peripheral edge of the plate material P or the like to be subjected to molding between the elastic pressure chamber 12 and, for example, both flanges. A vacuum pump device 17 is connected to the molding device 13 so as to penetrate the mold 16 and communicate with the upper space thereof to form a vacuum in the space. The vacuum pump device 17 is also connected to the ignition chamber 4 described above.

【0023】かかる本実施例装置において、高圧弾圧の
発生そしてこれを利用した成形の工程について、図2を
も参照しつつ次に説明する。
In the apparatus of this embodiment, the generation of high-pressure elastic pressure and the molding process using this will be described below with reference to FIG.

【0024】先ず、成形を受けるべき板材Pが金型1
6上にセットされる。
First, the plate material P to be molded is the mold 1
6 is set.

【0025】次に、真空ポンプ装置17によって着火
室4、分散室3、誘導路2そして燃焼室1内が所定の真
空度とされる。また、これと同時に金型16と板材Pと
の間の空間も同様に所定の真空度となるように吸引され
る。
Next, the vacuum pump device 17 brings the ignition chamber 4, the dispersion chamber 3, the guide passage 2 and the combustion chamber 1 to a predetermined vacuum degree. At the same time, the space between the mold 16 and the plate material P is also sucked so as to have a predetermined degree of vacuum.

【0026】しかる後、着火室4、分散室3、誘導路
2そして燃焼室1内には、ほぼ理論混合比の可燃性ガス
が所定圧のもとに所定量だけ充填される。すなわち、可
燃性ガスは減圧弁7Aで減圧されて所定圧のもとでバッ
ファータンク9内に貯蔵され、流量調整弁9A、定量供
給弁9Bによって所定量だけ送り出される。一方、酸化
剤は減圧弁8Aそしてコンプレッサ11によって所定圧
のもとでバッファータンク10内に貯蔵され、流量調整
弁10A、定量供給弁10Bによって送り出される。上
記所定圧・所定量の可燃性ガスと酸化剤は混合された
後、所定時期にガス供給弁4Aを経て着火室4内に供給
される。かくしてほぼ理論混合比の可燃性ガスは着火室
4に導入されるときには、すでに所定圧のもとに圧縮さ
れた状態にある。
Thereafter, the ignition chamber 4, the dispersion chamber 3, the guide passage 2 and the combustion chamber 1 are filled with a predetermined amount of a combustible gas having a substantially theoretical mixing ratio under a predetermined pressure. That is, the combustible gas is decompressed by the decompression valve 7A, stored in the buffer tank 9 under a predetermined pressure, and delivered by a predetermined amount by the flow rate adjusting valve 9A and the constant amount supply valve 9B. On the other hand, the oxidizing agent is stored in the buffer tank 10 under a predetermined pressure by the pressure reducing valve 8A and the compressor 11, and is sent out by the flow rate adjusting valve 10A and the constant amount supply valve 10B. After the combustible gas having a predetermined pressure and a predetermined amount is mixed with the oxidant, they are supplied into the ignition chamber 4 through the gas supply valve 4A at a predetermined time. Thus, when the combustible gas having a substantially stoichiometric mixture ratio is introduced into the ignition chamber 4, it is already in a compressed state under a predetermined pressure.

【0027】なお、混合された可燃性ガスが着火室4に
導入されるとバッファータンク9,10内の圧力は一時
的に低下するが、後述の爆発・成形工程中に再び所定圧
に回復する。
When the mixed combustible gas is introduced into the ignition chamber 4, the pressure in the buffer tanks 9 and 10 temporarily drops, but the pressure is restored to a predetermined pressure again during the explosion / molding process described later. .

【0028】かかる混合可燃性ガスの着火室4への導
入後、着火装置6によって点火栓5を作動させる。着火
室4内では着火により爆轟が起こりその火炎が分散室3
そして誘導路2を経て燃焼室1の上端部1Aに伝播され
る。その際、複数の誘導路2の路程はそれぞれ等しく設
定されているので、複数の誘導路2の火炎は同時に上記
上端部1Aに達する。
After introducing the mixed combustible gas into the ignition chamber 4, the ignition device 6 operates the ignition plug 5. In the ignition chamber 4, a detonation occurs due to ignition and the flame is dispersed in the dispersion chamber 3.
Then, it is propagated to the upper end portion 1A of the combustion chamber 1 via the guide path 2. At this time, since the path lengths of the plurality of guideways 2 are set to be equal to each other, the flames of the plurality of guideways 2 simultaneously reach the upper end portion 1A.

