JPH09152862A - Chime - Google Patents

Chime

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JPH09152862A
JPH09152862A JP8159589A JP15958996A JPH09152862A JP H09152862 A JPH09152862 A JP H09152862A JP 8159589 A JP8159589 A JP 8159589A JP 15958996 A JP15958996 A JP 15958996A JP H09152862 A JPH09152862 A JP H09152862A
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cylindrical tube
chime
tube
weights
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the chime whose interval can be heard more accurately by providing a weight nearby a position as a node of vibration of the 4th upper tone of a cylindrical tube and setting a specific frequency ratio. SOLUTION: As for the positions and weight of weights 15, three weights 15 are fitted to a cylindrical tube 12 with a sound name C52 which is of, for example, 1583mm in tube length and fitted with a head flag 18 of 140g. Then the distances from the lower end of the tube 12 to nearby nodes of the 4th upper tone f4 and weights at the positions are denoted as X1-X3 and W1-W3. Then the ratio of the 3rd-5th upper tones f3-f5 is approximated to f3:f4:f5=2:3:4. Similarly, the weight and position of the weight 15 are determined as to a cylindrical tube 12 with another sound name and then adjustments are so made as to obtain f3:f4:f5=2:3:4 more accurately. Consequently, the chime with the good interval can be obtained.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、金属製の円筒管を
発音体として用いるチャイムに関する。
[0001] The present invention relates to a chime using a metal cylindrical tube as a sounding body.

【0002】[0002]

【従来の技術】打楽器の一種であるこの種のチャイム
(チューブラー・ベル)は、複数本の金属製円筒管を発
音体として用い、これを音階順に吊り下げて配列し、マ
レットで打撃して演奏するもので、教会の鐘のような美
しい音色の音を発する。円筒管は、音階の音に対応する
固有の振動周波数をもった真鍮などの管からなり、その
振動は、両端自由の棒の横振動である。基本周波数fo
は、次式(1)によって与えられる。
2. Description of the Related Art A chime (tubular bell) of this type, which is a kind of percussion instrument, uses a plurality of metal cylindrical tubes as sounding bodies, and arranges them by suspending them in musical order and hitting them with a mallet. It plays and emits a beautiful tone like a church bell. The cylindrical tube is made of a tube made of brass or the like having a specific vibration frequency corresponding to the sound of the scale, and the vibration is a lateral vibration of a rod whose both ends are free. Fundamental frequency fo
Is given by the following equation (1).

【0003】[0003]

【数1】 (Equation 1)

【0004】[0004]

【数2】 (Equation 2)

【0005】ただし、lは管長(cm)、ρは管の密度
(g/cm2 )、Eは管の縦弾性係数(dyne/cm
2 )、Kは旋転の半径、do は管の外径、di は管の内
径である。
Where l is the length of the pipe (cm), ρ is the density of the pipe (g / cm 2 ), and E is the modulus of longitudinal elasticity of the pipe (dyne / cm 2 ).
2 ), K is the radius of rotation, do is the outside diameter of the tube, and di is the inside diameter of the tube.

【0006】チャイムの円筒管は、第3上音f3 を基本
音としており、第3,第4,第5上音f3 ,f4 ,f5
の周波数比が、自然にf3 :f4 :f5 ≒2:3:4に
近くなるような状況を利用している。したがって、円筒
管における基本音fo は、チャイムが表現する音程とは
基本的に無関係であり、むしろ基本音fo ,第1、第2
上音f1 ,f2 はチャイムにとって雑音的要素となって
いる。
The chime cylindrical tube uses the third upper sound f3 as a basic sound, and the third, fourth, and fifth upper sounds f3, f4, f5.
Is used such that the frequency ratio of f3: f4: f5 ≒ 2: 3: 4 naturally approaches. Therefore, the fundamental sound fo in the cylindrical tube is basically irrelevant to the pitch expressed by the chime, but rather the fundamental sound fo, the first and second sounds.
The overtones f1 and f2 are noise elements for the chime.

【0007】このようなチャイムの製造において、実際
に調律するのはf3 のみで、1セント(セント;2音間
の周波数のずれで、100セントで半音のずれ)程度の
調律誤差で調律している。この調律は、予め円筒管の設
計寸法を半音の半分程度分長さを長くしておき、この円
筒管を少しずつ短くして調律し、ピッチを高くする。高
くなりすぎた場合は、円筒管の下端に重りを挿入してピ
ッチを戻し、再度短くして調律する。一方、f4 ,f5
については、f3 を調律すると管固有の特性が決定され
るため、技術的に調律が不能で、通常半音の1/3〜1
/4程度の誤差をもち、これが音程が不正確に聞こえる
大きな原因になっている。
In the manufacture of such a chime, only f3 is actually tuned, and the tuning is performed with a tuning error of about one cent (cent; a frequency shift between two tones, and a half tone at 100 cents). I have. In this tuning, the design dimension of the cylindrical tube is increased in length by about half a semitone in advance, and the cylindrical tube is tuned by gradually shortening it to increase the pitch. If it becomes too high, insert a weight at the lower end of the cylindrical tube to restore the pitch, shorten it again, and tune. On the other hand, f4, f5
As for f3, when tuning f3, the characteristic peculiar to the tube is determined, so that it is technically impossible to tune, and usually 1/3 to 1 of a semitone
It has an error of about / 4, which is a major cause of inaccurate pitches.

