Kā darbojas ugunsdzēsības šļūtenes spole?

Sep 14, 2026

Atstāj ziņu

Ugunsdzēsības šļūtenes spole ir stacionāra ugunsdzēšanas ierīce, kas paredzēta, lai nodrošinātu kontrolētu ūdens padevi caur šļūteni, kuru var manuāli izvērst pret uguni. Atšķirībā no pārnēsājamā ugunsdzēšamā aparāta šļūtenes spole ir savienota ar ēkas ūdens padevi, ļaujot operatoram piekļūt nepārtrauktai ūdens plūsmai, kamēr padeves sistēma uztur nepieciešamos hidrauliskos apstākļus.

Darbības princips ir salīdzinoši vienkāršs:

Ūdens padeve → Izolācijas vārsts → Spoles savienojums → Šļūtene → Sprausla → Uguns

Tomēr pašā spole satur vairākas mehāniskas sastāvdaļas, kas nosaka, kā šļūtene tiek uzglabāta, izvietota, pagriezta un pārtīta. Hidraulisko un mehānisko sistēmu mijiedarbība padara ugunsdzēsības šļūtenes spoli praktisku stacionārām ugunsaizsardzības iekārtām.

Kāds ir ugunsdzēsības šļūtenes spoles darbības princips?

Ugunsdzēsības šļūtenes spole apvieno divas funkcijas:

  • Mehāniskā šļūteņu vadība- šļūtenes uzglabāšanu un novietošanu kontrolētā veidā.
  • Hidrauliskā ūdens piegāde- ūdens pārvietošana no fiksētas padeves caurules caur šļūteni uz sprauslu.

Kad sistēma ir gatava lietošanai, šļūtene paliek aptīta ap ruļļa cilindru. Ūdens pieslēgums ir pievienots ēkas ugunsdzēsības-ūdens padevei.

Ārkārtas situācijā operators parasti:

  1. Atver skapi vai piekļūst spolei.
  2. Velk šļūteni pret uguni.
  3. Ļauj spoles trumulim griezties, kad tiek izņemta šļūtene.
  4. Atver ūdens{0}}vadības vārstu atbilstoši sistēmas konfigurācijai.
  5. Virza sprauslu pret uguni.
  6. Kontrolē ūdens plūsmu pie sprauslas.

Tāpēc spole pati par sevi nerada ūdens spiedienu. Ēkas ūdensapgāde nodrošina hidraulisko spiedienu; spole nodrošina kontrolētu šļūtenes uzglabāšanu un izvietošanu.

Ugunsdzēsības šļūtenes spoles galvenās sastāvdaļas

Izprotot sastāvdaļas, darbības princips ir vieglāk vizualizēts.

Komponents Primārā funkcija
Spoles trumulis Uzglabā šļūteni kontrolētās spolēs
Rāmis/kronšteins Atbalsta spoles montāžu
Vārpsta/vārpsta Nodrošina rotācijas asi
Grozāmais/rotējošais savienojums Ļauj pārvietot ūdeni, kamēr spole griežas
Šļūtene Nes ūdeni uz uguns
Šļūtenes ceļvedis Kontrolē šļūtenes kustību izvēršanas laikā
Izolācijas/kontroles vārsts Kontrolē ūdens piegādi
Sprausla Vada un regulē ūdens plūsmu
Šļūtenes aizbāznis Ierobežo šļūtenes pilnībā ievilkto pozīciju
Atsperu mehānisms Automātiski pārtin šļūteni atpakaļ{0}}modeļos ar atsperu piedziņu
kabinets Aizsargā montāžu un nodrošina pieejamu uzstādīšanas punktu

Ne katrai ugunsdzēsības šļūtenes spolei tiek izmantots tieši tāds pats mehāniskais izvietojums. Iekšējais dizains ir atkarīgs no tā, vai spolei tiek izmantota manuāla pārtīšana, attīšana ar atsperu{1}}vai citu mehānismu.

Kā ūdens sasniedz ugunsdzēsības šļūteni

Sistēmas hidrauliskā puse sākas ar ēkas ūdens piegādi.

Vienkāršots plūsmas ceļš ir:

Ugunsdzēsības ūdens padeve → Cauruļvads → Vārsts → Spoles ieplūde → Rotējošais savienojums → Šļūtene → Sprausla

Spiedienam, kas pieejams šļūtenes spoles instalācijā, jāpārvar vairāki pretestības veidi, tostarp:

  • cauruļu berze;
  • šļūtenes berze;
  • armatūra;
  • augstuma atšķirība;
  • sprauslas pretestība;
  • plūsmas prasības.