【0029】燃焼室1内では火炎は上端部1Aから下
端部1Bへと進行するが、燃焼室1の断面積は下方に向
け次第に小さくなっているために、その圧力は上昇し下
端部1Bではきわめて高圧となる。
In the combustion chamber 1, the flame progresses from the upper end portion 1A to the lower end portion 1B, but since the cross-sectional area of the combustion chamber 1 gradually decreases downward, its pressure rises and at the lower end portion 1B. It becomes extremely high pressure.

【0030】上記燃焼室1の下端部1Bの開口部に
は、圧力室12内の液体または弾性体Gの液面または端
面が臨んでいるため、上記高圧は該液面または端面から
液体または弾性体中へと伝播され、板材Pを金型16に
対して等圧で圧し成形が行われる。
Since the liquid surface or the end surface of the liquid or the elastic body G in the pressure chamber 12 faces the opening of the lower end portion 1B of the combustion chamber 1, the high pressure causes the liquid or the elastic surface to end up in the liquid or elastic surface. After being propagated into the body, the plate material P is pressed against the mold 16 at a constant pressure to perform molding.

【0031】次に、排気弁1Cを開放し、その間に掃
気弁4Bを経て酸化剤を着火室4、分散室3、誘導路2
そして燃焼室1内に導入して排気を行う。
Next, the exhaust valve 1C is opened, and the oxidant is passed through the scavenging valve 4B while the oxidant is ignited in the ignition chamber 4, the dispersion chamber 3, and the guide passage 2.
Then, it is introduced into the combustion chamber 1 and exhausted.

【0032】そして、成形品としての板材をとり出す
と共に、上記〜の工程を繰り返すことによって、次
々と成形を行うことができる。その際、可燃性ガス及び
酸化剤は、上記爆発・成形・排気の工程中に並行して所
定圧にされるので、上記〜の一サイクルの時間を短
縮できる。
Then, by taking out the plate material as a molded product and repeating the above steps 1 to 3, molding can be carried out one after another. At that time, since the combustible gas and the oxidizer are brought to a predetermined pressure in parallel during the steps of the explosion, molding, and exhaust, it is possible to shorten the time for one cycle to the above.

【0033】なお、本実施例では、高圧力の利用方法と
して金型による成形を挙げたが、他の種の加圧、あるい
は駆動源等としての他の分野においても広く利用可能で
ある。
In this embodiment, the molding using a mold is mentioned as a method of utilizing high pressure, but it can be widely used in other fields such as pressurization of other species or a drive source.

【0034】また、本実施例は縦長な燃焼室をもってい
るが、横長のものでも可能である。その例として、図3
に示すものについて説明する。なお、図において図1に
示した例のものと共通部分には同一符号を付してその説
明は省略する。
Further, although this embodiment has a vertically long combustion chamber, a horizontally long combustion chamber is also possible. As an example, FIG.
Items shown in are described. In the figure, the same parts as those of the example shown in FIG.

【0035】図3の例では燃焼室1’は半径方向に拡が
る横型に形成されている。該燃焼室1’は下方にふくら
む略球面の一部の上壁面によって中心に向かってその断
面積が減ずる形になっており、中心部にて燃焼室1’が
圧力室12に連通している。
In the example of FIG. 3, the combustion chamber 1'is formed in a horizontal shape that expands in the radial direction. The combustion chamber 1'has a shape in which the cross-sectional area decreases toward the center by the upper wall surface of a part of a substantially spherical surface which bulges downward, and the combustion chamber 1'communicates with the pressure chamber 12 at the center. .