【0008】図16は従来のチャイムにおける各音名の
周波数を室温23°Cで測定した結果を示す図表であ
る。図において、Hzは1秒間の振動数で、ピッチを表
した値であり、その下のCe はf3 を基準としたセント
数である。1つの音名において、2つのCe 数が記載さ
れているものは、ピッチが2つある、つまり唸りがある
ことを示している。右端のf3 /fr3は調律の精度を音
名A49の周波数(=440Hz)を基本に表わしている
(この楽器の調律基準は従ってA49=442Hzである
ことが読み取れる)。C52の音名は、第3上音f3 (基
本周波数)が525.6Hzで、Ce数は当然0であ
る。これに対して、第4上音f4 は、775.8Hz
で、基本周波数f3 から674.1Ceずれている。ま
た、第5上音f5 は、1067.2Hzで、基本周波数
f3 から1226.2Ceずれている。このようなずれ
は、C♯53、D54、D♯55、E56、F57、F♯58の音名
についても同様である。また、第4上音f4 は、基準ピ
ッチ702Ceより−27.9Ceずれている。第5上
音f5 は、基準ピッチ1200Ceより26.2Ceず
れている。したがって、実際のチャイムにおいては、f
3 :f4 :f5 =525.6:775.8:1067.
2となるため、f3 :f4 :f5 =2:2.952:4.061 と
なり、正確に2:3:4の関係になっていない。
FIG. 16 is a chart showing the results of measuring the frequency of each note name in a conventional chime at a room temperature of 23 ° C. In the drawing, Hz is a frequency representing one second and represents a pitch, and Ce below it is a cent number based on f3. One note name in which two Ce numbers are described indicates that there are two pitches, that is, there is a groan. The f3 / fr3 at the right end expresses the tuning precision based on the frequency (= 440 Hz) of the note name A49 (the tuning standard of this musical instrument can therefore be read to be A49 = 442 Hz). The tone name of C52 is that the third upper tone f3 (fundamental frequency) is 525.6 Hz, and the Ce number is naturally zero. On the other hand, the fourth overtone f4 is 775.8 Hz.
Deviates from the fundamental frequency f3 by 674.1 Ce. The fifth upper sound f5 is 1067.2 Hz, which is shifted from the fundamental frequency f3 by 1226.2 Ce. Such a shift is the same for the pitch names C # 53, D54, D # 55, E56, F57, and F # 58. Also, the fourth upper sound f4 is shifted by -27.9 Ce from the reference pitch 702 Ce. The fifth upper sound f5 is shifted by 26.2 Ce from the reference pitch 1200 Ce. Therefore, in an actual chime, f
3: f4: f5 = 525.6: 775.8: 1067.
2, f3: f4: f5 = 2: 2.952: 4.061, and the relationship is not exactly 2: 3: 4.

【0009】図17は各音名におけるf4 ,f5 の基準
とするピッチからのずれを示す図である。この範囲では
f4 は音が低くなる方向にずれ、f5 は高くなる方向に
ずれている。
FIG. 17 is a diagram showing deviations of f4 and f5 in each pitch from the reference pitch. In this range, f4 is shifted in the direction of lowering the sound, and f5 is shifted in the direction of highering.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】上述した通り、従来の
チャイムにおいては、円筒管の振動の第3上音f3 を基
本音として調律しており、第3,第4,第5上音f3 ,
f4 ,f5 の周波数比が、f3 :f4 :f5 =2:3:
4に近くなることを利用しているが、実際には、このよ
うな単純な整数比を得ることができず、半音の1/3〜
1/4程度の誤差は不可避とされていた。そのため、音
程が変に聞こえるという問題があった。
As described above, in the conventional chime, the third upper sound f3 of the vibration of the cylindrical tube is tuned as the fundamental sound, and the third, fourth, fifth upper sounds f3, f3,.
When the frequency ratio of f4 and f5 is f3: f4: f5 = 2: 3:
However, in practice, such a simple integer ratio cannot be obtained, and one third to one half of a semitone is used.
An error of about 1/4 was unavoidable. Therefore, there was a problem that the pitch sounds strange.

【0011】そこで、このような問題を解決する方法と
して、たとえば米国特許第2273333号明細書に記
載されたチャイムが知られている。このチャイムは、円
筒管の外周径を軸線方向において部分的に変化させたも
のである。しかしながら、このようなチャイムにおいて
は、円筒管の加工が非常に面倒であり、また重量がきわ
めて大きく実用的でないという問題があった。
Therefore, as a method for solving such a problem, for example, a chime described in US Pat. No. 2,273,333 is known. This chime is obtained by partially changing the outer diameter of the cylindrical tube in the axial direction. However, in such a chime, there is a problem that the processing of the cylindrical tube is very troublesome, and the weight is extremely large and is not practical.