Tāpēc ugunsdzēsības šļūtenes spoles faktisko veiktspēju nevar noteikt tikai pēc spoles.

Spolei var būt noteikts šļūtenes diametrs un sprauslas konfigurācija, taču pieejamā ūdens plūsma ir atkarīga no visas hidrauliskās sistēmas.

Kā spole griežas?

Šļūtene ir aptīta ap cilindrisku cilindru.

Kad operators velk šļūteni uz āru, vilkšanas spēks rada griešanās momentu ap ruļļa vārpstu.

Vienkāršotā formā:Vilkšanas spēks × efektīvais trumuļa rādiuss=rotācijas griezes moments

Spole griežas, kad šļūtene atstāj cilindru.

Spolei ar atsperi{0}}šo rotāciju arī tiek uztīts iekšējais atsperes mehānisms. Uzkrāto mehānisko enerģiju pēc tam var izmantot, lai pagrieztu cilindru pretējā virzienā un attītu šļūteni.

Manuāli pārtītai spolei operators griež rokturi vai kloķi, lai atgrieztu šļūteni atpakaļ cilindrā.

Kā darbojas atsperu{0}}ugunsdzēsības šļūtenes spole?

Atsperu{0}}spolēs tiek izmantota iepriekš noslogota mehāniskā atspere, lai nodrošinātu automātisku šļūtenes ievilkšanu.

Darbības secību var attēlot šādi:

Uzglabāta šļūtene → Šļūtene izvilkta → Cilindris griežas → Atspere uzglabā enerģiju → Izmantota šļūtene → Sākas ievilkšana → Atspere griež cilindru → Šļūtene tiek attīta

Atspere parasti ir mehāniski savienota ar spoles trumuli.

Kamēr operators izvelk šļūteni:

Bungas rotācija → atsperes tinums → mehāniskā enerģijas uzkrāšana

Kad šļūtene ir atbrīvota vai operators atļauj ievilkt:

Uzkrātā atsperes enerģija → trumuļa griešanās → šļūtenes pārtīšana

Atsperei jānodrošina pietiekams griezes moments visā noderīgā šļūtenes garumā.

Tas ir svarīgi, jo nepieciešamais griezes moments mainās, mainoties šļūtenes pozīcijai un mainoties efektīvajam tinuma rādiusam.

Kāpēc atsperes griezes moments ir svarīgs?

Atsperes griezes moments ir viens no svarīgākajiem automātiskās šļūtenes spoles mehāniskajiem parametriem.

Ja atsperes griezes moments ir pārāk zems:

  • šļūtene var pilnībā neievilkties;
  • pēdējā daļa var palikt vaļīga;
  • šļūteņu spoles var kļūt neorganizētas;
  • pārtīšana var kļūt nekonsekventa.

Ja atsperes griezes moments ir pārāk liels:

  • ievilkšana var kļūt nevajadzīgi agresīva;
  • šļūtene var pārvietoties pārāk ātri;
  • operatoram var būt grūtības kontrolēt ievilkšanu;
  • var palielināties spoles bloka mehāniskās slodzes.

Tāpēc pareizi izstrādātam atsperu mehānismam ir jāsabalansē:

Šļūtenes masa + šļūtenes garums + cilindra ģeometrija + berze + vēlamais ievilkšanas spēks

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atspere ir jāpielāgo konkrētajai spolei un šļūtenes konfigurācijai, nevis jāizvēlas atsevišķi.

Kā darbojas manuālā ugunsdzēsības šļūtenes spole?

Manuāla ugunsdzēsības šļūtenes spole automātiskai pārtīšanai neizmanto uzkrāto atsperes enerģiju.

Tā vietā operators griež rokratu vai kloķi, kas savienots ar spoles vārpstu.

Pamatprocess ir:

Pavelciet šļūteni → Izmantojiet šļūteni → Atgriešanas šļūtene → Pagrieziet kloķi → Pagrieziet cilindru → Vēja šļūtene

Manuālās spoles ir mehāniski vienkāršas un var būt noderīgas šādos gadījumos:

  • šļūtenes izvietošana notiek salīdzinoši reti;
  • automātiska ievilkšana nav nepieciešama;
  • šļūtene ir salīdzinoši gara vai smaga;
  • uzstādīšana dod priekšroku tiešai mehāniskai vadībai.

Galvenā atšķirība no atsperu{0}}spoles ir pārtīšanas spēka avots.