【0036】かかる装置によれば、装置寸法を高くでき
ない場合に都合がよい。作用に関しては、図1の例の場
合と同様であり、火炎は誘導路2から燃焼室1’の一端
部たる周囲部1’Aに到達した後、他端部たる中心部
1’Bに向かって進行する。その進行の際、断面積の減
少に伴い圧力はきわめて高くなる。そして、その高圧は
圧力室12内の液体または弾性体に伝播され、成形装置
13にて板材Pを金型16に圧して成形が行われる。
According to such a device, it is convenient when the size of the device cannot be increased. The operation is the same as in the case of the example of FIG. 1, and after the flame reaches the peripheral portion 1′A which is one end of the combustion chamber 1 ′ from the guide passage 2, it goes to the central portion 1′B which is the other end. And proceed. In the process, the pressure becomes extremely high as the cross-sectional area decreases. Then, the high pressure is propagated to the liquid or the elastic body in the pressure chamber 12, and the molding apparatus 13 presses the plate material P against the mold 16 to perform molding.

【0037】次に図4にもとづき、本発明の第二実施例
を説明する。前実施例にあっては、可燃性ガス及び酸化
剤は、もともと高圧で得られるものを所定圧に減圧して
それぞれのバッファータンクに貯蔵した後、これらを混
合して着火室等に供給していたが、本実施例では、予め
混合した可燃性ガスと酸化剤を圧縮機によって圧縮する
点で異なる。なお、図4において、着火室以降の燃焼
室、成形室等は図1あるいは図3のものと同じであるの
でこれらは簡略化して示す。また図1あるいは図3と共
通部分には同一符号を付してその説明は省略する。
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In the previous example, the flammable gas and the oxidant, which were originally obtained at high pressure, were decompressed to a predetermined pressure and stored in the respective buffer tanks, and then mixed and supplied to the ignition chamber or the like. However, the present embodiment is different in that the premixed combustible gas and the oxidant are compressed by the compressor. Note that, in FIG. 4, the combustion chamber, the molding chamber and the like after the ignition chamber are the same as those in FIG. 1 or FIG. Further, the same parts as those in FIG. 1 or 3 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

【0038】図4において、ボンベ7内の可燃性ガスは
減圧弁7Aを経て減圧され、キャブレタ21にて酸化剤
としての空気とほぼ理論比に混合される。次に、この混
合可燃性ガスは、モータ22によって駆動を受けるピス
トン23によってシリンダ24内で所定圧に圧縮され
る。なお、その所定圧は、センサ25で検出された圧力
によってモータ22の回転を制御することによって行わ
れる。かくして、所定圧の混合可燃性ガスが着火室4等
に導入される。
In FIG. 4, the flammable gas in the cylinder 7 is decompressed through the pressure reducing valve 7A, and is mixed in the carburetor 21 with air as an oxidant at a substantially theoretical ratio. Next, the mixed combustible gas is compressed in the cylinder 24 to a predetermined pressure by the piston 23 driven by the motor 22. The predetermined pressure is controlled by controlling the rotation of the motor 22 by the pressure detected by the sensor 25. Thus, the mixed combustible gas having a predetermined pressure is introduced into the ignition chamber 4 or the like.

【0039】次に図5にもとづき、本発明の第三実施例
を説明する。なお、本実施例においても、燃焼室・成形
室についての簡略化そして図1あるいは図3装置との共
通部分への同一符号を付すことによる説明の省略につい
ては、前実施例と同様である。
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. Also in this embodiment, the simplification of the combustion chamber / molding chamber and the omission of the explanation by giving the same reference numerals to the parts common to those in FIG. 1 or FIG. 3 are the same as in the previous embodiment.

【0040】図5において、圧縮機のピストン23は減
速機25付のモータ22によってシリンダ24内にて往
復動するように駆動を受けている。ボンベ7内の可燃性
ガスは減圧弁7Aを経た後に燃料弁26からシリンダ2
4内に導入される。酸化剤としての空気も吸気弁27か
ら直接シリンダ24内に供給される。かくして、シリン
ダ24内で周期的に圧縮された混合可燃性ガスは着火室
4に導かれて点火栓4Aにより着火される。そして、排
気も上記ピストンの周期と同期して開く排気弁28を経
て排気管29から排出される。本実施例では、図6に示
されるごとく上記減速機の減速度を適宜選定することに
より、上記周期を爆発・成形・排気の工程と同期させる
ことができる。
In FIG. 5, the piston 23 of the compressor is driven by a motor 22 with a speed reducer 25 so as to reciprocate in a cylinder 24. The combustible gas in the cylinder 7 passes through the pressure reducing valve 7A and then from the fuel valve 26 to the cylinder 2
Introduced in 4. Air as an oxidant is also directly supplied from the intake valve 27 into the cylinder 24. Thus, the mixed combustible gas that is periodically compressed in the cylinder 24 is guided to the ignition chamber 4 and ignited by the spark plug 4A. Exhaust gas is also discharged from the exhaust pipe 29 through the exhaust valve 28 that opens in synchronization with the cycle of the piston. In the present embodiment, the cycle can be synchronized with the steps of explosion, molding and exhaust by properly selecting the deceleration of the speed reducer as shown in FIG.