【0012】したがって、本発明は上記した従来の問題
点を解決するためになされたもので、その目的とすると
ころは、第3,第4,第5上音f3 ,f4 ,f5 の周波
数比がより正確にf3 :f4 :f5 =2:3:4の関係
を満足するように調律することができ、音程がより正確
に聞こえるチャイムを提供することにある。
Accordingly, the present invention has been made in order to solve the above-mentioned conventional problems, and an object of the present invention is to reduce the frequency ratio of the third, fourth, and fifth upper sounds f3, f4, and f5. It is an object of the present invention to provide a chime that can be tuned so as to satisfy the relationship of f3: f4: f5 = 2: 3: 4 more accurately and that the pitch can be heard more accurately.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、複数本の金属製円筒管を音階順に配列し
たチャイムにおいて、前記円筒管の第4上音f4 の振動
の節となる部位の近傍に所要の重量を有する重りを設
け、f3 ,f4 ,f5 の周波数比を略f3 :f4 :f5
=2:3:4に設定したことを特徴とする。また、本発
明は、重りを円筒管の外側に設けたことを特徴とする。
また、本発明は、重りを円筒管の内側に設けたことを特
徴とする。さらに、本発明は、円筒管と重りとの間にス
ペーサを介在させたことを特徴とする。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention provides a chime in which a plurality of metal cylindrical tubes are arranged in a musical order, and serves as a node of the vibration of the fourth upper sound f4 of the cylindrical tubes. A weight having a required weight is provided in the vicinity of the part, and the frequency ratio of f3, f4, f5 is approximately f3: f4: f5.
= 2: 3: 4. Further, the present invention is characterized in that the weight is provided outside the cylindrical tube.
Further, the present invention is characterized in that the weight is provided inside the cylindrical tube. Further, the present invention is characterized in that a spacer is interposed between the cylindrical tube and the weight.

【0014】円筒管のそれぞれの振動モードにおいて、
重りを第4上音f4 の振動の節となる部位の近傍に設け
ると、f4 のピッチには影響がない。しかし、f3 ,f
5 に対しては振動モードの腹に位置するので、f3 ,f
5 のピッチが下がる。この重りの重量と位置を決めるこ
とにより、f3 ,f4 ,f5 の周波数比が変わり、2:
3:4の関係をより一層満足するような周波数となるよ
うに調律することができる。重りが付加された状態では
全体に振動数が下がるので、それを考慮して予め重りな
しの場合よりも円筒管を短く設定し、重りを付加した状
態で調律する。重りの重量配分の条件を設定しながら、
その場合のf4 の節の位置を求め、そこに重りを配分し
て付けていく。重りをf4 の節の位置に設ける理由は、
もともと基準ピッチよりも低い方にずれているためこれ
以上f4 を下げたくないためである。このようにして、
重りをf4 の節の位置に設けてf4 を固定し、f3 ,f
5 に対し、略f3 :f4 :f5 =2:3:4になるよう
に調律する。ここで、「略」の範囲としては、セント数
において±10セント程度とされ、これより大きくなる
と音程が不正確になるので好ましくない。これによりf
4 ,f5 の取り得る範囲は、下記のようになる。 2.982≦f4 ≦3.018 3.976≦f5 ≦4.024
In each vibration mode of the cylindrical tube,
If the weight is provided in the vicinity of a portion that becomes a node of the vibration of the fourth overtone f4, the pitch of f4 is not affected. However, f3, f
5 is located at the antinode of the vibration mode, so that f3, f
The pitch of 5 goes down. By determining the weight and position of this weight, the frequency ratio of f3, f4, f5 changes and 2:
It is possible to tune the frequency so as to further satisfy the 3: 4 relationship. In the state where the weight is added, the frequency becomes lower as a whole. Therefore, in consideration of this, the cylindrical tube is set shorter in advance than in the case where there is no weight, and tuning is performed with the weight added. While setting weight distribution conditions,
In this case, the position of the node of f4 is determined, and weights are allocated and attached thereto. The reason for placing the weight at the node of f4 is
This is because it is originally shifted to the lower side than the reference pitch, and it is not desired to further reduce f4. In this way,
A weight is provided at the node of f4 to fix f4, and f3, f
5 is tuned so that f3: f4: f5 = 2: 3: 4. Here, the range of “approximately” is about ± 10 cents in the number of cents, and if it is larger than this, the pitch becomes inaccurate, which is not preferable. This gives f
The possible ranges of 4 and f5 are as follows. 2.982 ≦ f4 ≦ 3.018 3.976 ≦ f5 ≦ 4.024

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に基づいて詳
細に説明する。図1は本発明に係るチャイムの第1の実
施の形態を示す外観斜視図、図2は円筒管を取り出して
示す正面図、図3は同円筒管の一部を破断して示す拡大
図、図4は図3のIV−IV線断面図である。これらの
図において、チャイム10は、キャスタ付スタンド11
と、スタンド11に音階順に配列された長さが異なる複
数本の金属製円筒管12と、フットペダル13の踏込操
作によって動作し各円筒管12の振動を減衰させる減衰
バー14等で概ね構成されている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is an external perspective view showing a first embodiment of a chime according to the present invention, FIG. 2 is a front view showing a cylindrical tube taken out, FIG. 3 is an enlarged view showing a part of the cylindrical tube cut away, FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV of FIG. In these figures, the chime 10 is a caster stand 11.
And a plurality of metal cylindrical tubes 12 of different lengths arranged in musical order on a stand 11, and an attenuation bar 14 that operates by depressing a foot pedal 13 and attenuates the vibration of each cylindrical tube 12. ing.