Funkcija Atsperu{0}}spole Manuālā spole
Šļūtenes izvietošana Rokasgrāmata Rokasgrāmata
Pārtīšana Pavasara-palīdzība/automātiska Ar roku{0}}vadāms
Enerģijas avots Mehāniskā atspere Operators
Ievilkšanas kontrole Kontrolēts ar mehānismu To tieši kontrolē operators
Mehāniskā sarežģītība Augstāks Nolaist
Operatora piepūle pārtīšanas laikā Nolaist Augstāks

Ko dara pagriežams?

Grozāmais jeb rotējošais ūdens savienojums atrisina svarīgu mehānisku problēmu.

Spoles cilindram ir jāgriežas, bet ūdens padeves{0}}pieslēgums paliek nekustīgs.

Bez rotējošā savienojuma nepārtraukta šļūtenes rotācija radītu vērpes spriegumu uz fiksēto ūdens cauruli vai šļūtenes savienojumu.

Grozāmais mehānisms nodrošina rotējošu saskarni starp stacionāro ūdens padevi un rotējošo spoli.

Konceptuāli:

Stacionāra caurule → Grozāma → Rotējoša spole → Šļūtene

Tāpēc šarnīrsavienojumam vienlaikus ir jāveic divas funkcijas:

  • nodrošināt rotācijas kustību;
  • uzturēt noslēgtu ūdens eju.

Tās blīvējuma elementiem jāiztur sistēmas darba spiediens, temperatūra un ūdens apstākļi.

Nodilušas grozāmās ierīces var izraisīt:

  • noplūde;
  • palielināta rotācijas pretestība;
  • ūdens zudums;
  • sarežģīta ruļļa kustība;
  • priekšlaicīga komponentu atteice.

Kā šļūtene iziet no spoles?

Šļūtene vienkārši neslīd tieši no cilindra.

Daudzos ruļļu dizainos ir iekļauta šļūtenes vadotne vai izplūdes vadotne, lai kontrolētu šļūtenes virzienu.

Rokasgrāmata palīdz:

  • samazināt berzi pret skapi;
  • uzturēt kontrolētu izņemšanas leņķi;
  • sadalīt šļūtenes kustību;
  • samazināt lokalizētu lieci;
  • uzlabot pārtīšanas izlīdzināšanu.

Tas kļūst arvien svarīgāks, ja šļūtenes spole ir uzstādīta skapī.

Korpusa atvere, šļūtenes vadotne, ruļļa pozīcija un šļūtenes lieces rādiuss jāuzskata par vienu mehānisku sistēmu.

Kāpēc cilindra diametrs ir svarīgs?

Mucas diametrs ietekmē to, kā šļūtene liecas un kā tā tiek uzglabāta.

Kad šļūtene ir aptīta ap cilindru, tā piedzīvo lieces spriegumu. Mazāks cilindrs parasti rada stingrāku līkumu.

Tāpēc:Mucas diametrs ↔ Šļūtenes lieces rādiuss ↔ Šļūtenes apkopes stāvoklis

Spolei jābūt saderīgai ar šļūtenes minimālo ieteicamo lieces rādiusu.

Mazizmēra cilindrs var radīt pārmērīgu saliekšanos un var veicināt:

  • šļūtenes deformācija;
  • palielināta pretestība izvietošanas laikā;
  • paātrināts šļūtenes nodilums;
  • grūtības pārtīt;
  • samazināts kalpošanas laiks.

Tvertne arī nosaka, cik daudz šļūtenes var uzglabāt.

Kā šļūtene ir uztīta uz cilindra?

Pareiza uztīšana nav tikai šļūtenes uzlikšana atpakaļ uz ruļļa.

Šļūtenei ir jāveido kontrolēti slāņi visā cilindra platumā.

Pārtīšanas laikā spole un šļūtenes vadotne darbojas kopā, lai novērstu:

  • nejauša pārklāšanās;
  • lokalizēta kraušana;
  • pārmērīgas spraugas;
  • šļūtenes saspiešana;
  • nevienmērīgs sadalījums.

Uz automātiskajām spolēm atspere nodrošina rotācijas spēku, kamēr operators vai vadotne kontrolē šļūtenes ceļu.

Ja šļūtene tiek atkārtoti pārtīta nepareizā leņķī, iegūtais spoles raksts var kļūt nevienmērīgs.

Tas galu galā var ietekmēt ruļļu ietilpību un izvietošanu.

Kas notiek, kad šļūtene ir pilnībā novietota?

Pareizi konfigurēta spole ir veidota ap noteiktu šļūtenes garumu.

Kad šļūtene tuvojas pilnam pagarinājumam:

  • samazinās pieejamais šļūtenes garums;
  • atlikušā šļūtene paliek uz cilindra;
  • operators sasniedz paredzēto darbības diapazonu.