【0041】本発明によれば既述の実施例のように衝撃
圧発生のサイクルを短くできるが、この衝撃圧を利用し
て例えば成形等を行う場合、金型上にて支持される被加
工板材等の材料を加工後にいかに手早く次の板材と交換
するかも上記サイクルをさらに短くする大きな要因であ
る。図7及び図8に金型等を内部に収容せる成形装置等
の加工装置のセット及び開放を能率良く行うことのでき
る例を、それぞれ第四実施例、第五実施例として説明す
る。
According to the present invention, the cycle of impact pressure generation can be shortened as in the above-mentioned embodiment, but when the impact pressure is utilized to perform, for example, molding, the workpiece supported on the mold is processed. How quickly the material such as a plate material is replaced with the next plate material after processing is a major factor for further shortening the cycle. 7 and 8 will be described as a fourth embodiment and a fifth embodiment, respectively, in which a processing apparatus such as a molding apparatus for accommodating a mold or the like can be efficiently set and opened.

【0042】図7の第四実施例にあっては、成形装置1
3を図示の実線で示される設定位置と二点鎖線で示され
る開放位置との間を移動可能とする設定手段としてのシ
リンダ31と、上記設定位置における成形装置13を圧
力室12に対して密に保持する保持手段としての複数の
クランプ部材32とを備えている。上記圧力室12と成
形装置13は、互いに接続されるフランジ部にテーパ部
12A,13Aをそれぞれ有しており、上記クランプ部
材32は上記テーパ部12A,13Aに適合するテーパ
内面32Aを有し、例えば上記フランジ部の周囲四箇所
に配設されて該フランジ部の半径方向に同時に移動可能
となっている。
In the fourth embodiment of FIG. 7, the molding apparatus 1
Cylinder 31 as a setting means for allowing 3 to move between the set position shown by the solid line and the open position shown by the chain double-dashed line, and the molding device 13 at the set position above the pressure chamber 12 And a plurality of clamp members 32 as a holding means for holding. The pressure chamber 12 and the molding device 13 have tapered portions 12A and 13A respectively on flange portions connected to each other, and the clamp member 32 has a tapered inner surface 32A that fits the tapered portions 12A and 13A. For example, they are arranged at four locations around the flange portion and can move simultaneously in the radial direction of the flange portion.

【0043】かかる本実施例装置にあっては、板材の交
換時には、クランプ部材32を半径外に移動してクラン
プを解除した後にシリンダ31を作動させて成形装置1
3を下降せしめればよい。そして、加工された板材を取
り出し次の新たな板材をセットした後に、再び成形装置
13を上昇せしめて設定位置にもたらし、ここでクラン
プ部材32によってしっかりと保持する。
In the apparatus of this embodiment, when exchanging the plate material, the clamp member 32 is moved to the outside of the radius to release the clamp, and then the cylinder 31 is operated to operate the molding apparatus 1.
3 should be lowered. Then, after the processed plate material is taken out and the next new plate material is set, the molding apparatus 13 is again raised and brought to the set position, where it is firmly held by the clamp member 32.

【0044】次に、図8の第五実施例にあっては、成形
装置13には連結されていない設定治具33が設定手段
として、またクランプ部材34とこれを作動せしめるシ
リンダ35,36を保持手段として備えている。上記設
定治具33は上記成形装置13をその底部で支持し適宜
シリンダ33A等によって、第四実施例の場合と同様
に、設定位置と開放位置との間を移動する。
In the fifth embodiment shown in FIG. 8, the setting jig 33 not connected to the molding apparatus 13 serves as the setting means, the clamp member 34 and the cylinders 35 and 36 for operating the clamp member 34. It is provided as a holding means. The setting jig 33 supports the molding apparatus 13 at its bottom portion and appropriately moves between the setting position and the open position by the cylinder 33A or the like, as in the case of the fourth embodiment.