【0016】各円筒管12は、真鍮等によって形成され
て両端が開放し、図示しない弦によってスタンド11に
吊り下げられている。上端開口部にはハンマーによる打
撃の音色をコントロールするために打撃ポイントとして
ヘッドプラグ18が圧入されている。円筒管12として
は、たとえば肉厚tが2.3mm、外径φ1 が38.1
mm、内径φ2 が33.5mmとされ、第3上音f3 を
基本音として調律されている。この調律方法としては、
設計寸法を製品寸法lよりΔlだけ長く設定し、切断に
よって管を短くして調律する。切断によって管長が短く
なると、ピッチは高くなる(高い音)。高くなりすぎた
場合は、下端に重りを付加してピッチを戻し、再度管を
切断して調律する。円筒管12の調律前における長さ
(l+Δl)は、音名がC52の円筒管12Aにおいて1
614mmで最も長く、G71の円筒管12Tにおいて9
09mmで最も短い。ヘッドプラグ18の外径Dは4
2.5mm、長さl1 は25.5mm、上端側開口部の
穴径D1 は13mm程度、円筒管12の上方に突出して
いる突出寸法Aは8mm程度である。
Each cylindrical tube 12 is formed of brass or the like, has both ends open, and is hung on a stand 11 by strings (not shown). A head plug 18 is press-fitted into the upper end opening as a hitting point in order to control the tone of the hit by the hammer. The cylindrical tube 12 has, for example, a thickness t of 2.3 mm and an outer diameter φ1 of 38.1.
mm, the inner diameter φ2 is 33.5 mm, and tuning is performed using the third upper sound f3 as a fundamental sound. As a tuning method,
The design dimension is set to be longer than the product dimension 1 by Δl, and the tube is shortened by cutting to tune. When the pipe length is shortened by cutting, the pitch becomes higher (high sound). If it gets too high, add weight to the lower end to return the pitch, cut the tube again and tune. The length (1 + Δl) of the cylindrical tube 12 before tuning is 1 in the cylindrical tube 12A having the pitch name C52.
It is the longest at 614 mm, and 9 in GT cylindrical tube 12T.
09 mm is the shortest. The outer diameter D of the head plug 18 is 4
2.5 mm, length l1 is 25.5 mm, hole diameter D1 of the upper end side opening is about 13 mm, and protrusion dimension A protruding above cylindrical tube 12 is about 8 mm.

【0017】各音名の円筒管12をその第3上音f3 を
基本音として調律しても、上記したように第3、第4、
第5上音f3 ,f4 ,f5 の周波数比は、正確にf3 :
f4:f5 =2:3:4になっていないため、本発明に
おいては、各円筒管12の外周に複数個の重り15を円
筒管12の軸線方向に離間させて設けている。この重り
15は、f3 ,f4 ,f5 の周波数比が正確にf3 :f
4 :f5 =2:3:4の関係を満たすようにその重量お
よび位置が計算によって決定される。位置としては、f
4 の振動モードの節の近傍位置にそれぞれ設けられる。
f4 の振動モードの節を選択する理由は、次の理由から
である。上記した通り、第4上音f4 は、基準ピッチ7
02Ceより低い方に27.9Ceずれている。したが
って、これ以上下げたくないからである。
Even if the cylindrical tube 12 of each pitch is tuned using the third upper sound f3 as the fundamental sound, the third, fourth,
The frequency ratio of the fifth upper sound f3, f4, f5 is exactly f3:
Since f4: f5 = 2: 3: 4 is not satisfied, a plurality of weights 15 are provided on the outer periphery of each cylindrical tube 12 in the axial direction of the cylindrical tube 12 in the present invention. The weight 15 has a frequency ratio of f3, f4, f5 that is exactly f3: f.
Its weight and position are determined by calculation to satisfy the relationship of 4: f5 = 2: 3: 4. The position is f
It is provided at a position near the node of vibration mode 4 respectively.
The reason for selecting the node of the vibration mode of f4 is as follows. As described above, the fourth overtone f4 has the reference pitch 7
It is shifted by 27.9 Ce below 02 Ce. Therefore, I do not want to lower it any further.

【0018】重り15の材質としては、真鍮、鉄などの
金属材料を基本とするが、質量を付加して選択的に目的
の振動モードのピッチを低下させるものであれば、鉛、
銅、アルミニウム等の材料であってもよい。重り15の
数としては、3〜6個程度とされる。重り15として
は、本実施の形態においては、内径が円筒管12の外径
φ1 より大きい環状体に形成され、たとえば4本のリベ
ット16により円筒管12に直接接触しないようスペー
サ17を介して固定される。直接接触させると、円筒管
12の自由な振動を妨げ、音の鳴り易さ、音の伸びが低
下するために好ましくない。スペーサ17としては、合
成樹脂等によって形成される。
The material of the weight 15 is basically a metal material such as brass or iron. If the weight 15 is used to selectively lower the pitch of the desired vibration mode, lead,
Materials such as copper and aluminum may be used. The number of weights 15 is about 3 to 6. In the present embodiment, the weight 15 is formed in an annular body having an inner diameter larger than the outer diameter φ1 of the cylindrical tube 12, and is fixed by, for example, four rivets 16 via a spacer 17 so as not to directly contact the cylindrical tube 12. Is done. Direct contact is not preferable because it hinders free vibration of the cylindrical tube 12 and reduces the easiness of sound and the elongation of sound. The spacer 17 is formed of a synthetic resin or the like.