Šļūtenes aizbāzni vai līdzīgu mehānismu var izmantot, lai noteiktu ievilkto pozīciju vai pārvaldītu šļūtenes gala atrašanās vietu.

Spoli nevajadzētu uzskatīt par mehānismu, kas var droši uzņemt neierobežotu šļūtenes garumu.

Izvēloties, ir jānosaka gan šļūtenes tilpums, gan cilindra ģeometrija.

Kā sprausla kontrolē ūdeni?

Sprausla pārveido ūdens plūsmu šļūtenes iekšpusē par virzītu izplūdi.

Tās ģeometrija ietekmē:

  • izlādes shēma;
  • plūsmas ātrums;
  • ātrums;
  • efektīva sasniedzamība;
  • operatora vadība.

Atkarībā no sistēmas konstrukcijas sprausla var nodrošināt dažādus izplūdes režīmus, piemēram, koncentrētāku plūsmu vai plašāku izsmidzināšanas modeli.

Tāpēc sprausla ir jāuzskata par daļu no hidrauliskās konstrukcijas, nevis vienkārši par šļūtenes galā piestiprinātu piederumu.

Ugunsdzēsības šļūtenes spoles hidrauliskā veiktspēja

Šļūtenes ruļļa veiktspēju nosaka vairāki hidrauliskie parametri.

Svarīgi faktori ietver:

Ūdens spiediens
Spiediens nodrošina ūdens plūsmas virzītājspēku.
Plūsmas ātrums
Sprausla un hidrauliskā sistēma nosaka, cik daudz ūdens var izvadīt.
Šļūtenes iekšējais diametrs
Mazāks iekšējais diametrs parasti rada lielākus berzes zudumus ar tādu pašu plūsmas ātrumu.
Šļūtenes garums
Garākas šļūtenes rada lielākus berzes zudumus.
Caurules izmērs
Augšējā padeves caurule ietekmē ūdens daudzumu, kas var sasniegt spoli.
Pacēlums
Augstākiem uzstādīšanas punktiem var būt nepieciešams papildu spiediens, lai pārvarētu statisko galvu.
Sprauslas īpašības
Sprausla rada kontrolētu izplūdes ierobežojumu un nosaka iegūto plūsmas modeli.
Vienkāršota sistēmas sakarība ir:
Pieejamais padeves spiediens – sistēmas zudumi=spiediens pieejams sprauslā

Tāpēc vienkārša šļūtenes spoles maksimālā spiediena noteikšana neliecina, ka iekārta nodrošinās nepieciešamo ugunsdzēsības veiktspēju.

Kā šļūtenes diametrs ietekmē darbību?

Šļūtenes iekšējais diametrs tieši ietekmē hidraulisko pretestību.

Noteiktos plūsmas apstākļos iekšējā diametra samazināšana var ievērojami palielināt berzes zudumus.

Tajā pašā laikā lielāka šļūtene var:

  • nēsāt vairāk ūdens;
  • palielināt šļūtenes svaru;
  • nepieciešama lielāka spole;
  • palielināt uzglabāšanas apjomu;
  • nepieciešams lielāks ievilkšanas griezes moments.

Tas rada inženiertehnisko kompromisu-.

Šļūtenes raksturojums Mazāks ID Lielāks ID
Ūdens-nestspēja Nolaist Augstāks
Berzes zudums pie salīdzināmas plūsmas Kopumā augstāks Parasti zemāks
Šļūtenes svars Nolaist Augstāks
Spoles jaudas prasība Nolaist Augstāks
Ievilkšanas slodze Nolaist Augstāks

Tāpēc pareizais diametrs ir atkarīgs no nepieciešamās hidrauliskās veiktspējas un spoles konstrukcijas.

Kāpēc šļūtenes garumam ir nozīme?

Garāka šļūtene palielina fizisko pārklājuma laukumu ap spoli, bet arī maina mehāniskās un hidrauliskās prasības.

Šļūtenes garuma palielināšana var izraisīt:

  • lielāks šļūtenes svars;
  • lielākas ruļļu ietilpības prasības;
  • lielāki bungas izmēri;
  • lielākas atsperes griezes momenta prasības;
  • palielināts berzes zudums;
  • lielāks operatora vilkšanas attālums.

Piemēram, vienkārša standarta šļūtenes nomaiņa ar ievērojami garāku šļūteni, nepārbaudot spoles ietilpību un atsperes griezes momentu, var izraisīt sliktu pārtīšanas veiktspēju.

Tāpēc šļūtenes garums jānorāda kopā ar spoli.

Ugunsdzēsības šļūtenes spoles darba cikls

Pilnu mehānisko un hidraulisko ciklu var apkopot šādi.

