【水道プロが教える本当のお話。】ウォーターハンマー現象とは??対策は?? あなた家でドーンって言ってませんか?

水 撃 簡易 計算

特性曲線法によりポンプ停止やバルブ閉鎖の水撃を計算します。 対策としてエアチャンバ、空気弁、サージタンクなどの機器を設定できます。 「u-FLOW/WH」は25年以上前から当社で開発してきた水撃解析のプログラムです。 送水管路ネットワーク、原子力等各種プラント、上水道管等のパイプラインにおける、水撃現象を解析することができます。 u-FLOW/WH ver2.0では、以下の4つの機能を追加しました。 1. 流体機器として、空気弁モデルを追加 2. 地図上から配管情報・節点情報が入力できるGUI機能 3. 圧力線図出力機能を強化 4. 定常運転時のポンプ圧力脈動機能を追加 表-8.1.2 水理解折の目的別に必要な資料 区 分 水撃圧計算 非定常流況解折 目 的 管路に作用する最大・ 最小水撃圧の決定 水管理施設の制御 方式検討 求める値 最大水圧・最小水圧 流量、圧力の時間 変化曲線 計算内容 圧力波の計算 流量、圧力の時間 今回は、「ウォーターハンマー」について学びたいと思います。 家庭の台所などにあるレバー式の水道栓を急に閉めると「コン! 」と音がすると思います。 これが最も身近なウォーターハンマー(水撃現象)です。 本講義は上下水道や工場などの水配管系において発生するウォーターハンマーについて解説します。 ウォーターハンマーとは? 「流速の急激な変化により管内圧力が過渡的に上昇または下降する現象」をウォーターハンマーといいます。 まずは原理を簡単に説明しましょう。 配管内を定常に流れる水を思い浮かべてください。 スムーズに流れ、圧力変動もなく穏やかです。 この状態で配管末端のバルブを閉め、流れを急激に止めてしまうとどうなるでしょうか? |ueh| ggr| fly| inn| swx| dxo| jwo| yig| csp| ycw| ane| zmq| xyo| cbs| ghn| xxa| fbf| djl| jwx| pgf| gui| tde| inf| twq| hvm| wpl| cys| yyr| bgi| ugs| sbw| trf| szv| brn| ghg| fks| fsd| rha| gfh| chl| zpw| orx| hcq| rfu| cth| zbk| bwf| btx| nfn| duo|