【0019】この実施の形態においては、重り15を円
筒管12の外側に配置した例を示したが、これに限らず
図5〜図15に示すように種々の変更が可能である。
In this embodiment, an example is shown in which the weight 15 is disposed outside the cylindrical tube 12, but the present invention is not limited to this, and various modifications are possible as shown in FIGS.

【0020】すなわち、図5および図6に示す第2の実
施の形態は、円筒管12の内側に環状体からなる重り1
5をスペーサ17を介してリベット16により固定した
例を示す。重り15の取り付けは、適宜な治具によって
重り15を保持し、この重り15を治具とともに円筒管
12内に挿入して行う。
That is, in the second embodiment shown in FIGS. 5 and 6, a weight 1 made of an annular body is provided inside a cylindrical tube 12.
5 shows an example in which 5 is fixed by a rivet 16 via a spacer 17. The weight 15 is attached by holding the weight 15 with an appropriate jig and inserting the weight 15 together with the jig into the cylindrical tube 12.

【0021】図7および図8に示す第3の実施の形態
は、開口20を有する円板状の重り15を円筒管12内
にスペーサ17を介して挿入し、リベット16によって
固定した例を示す。
The third embodiment shown in FIGS. 7 and 8 shows an example in which a disk-shaped weight 15 having an opening 20 is inserted into a cylindrical tube 12 via a spacer 17 and fixed by a rivet 16. .

【0022】図9および図10に示す第4の実施の形態
は、4個の重り15を円筒管12の内部に円周方向に等
間隔をおいてスペーサ17を介して挿入し、リベット1
6によってそれぞれ固定した例を示す。重り15の取り
付けは、適宜な治具によって4個の重り15を保持し、
この重り15を治具とともに円筒管12内に挿入して行
う。
In the fourth embodiment shown in FIGS. 9 and 10, four weights 15 are inserted into the cylindrical tube 12 at equal intervals in the circumferential direction via a spacer 17, and the rivet 1
6 shows an example in which each is fixed. The attachment of the weights 15 holds the four weights 15 with an appropriate jig,
The weight 15 is inserted into the cylindrical tube 12 together with the jig.

【0023】図11および図12に示す第5の実施の形
態は、断面形状が円形の環状体からなる重り15を円筒
管12の外周にスペーサ17を介して嵌装し、リベット
16によって固定した例を示す。図13および図14に
示す第6の実施の形態は、4個の重り15を円筒管12
の外周に円周方向に等間隔をおいてスペーサ17を介し
てリベット16により固定した例を示す。
In the fifth embodiment shown in FIGS. 11 and 12, a weight 15 made of an annular body having a circular cross section is fitted on the outer periphery of the cylindrical tube 12 via a spacer 17 and fixed by rivets 16. Here is an example. In the sixth embodiment shown in FIGS. 13 and 14, four weights 15 are
An example in which the rivets 16 are fixed to the outer periphery at equal intervals in the circumferential direction via spacers 17 is shown.

【0024】図15に示す第7の実施の形態は、8個の
重り15を円筒管12の外周に円周方向に等間隔をおい
てスペーサ17を介してリベット16により固定した例
を示す。このように、重り15の形状、個数等は種々に
変更可能である。また、円筒管12内に重り15を組み
込むと、円筒管12の外観をすっきりさせることができ
る。
The seventh embodiment shown in FIG. 15 shows an example in which eight weights 15 are fixed to the outer periphery of a cylindrical tube 12 at equal intervals in the circumferential direction by rivets 16 via spacers 17. As described above, the shape, the number, and the like of the weights 15 can be variously changed. In addition, when the weight 15 is incorporated in the cylindrical tube 12, the appearance of the cylindrical tube 12 can be reduced.

【0025】[0025]

【実施例】【Example】

実施例1.重り15の位置および重量としては、たとえ
ば管長=1583mmで、140gのヘッドプラグ18
が取り付けられた音名がC52の円筒管12Aに、重り1
5を3個設ける場合、管の下端からf4 の節の近傍まで
の距離と、その位置における重量を、図2に示すように
X1 ,X2 ,X3 、W1 ,W2 ,W3 とすると、 X1 =417.0mm W1 =57.5g X2 =663.0mm W2 =40.0g X3 =938.0mm W3 =40.0g の3つの重り15を付けた時、 f3 = 525.835Hz f4 = 788.739Hz f5 =1051.412Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、525.835:788.739:1051.412=2:2.9999:
3.9990となり、上記した従来の周波数比よりもf
3:f4 :f5 =2:3:4に近づけることができる。
同様に、他の音名の円筒管12についても重り15の重
量および位置を決定することにより、より正確にf3 :
f4 :f5 =2:3:4になるように調律する。
Embodiment 1 FIG. The position and weight of the weight 15 are, for example, a pipe length = 1583 mm and a head plug 18 of 140 g.
With a note name of C52 attached to a cylindrical tube 12A, a weight of 1
In the case where three pieces 5 are provided, the distance from the lower end of the tube to the vicinity of the node of f4 and the weight at that position are X1, X2, X3, W1, W2, and W3 as shown in FIG. 2.0 mm W1 = 57.5 g X2 = 663.0 mm W2 = 40.0 g X3 = 938.0 mm W3 = 40.0 g When three weights 15 are attached, f3 = 525.835 Hz f4 = 788.739 Hz f5 = 1051 .412 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 is 525.835: 788.739: 1051.412 = 2: 2.9999:
3.9990, which is higher than the conventional frequency ratio described above.
3: f4: f5 can be made closer to 2: 3: 4.
Similarly, by determining the weight and the position of the weight 15 for the cylindrical tube 12 of another pitch, f3:
Tune so that f4: f5 = 2: 3: 4.

