エキセントリックレデューサーをどのように取り付けますか?

質問者:Carolin Veits |最終更新日:2020年6月8日
カテゴリ:ビデオゲームのエクササイズとフィットネスビデオゲーム
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偏心レデューサーの向き
供給源がポンプの上にある場合、偏心減速機は平らな面が下になるように配置する必要があります。水平配管が長い場合は、偏心レデューサーを平らな面を上にして取り付けることにより、エアポケットを回避します。

これを考慮すると、なぜ偏心減速機がポンプの吸引に使用されるのですか?

エキセントリックレデューサーポンプ吸込側には偏心減速機採用し、配管内に空気が溜まらないようにしています。同心レデューサーに空気が徐々に蓄積すると、大きな気泡が発生し、最終的にポンプが停止したり、ポンプに引き込まれたときにキャビテーションが発生したりする可能性があります。

上記のほかに、どのようにして偏心レデューサーの中心を見つけますか?パイプルーティング設定で偏心レデューサーが定義されていると仮定すると、パイプの位置合わせを中央以外に変更できます。たとえば、右端をまっすぐにしたい場合は、中央右に設定します。下部を平らにしたい場合は、下部中央に設定します。

同様に、同心レデューサーと偏心レデューサーの違いは何ですか?

同心レデューサーは、空気、蒸気、水などの弱い腐食性媒体に耐性があります。偏心レデューサーの両端は直径が異なり偏心レデューサーは直径やフランジの異なるパイプを接続するために使用されます。

ポンプの吐出に使用される減速機はどれですか?

ポンプの吸込口には、同心円状の減速機ではなく、偏心式減速機を使用してください。同心レデューサーは空気を閉じ込めます。パイプの摩擦による水頭損失を減らすために、ポンプノズルの吸込管と吐出管のサイズを大きくすることは常に良い考えです。

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ポンプ吸引時に偏心減速機をどのように取り付けますか?

偏心レデューサーの向き
供給源がポンプの上にある場合、偏心減速機は平らな面が下になるように配置する必要があります。水平配管が長い場合は、偏心レデューサーを平らな面を上にして取り付けることにより、エアポケットを回避します。

なぜポンプ吸引に5dが必要なのですか?

注:通常の遠心分離のポンプインペラで安定性と均一性を確保するには、通常、パイプの直径が5本の直線長で十分です。これにより、流れによって引き起こされる乱流によって引き起こされる振動による、ポンプの寿命全体にわたるポンプの故障が少なくなります。

サクションパイプの長さが常にデリバリパイプより短いのはなぜですか?

なぜサクションパイプは常にデリバリーパイプよりも小さいのですか?ライン直径は、遠心ポンプのNPSH要件により、圧力損失要件によって決定されます。これは、ポンプ吸引ラインの圧力損失制限が小さいことを意味します。

レデューサーの種類は何ですか?

基本的に、レデューサーには、同心レデューサーと偏心レデューサーの2つのスタイルがあります。同心レデューサーは、流体の流れに対する摩擦が少ないため、最も一般的に使用されますが、スペースや位置合わせが懸念される場合は、偏心レデューサーが使用されます。

同心レデューサーの用途は何ですか?

同心レデューサーは、同じ軸上のパイプセクションまたはチューブセクションを結合するために使用されます。同心レデューサーは円錐形で、パイプ間で直径がずれている場合に使用します。例えば、1"パイプ遷移3/4"にパイプパイプの上部または下部レベルのままである必要はありません。

なぜ吸込管が吐出管よりも大きいのですか?

遠心ポンプの吸込管は、必ずしも吐出管よりも大きなボア(直径)ある必要はありません。吸引ラインは通常、摩擦損失を最小限に抑えるように設計されています。これは、ポンプが必要とするNPSH(NPSHr)を満たすのに十分な有効吸込みヘッド(NPSHa)を確保するためです。

配管でのレデューサーの使用は何ですか?

レデューサーを使用すると、システムの油圧フロー要件を満たすため、または異なるサイズの既存の配管に適応するために、パイプサイズを変更できます。縮小の長さは通常、パイプの直径の大小の平均に等しくなります。

ポンプの吸込側は何ですか?

ポンプの入口は、液体の供給源よりも低い圧力で作動します。ポンプの吸込側と呼ばれます。これにより、液体がポンプに流れ込みます。

スクワットはエキセントリックですか、それとも同心ですか?

しゃがむと、筋肉の動きは2段階で起こります。同心(短縮)フェーズでは、筋肉が反対の力に対抗して動きを生み出すのに十分な力を生成します。偏心期の間、まだ筋肉の緊張がありますが、筋肉が長くなるにつれて程度は低くなります。

さまざまな種類の継手は何ですか?

さまざまな材料で作られたさまざまな種類のフィッティングがあります。最も一般的なタイプのいくつかは、エルボ、Tシャツ、Y型、クロス、カップリング、ユニオン、圧縮フィッティング、キャップ、プラグ、バルブです。

レデューサーはどのように機能しますか?

レデューサーは、アプリケーションの状態の変化を判断する機能です。受け取ったアクションを使用して、この変更を判別します。 Reduxのようなツールがあり、単一のストアでアプリケーションの状態の変化を管理して、アプリケーションが一貫して動作するようにします。

スエージとレデューサーの違いは何ですか?

スエージニップルの機能はレデューサーと同じですが、唯一の違いは、突合せ溶接パイプをソケット溶接またはねじ込みパイプに接続するために一般的に使用されることです。同心タイプと偏心タイプもあります。

なぜポンプ吐出量低減装置なのですか?

入口/出口配管でレデューサーとエキスパンダーを使用する主な理由は、それぞれのパイプサイズを小さいポンプノズルで結合することです。吸込側の大きい上流パイプは、減速機を使用して小さい吸込ノズルと結合します。そして、小さな排出ノズルは、エキスパンダーを介してより大きな出口パイプに続きます。

パイプレデューサーはどのように使用しますか?

パイプレデューサーの取り付け方法
  1. ステップ1:既存のパイプを調整します。配管ラインにパイプレデューサーを追加する前に、既存のパイプから小さなセクションを切り取る必要がある場合があります。これにより、レデューサーを追加するために必要な余分なスペースが確保されます。
  2. ステップ2:パイプレデューサーの片側を取り付けます。
  3. ステップ3:2番目の配管パイプを取り付けます。

同心および偏心筋収縮とは何ですか?

キーポイント。等張性収縮は、筋肉の長さを変えることによって力を生成し、同心性収縮または偏心性収縮である可能性があります。同心円状の収縮により筋肉が短くなり、力が発生します。偏心収縮は、より大きな反対の力に反応して筋肉を伸ばす原因となります。

同心運動と偏心運動の違いは何ですか?

同心性収縮と偏心性の2種類の等張性収縮があります。同心収縮では、抵抗を満たすために筋肉の緊張が上昇し、筋肉が短くなるにつれて安定したままになります。偏心収縮中、抵抗が筋肉が生成している力よりも大きくなると、筋肉が長くなります。