【0045】クランプ部材34はシリンダ35によって
ブロック体37に対して出没自在となって、さらに該ブ
ロック体37は圧力室のフランジ部12Bに取り付けら
れたシリンダ36によって昇降自在となっている。
The clamp member 34 can be retracted into and out of the block body 37 by the cylinder 35, and the block body 37 can be raised and lowered by the cylinder 36 attached to the flange portion 12B of the pressure chamber.

【0046】かかる本実施例では、成形装置13が設定
位置にあるときに、上記シリンダ35によってクランプ
部材34を突出せしめ、次にシリンダ36によって上記
ブロック体37を引き上げる。こうすることにより、ク
ランプ部材34が成形装置13のフランジ部13Bを圧
力室12のフランジ部12Bに対し強く密に保持する。
開放時には、ブロック体37を下降せしめた後に、クラ
ンプ部材34を没入せしめれば、該クランプ部材34は
上記成形装置13の開放位置に向けての下降の際に該成
形装置13のフランジ部13Bに対し何ら障害とはなら
ない。
In this embodiment, when the molding apparatus 13 is at the set position, the cylinder 35 causes the clamp member 34 to project, and then the cylinder 36 pulls up the block body 37. By doing so, the clamp member 34 holds the flange portion 13B of the molding device 13 firmly and tightly with respect to the flange portion 12B of the pressure chamber 12.
At the time of opening, if the block member 37 is lowered and then the clamp member 34 is retracted, the clamp member 34 is attached to the flange portion 13B of the molding device 13 when descending toward the open position of the molding device 13. There is no obstacle.

【0047】[0047]

【発明の効果】本発明は以上のごとく構成されるので、
その方法にあっては、従来の衝撃液圧発生方法に比し
て、安価、かつ容易に立上りが急峻で特性の優れた衝撃
圧が得られると共に可燃性ガスを並行して予め圧縮する
のでそのサイクルを短くでき装置の能率を向上できると
いう効果を得る。
Since the present invention is constructed as described above,
In that method, as compared with the conventional impact hydraulic pressure generation method, an inexpensive and easily sharp rise and an excellent impact pressure with excellent characteristics are obtained, and the combustible gas is pre-compressed in parallel. This has the effect of shortening the cycle and improving the efficiency of the device.

【0048】また、本発明装置によれば、従来の弾丸打
込式、爆発方式のように火薬を用いないため、設定上の
制約を受けない装置となり、又、連続的にしかも短いサ
イクルで高い衝撃圧を発生させることができるようにな
るという効果を得る。そして、容易かつ安全に衝撃圧を
得ることができるので、加工分野等の広い工業分野での
本格的な応用が可能になった。
Further, according to the device of the present invention, since no explosive is used unlike the conventional bullet driving type and explosive type, the device is not restricted by the setting, and it is continuous and high in a short cycle. An effect that it becomes possible to generate an impact pressure is obtained. Further, since the impact pressure can be easily and safely obtained, full-scale application in a wide industrial field such as a processing field becomes possible.

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

【図1】本発明の第一実施例装置の縦断面図である。FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of a first embodiment device of the present invention.

【図2】図1装置の各弁の開閉時期を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing the opening / closing timing of each valve of the apparatus of FIG.

【図3】第一実施例装置の変形例を示す縦断面図であ
る。
FIG. 3 is a vertical cross-sectional view showing a modified example of the device of the first embodiment.

【図4】本発明の第二実施例装置の概要構成図であ
る。。
FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a second embodiment device of the present invention. .

【図5】本発明の第三実施例装置の概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a third embodiment device of the present invention.

【図6】図5装置の各弁の開閉時期をピストンの動きと
共に示す図である。
6 is a diagram showing the opening / closing timing of each valve of the apparatus of FIG. 5 together with the movement of a piston.

【図7】本発明の第四実施例装置の縦断面図である。FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of a fourth embodiment device of the present invention.