【0026】実施例2.管長=1582mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 、W1 ,W2 ,W3 とす
ると、 X1 = 662.0mm W1 =43.0g X2 = 938.0mm W2 =46.0g X3 =1172.0mm W3 =53.5g の3つの重り15を付けた時、 f3 = 525.678Hz f4 = 788.426Hz f5 =1051.584Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:2.9997:4.0009となった。
Embodiment 2 FIG. Pipe length = 1582mm, 140g
When the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are X1, X2, X3, W1, W2, and W3, X1 = 662.0 mm W1 = 43.0 g X2 = 938.0 mm W2 = 46 When three weights 15 of 0.0g X3 = 1172.0 mm and W3 = 53.5 g were attached, f3 = 525.678 Hz f4 = 788.426 Hz f5 = 1051.584 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 2.9997: 4.009.

【0027】実施例3.管長=1583mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 、W1 ,W2 ,W3 とす
ると、 X1 = 422.0mm W1 =44.5g X2 = 925.0mm W2 =64.0g X3 =1241.0mm W3 =71.0g の3つの重り15を付けた時、 f3 = 525.765Hz f4 = 788.566Hz f5 =1051.443Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:2.9997:3.9997となった。
Embodiment 3 FIG. Pipe length = 1583mm, 140g
When the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are X1, X2, X3, W1, W2, and W3, X1 = 422.0 mm W1 = 44.5 g X2 = 925.0 mm W2 = 64 When three weights 15 of 0.0 g X3 = 1241.0 mm W3 = 71.0 g were attached, f3 = 525.765 Hz f4 = 788.566 Hz f5 = 1051.443 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 2.9997: 3.9997.

【0028】実施例4.管長=1584mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 、W1 ,W2 ,W3 とす
ると、 X1 = 412.0mm W1 =37.0g X2 = 655.0mm W2 =65.5g X3 =1211.0mm W3 =45.5g の3つの重り15を付けた時、 f3 = 525.715Hz f4 = 788.741Hz f5 =1051.493Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:3.0006:4.0002となった。
Embodiment 4 FIG. Pipe length = 1584mm, 140g
When the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are X1, X2, X3, W1, W2, and W3, X1 = 412.0 mm W1 = 37.0 g X2 = 655.0 mm W2 = 65 When three weights 15 of 0.5 g X3 = 1211.0 mm W3 = 45.5 g were attached, f3 = 525.715 Hz f4 = 788.741 Hz f5 = 1051.493 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 3.006: 4.002.

【0029】実施例5.管長=1583mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 、W1 ,W2 ,W
3 ,W4 とすると、 X1 = 97.0mm W1 =18.0g X2 = 417.0mm W2 =55.5g X3 = 665.0mm W3 =40.0g X4 = 930.0mm W4 =40.0g の4つの重り15を付けた時、 f3 = 526.072Hz f4 = 788.676Hz f5 =1051.362Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:2.9984:3.9970となった。
Embodiment 5 FIG. Pipe length = 1583mm, 140g
In the case of the head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are represented by X1, X2, X3, X4, W1, W2, W
Assuming that 3 and W4, X1 = 97.0 mm W1 = 18.0 g X2 = 417.0 mm W2 = 55.5 g X3 = 665.0 mm W3 = 40.0 g X4 = 930.0 mm W4 = 40.0 g When 15 was added, f3 = 526.072 Hz f4 = 788.676 Hz f5 = 1051.362 Hz. Accordingly, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 2.9984: 3.9970.

【0030】実施例6.管長=1583mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 、W1 ,W2 ,W
3 ,W4 とすると、 X1 = 417.0mm W1 =35.0g X2 = 665.0mm W2 =40.0g X3 = 903.0mm W3 =40.0g X4 =1231.0mm W4 =40.0g の4つの重り15を付けた時、 f3 = 525.710Hz f4 = 788.483Hz f5 =1051.776Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:2.9997:4.0014となった。
Embodiment 6 FIG. Pipe length = 1583mm, 140g
In the case of the head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are represented by X1, X2, X3, X4, W1, W2, W
3 and W4, four weights of X1 = 417.0 mm W1 = 35.0 g X2 = 665.0 mm W2 = 40.0 g X3 = 903.0 mm W3 = 40.0 g X4 = 1231.0 mm W4 = 40.0 g When 15 was attached, f3 = 525.7710 Hz f4 = 788.483 Hz f5 = 1051.776 Hz. Accordingly, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 2.9997: 4.00014.