【図8】本発明の第五実施例装置の縦断面図である。FIG. 8 is a vertical cross-sectional view of a fifth embodiment device of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 燃焼室 1’ 燃焼室 1A 一端部(上端部) 1’A 一端部(周囲部) 1B 他端部(下端部) 1’B 他端部(中央部) 2 誘導路 4 着火室 5 点火栓 9,10 圧縮室(バッファータンク) 12 圧力室 24 圧縮室(シリンダ) G 液体またはゴム状の弾性体 31 設定手段(シリンダ) 32 保持手段(クランプ部材) 33 設定手段(設定治具) 34 保持手段(クランプ部材) 35 保持手段(シリンダ) 36 保持手段(シリンダ) 37 保持手段(ブロック体) 1 Combustion chamber 1'Combustion chamber 1A One end (upper end) 1'A One end (surrounding) 1B Other end (lower end) 1'B Other end (center) 2 Taxiway 4 Ignition chamber 5 Spark plug 9, 10 compression chamber (buffer tank) 12 pressure chamber 24 compression chamber (cylinder) G liquid or rubber elastic body 31 setting means (cylinder) 32 holding means (clamping member) 33 setting means (setting jig) 34 holding means (Clamping member) 35 Holding means (cylinder) 36 Holding means (cylinder) 37 Holding means (block body)

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 秋保 慶志 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 (72)発明者 鈴木 実 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日 本鋼管株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Keishi Akiu, 1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan Steel Pipe Co., Ltd. (72) Minoru Suzuki, 1-2-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Main Steel Pipe Co., Ltd.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 可燃性混合気を圧縮し、これを着火室に
導入した後に着火することにより発生するデトネーショ
ン波をその進行と共に収束し、収束部で得られる高圧を
直接もしくは交換可能な媒体を介して液体またはゴム状
の弾性体に伝達して液体または弾圧に変換することとし
た爆轟圧発生方法。
1. A detonation wave generated by compressing a combustible air-fuel mixture, introducing it into an ignition chamber and then igniting it, and converging the detonation wave with the progress thereof. A method of generating detonation pressure, which is transmitted to a liquid or a rubber-like elastic body via a liquid and converted into liquid or elastic pressure.
【請求項2】 一端部から他端部へ向け断面積が小さく
なる燃焼室と、可燃性混合気を圧縮する圧縮室と、圧縮
された可燃性混合気の供給を受けこれに着火するための
点火栓が配設された着火室と、着火室から分岐して延び
上記燃焼室の一端部へ連通する路程の等しい複数の誘導
路と、上記燃焼室の最小断面積部たる他端部の開口に接
続されかつ内部に液体またはゴム状の弾性体を収容せる
圧力室とを備えることとした爆轟圧発生装置。
2. A combustion chamber having a smaller cross-sectional area from one end to the other end, a compression chamber for compressing a combustible air-fuel mixture, and a supply of the compressed combustible air-fuel mixture for ignition thereof. An ignition chamber in which a spark plug is arranged, a plurality of guide paths that branch from the ignition chamber and communicate with one end of the combustion chamber, and have the same path length, and an opening at the other end that is the minimum cross-sectional area of the combustion chamber. A detonation pressure generating apparatus, which is provided with a pressure chamber connected to the inside and containing a liquid or rubber-like elastic body therein.
【請求項3】 圧力室は、該圧力室内の圧力を受ける被
加工部材を支持せる加工装置と接続可能となっており、
該圧力室と加工装置とは接続時の設定位置にて互いを密
に保持する保持手段と解除自在に係合しており、加工装
置は該加工装置を圧力室から離間せる開放位置と上記設
定位置との間で移動せしめる設定装置と係合可能となっ
ていることとする請求項2に記載の爆轟圧発生装置。
3. The pressure chamber can be connected to a processing device that supports a member to be processed that receives the pressure in the pressure chamber,
The pressure chamber and the processing device are releasably engaged with holding means for tightly holding each other at a set position at the time of connection, and the processing device has an open position for separating the processing device from the pressure chamber and the above setting. The detonation pressure generating device according to claim 2, wherein the detoning pressure generating device is engageable with a setting device that is movable between the position and the position.
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