【0031】実施例7.管長=1582mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 、W1 ,W2 ,W
3 ,W4 とすると、 X1 = 662.0mm W1 =42.0g X2 = 940.0mm W2 =45.0g X3 =1175.0mm W3 =55.0g X4 =1508.0mm W4 =18.0g の4つの重り15を付けた時、 f3 = 525.666Hz f4 = 788.688Hz f5 =1051.564Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:3.0007:4.0009となった。
Embodiment 7 FIG. Pipe length = 1582mm, 140g
In the case of the head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are represented by X1, X2, X3, X4, W1, W2, W
Assuming that 3 and W4, X1 = 662.0 mm W1 = 42.0 g X2 = 940.0 mm W2 = 45.0 g X3 = 1175.0 mm W3 = 55.0 g X4 = 1508.0 mm W4 = 18.0 g When 15 was added, f3 = 525.666 Hz f4 = 788.688 Hz f5 = 1051.564 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 3.00007: 4.009.

【0032】実施例8.管長=1586mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5 、W1 ,W
2 ,W3 ,W4,W5 とすると、 X1 = 114.0mm W1 =20.5g X2 = 358.0mm W2 =35.0g X3 = 680.0mm W3 =40.0g X4 = 922.0mm W4 =42.0g X5 =1235.0mm W5 =44.0g の5つの重り15を付けた時、 f3 = 525.760Hz f4 = 788.690Hz f5 =1051.604Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:3.0002:4.0003となった。
Embodiment 8 FIG. Pipe length = 1586mm, 140g
In the case of the head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are represented by X1, X2, X3, X4, X5, W1, W
Assuming that 2, W3, W4 and W5, X1 = 114.0 mm W1 = 20.5 g X2 = 358.0 mm W2 = 35.0 g X3 = 680.0 mm W3 = 40.0 g X4 = 922.0 mm W4 = 42.0 g When five weights 15 of X5 = 1235.0 mm W5 = 44.0 g were attached, f3 = 525.760 Hz f4 = 788.690 Hz f5 = 1051.604 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 3.002: 4.00003.

【0033】実施例9.管長=1586mm、140g
のヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置に
おける重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5 、W1 ,W
2 ,W3 ,W4,W5 とすると、 X1 = 375.0mm W1 =34.0g X2 = 680.0mm W2 =43.0g X3 = 923.0mm W3 =43.0g X4 =1229.0mm W4 =46.0g X5 =1491.0mm W5 =16.0g の5つの重り15を付けた時、 f3 = 525.833Hz f4 = 788.645Hz f5 =1051.604Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:2.9996:3.9998となった。
Embodiment 9 FIG. Pipe length = 1586mm, 140g
In the case of the head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are represented by X1, X2, X3, X4, X5, W1, W
Assuming that 2, W3, W4, and W5, X1 = 375.0 mm W1 = 34.0 g X2 = 680.0 mm W2 = 43.0 g X3 = 923.0 mm W3 = 43.0 g X4 = 1229.0 mm W4 = 46.0 g When five weights 15 of X5 = 1491.0 mm W5 = 16.0 g were attached, f3 = 525.833 Hz f4 = 788.645 Hz f5 = 1051.604 Hz. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 2.9996: 3.9998.

【0034】実施例10.管長=1586mm、140
gのヘッドプラグの時、管の下端からの距離とその位置
における重量をX1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5 、X6 、
W1 ,W2 ,W3,W4 ,W5 ,W6 とすると、 X1 = 118.0mm W1 =20.0g X2 = 373.0mm W2 =33.5g X3 = 683.0mm W3 =42.5g X4 = 927.0mm W4 =42.5g X5 =1229.0mm W5 =44.5g X6 =1496.0mm W6 =20.0g の6つの重り15を付けた時、 f3 = 525.624Hz f4 = 788.445Hz f5 =1051.332Hz となった。したがって、f3 ,f4 ,f5 の周波数比
は、2:3.0000:4.0003となった。
Embodiment 10 FIG. Pipe length = 1586mm, 140
g head plug, the distance from the lower end of the tube and the weight at that position are X1, X2, X3, X4, X5, X6,
Assuming that W1, W2, W3, W4, W5, and W6, X1 = 118.0 mm W1 = 20.0 g X2 = 373.0 mm W2 = 33.5 g X3 = 683.0 mm W3 = 42.5 g X4 = 927.0 mm W4 = 42.5 g X5 = 1229.0 mm W5 = 44.5 g X6 = 1496.0 mm W6 = 20.0 g When six weights 15 are attached, f3 = 525.624 Hz f4 = 788.445 Hz f5 = 1051.332 Hz. became. Therefore, the frequency ratio of f3, f4, f5 was 2: 3.00000: 4.003.

【0035】このような構造からなるチャイム10にお
いては、重り15を各円筒管12の第4上音f4 の節の
近傍位置に設けることにより、円筒管12の第3,第
4,第5上音f3 ,f4 ,f5 の周波数比をより正確に
f3 :f4 :f5 =2:3:4の関係に設定することが
できるので、音程の良好なチャイムを製作することがで
きる。
In the chime 10 having such a structure, the weight 15 is provided in the vicinity of the node of the fourth upper sound f4 of each cylindrical tube 12 so that the third, fourth and fifth upper parts of the cylindrical tube 12 are provided. Since the frequency ratio of the sounds f3, f4 and f5 can be set more accurately in the relationship of f3: f4: f5 = 2: 3: 4, a chime with a good pitch can be manufactured.

【0036】[0036]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係るチャイ
ムは、複数本の金属製円筒管を音階順に配列したチャイ
ムにおいて、前記円筒管の第4上音f4 の振動の節とな
る部位の近傍に所要の重量を有する重りを設け、第3,
第4および第5上音f3 ,f4,f5 の周波数比を略f3
:f4 :f5 =2:3:4に設定したので、音程の良
好なチャイムを提供することができる。また、重りを、
円筒管の外側、もしくは内側に設けるだけでよいので、
構造も簡単で、円筒管自体は変更する必要がなく、容易
に製作することができる。
As described above, the chime according to the present invention is a chime in which a plurality of metal cylindrical tubes are arranged in musical order in the vicinity of a portion of the cylindrical tube that is a node of vibration of the fourth overtone f4. A weight having the required weight on the third
The frequency ratio of the fourth and fifth upper sounds f3, f4, f5 is approximately f3
: F4: f5 = 2: 3: 4, so that a chime with good pitch can be provided. In addition, weight
Since it is only necessary to provide it outside or inside the cylindrical tube,
The structure is simple, and the cylindrical tube itself does not need to be changed and can be easily manufactured.

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

【図1】 本発明に係るチャイムの第1の実施の形態を
示す外観斜視図である。
FIG. 1 is an external perspective view showing a chime according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 円筒管を取り出して示す正面図である。FIG. 2 is a front view showing a cylindrical tube taken out.

【図3】 同円筒管の一部を破断して示す拡大図であ
る。
FIG. 3 is an enlarged view showing a part of the cylindrical tube in a cutaway manner.

【図4】 図3のIV−IV線断面図である。4 is a sectional view taken along line IV-IV of FIG.

【図5】 第2の実施の形態を示す円筒管の一部を破断
した正面図である。
FIG. 5 is a partially cutaway front view showing a cylindrical tube according to the second embodiment.

【図6】 図5のVI−VI線断面図である。FIG. 6 is a sectional view taken along line VI-VI of FIG. 5;

【図7】 第3実施の形態を示す円筒管の一部を破断し
た正面図である。
FIG. 7 is a partially cutaway front view of a cylindrical tube according to a third embodiment.

【図8】 図7のVIII−VIII線断面図である。8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG.

【図9】 第4の実施の形態を示す円筒管の一部を破断
した正面図である。
FIG. 9 is a partially cutaway front view showing a cylindrical tube according to a fourth embodiment.

【図10】 図9のX−X線断面図である。FIG. 10 is a sectional view taken along line XX of FIG. 9;

【図11】 第5の実施の形態を示す円筒管の一部を破
断した正面図である。
FIG. 11 is a front view of a cylindrical pipe according to a fifth embodiment, with a part of the cylindrical pipe cut away.

【図12】 図11のXII−XII線断面図である。FIG. 12 is a sectional view taken along line XII-XII of FIG. 11;

【図13】 第6の実施の形態を示す円筒管の一部を破
断した正面図である。
FIG. 13 is a partially cutaway front view showing a cylindrical tube according to a sixth embodiment.

【図14】 図14のXIV−XIV線断面図である。FIG. 14 is a sectional view taken along line XIV-XIV of FIG. 14;

【図15】 第7の実施の形態を示す円筒管の断面図で
ある。
FIG. 15 is a sectional view of a cylindrical tube according to a seventh embodiment.

【図16】 従来のチャイムにおける各音名の円筒管の
周波数を測定した結果を示す図表である。
FIG. 16 is a table showing the result of measuring the frequency of a cylindrical tube of each pitch name in a conventional chime.

【図17】 各音名におけるf4 ,f5 の基準とするピ
ッチからのずれを示す図である。
FIG. 17 is a diagram showing deviations of f4 and f5 from the reference pitch in each note name.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…チャイム、11…スタンド、12…円筒管、15
…重り、16…リベット、17…スペーサ。
10 ... Chime, 11 ... Stand, 12 ... Cylindrical tube, 15
... weight, 16 ... rivet, 17 ... spacer.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数本の金属製円筒管を音階順に配列し
たチャイムにおいて、前記円筒管の第4上音f4 の振動
の節となる部位の近傍に所要の重量を有する重りを設
け、第3,第4および第5上音f3 ,f4 ,f5 の周波
数比を略f3 :f4 :f5 =2:3:4に設定したこと
を特徴とするチャイム。
In a chime in which a plurality of metal cylindrical tubes are arranged in musical order, a weight having a required weight is provided in the vicinity of a portion of the cylindrical tube that is a node of vibration of a fourth upper sound f4. , The frequency ratio of the fourth and fifth upper sounds f3, f4, f5 is set to approximately f3: f4: f5 = 2: 3: 4.
【請求項2】 請求項1記載のチャイムにおいて、重り
を円筒管の外側に設けたことを特徴とするチャイム。
2. The chime according to claim 1, wherein a weight is provided outside the cylindrical tube.
【請求項3】 請求項1記載のチャイムにおいて、重り
を円筒管の内側に設けたことを特徴とするチャイム。
3. The chime according to claim 1, wherein a weight is provided inside the cylindrical tube.
【請求項4】 請求項1,2または3記載のチャイムに
おいて、円筒管と重りとの間にスペーサを介在させたこ
とを特徴とするチャイム。
4. The chime according to claim 1, wherein a spacer is interposed between the cylindrical tube and the weight.
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