Posms 1 - Gaidīšanas režīms

Šļūtene ir pilnībā aptīta ap cilindru. Ūdens sistēma ir savienota ar spoli saskaņā ar uzstādīšanas projektu.

Piekļuve posmam 2 -

Operators atver skapi vai piekļūst atklātajai spolei.

3 -. posma izvietošana

Operators velk šļūteni pret uguni. Tvertne griežas, kamēr šļūtene atstāj spoli.

4 -. posms Ūdens kontrole

Atbilstošais vārsts/sprausla kontrolē ūdens izplūdi.

5 -. posms Ugunsdzēsība

Ūdens nepārtraukti pārvietojas pa šļūteni, kamēr operators virza sprauslu.

6 -. posms Šļūtenes atgriešana

Pēc lietošanas šļūtene tiek atgriezta atpakaļ uz spoles. Modelī ar atsperu{1}}uzkrātā atsperes enerģija rotē cilindru. Manuālajam modelim operators griež kloķi.

Posms 7 - Gaidstāves atjaunošana

Šļūtene tiek pārtīta un iekārta tiek atgriezta paredzētajā vietā turpmākai lietošanai.

Kas notiek ruļļa iekšpusē darbības laikā?

Vienkāršota mehāniskā secība spolei ar atsperi{0}}izskatās šādi:

Operators velk šļūteni
↓
Bungas griežas
↓
Pavasaris ir saspringts
↓
Šļūtene pagarina
↓
Ūdens plūst caur rotācijas savienojumu
↓
Operators izmanto sprauslu
↓
Šļūtene ir atbrīvota/atgriezta
↓
Pavasaris atbrīvo uzkrāto enerģiju
↓
Bungas griežas pretēji
↓
Šļūtenes pārtīšana

Tas ilustrē svarīgu punktu: mehāniskās un hidrauliskās sistēmas darbojas vienlaicīgi, bet veic dažādas funkcijas.

Avots nerada ūdens plūsmu.

Ūdens spiediens neattīt šļūteni atpakaļ.

Katrai sistēmai ir sava loma.

Izplatītas ugunsdzēsības šļūtenes spoles mehāniskās problēmas

Izpratne par spoles darbību atvieglo arī parasto problēmu diagnosticēšanu.

Problēma Iespējamais cēlonis
Šļūtene pilnībā neievelkas Nepietiekams atsperes griezes moments, pārmērīgs šļūtenes svars, berze
Spoli ir grūti pagriezt Gultnis, šarnīrsavienojums, izlīdzināšana vai mehāniskā pretestība
Šļūtene iznāk nevienmērīgi Slikts tinums, vadotnes novirze
Šļūtene berzē pret skapi Nepareizs izejas novietojums vai skapja atstarpe
Pie rotējošā savienojuma rodas ūdens noplūde Grozāmas blīvējuma vai savienojuma problēma
Šļūteni ir grūti vilkt Pārmērīga berze, slikta ruļļu izlīdzināšana, cieša liece
Šļūtenes jauda nav pietiekama Nepareiza veltņa/šļūtenes kombinācija
Ievilkšana ir pārāk agresīva Pārmērīgs atsperes griezes moments vai nepareiza atsperes izvēle
Šļūtenē veidojas saliekumi Slikta uzglabāšana, locīšana, vadotņu izvietojums
Korpuss traucē šļūtenes kustību Nepareiza skapja/spoles integrācija

Labam problēmu novēršanas procesam vajadzētu pārbaudīt visu komplektu, nevis nekavējoties nomainīt spoli.

Kā ugunsdzēsības šļūtenes spoles skapis ietekmē spoles darbību?

Kad šļūtenes spole ir uzstādīta skapja iekšpusē, skapis kļūst par daļu no mehāniskās darbības vides.

Īpaši svarīgas ir trīs dimensijas:

Ruļļa pozīcija + skapja atvēršana + šļūtenes izvilkšanas ceļš

Ja tie ir slikti saskaņoti, šļūtene var saskarties:

  • skapju malas;
  • durvju rāmji;
  • eņģes;
  • šļūteņu izvadi;
  • apkārtējās būvkonstrukcijas.

Tas rada papildu pretestību izvietošanas un ievilkšanas laikā.

Šī iemesla dēļ ugunsdzēsības šļūtenes spoles skapim ir jānodrošina pietiekams attālums ap spoli un jānodrošina vienmērīgs šļūtenes izejas ceļš.

Ugunsdzēsības šļūtenes spole pret pārnēsājamo ugunsdzēšamo aparātu

Šļūtenes spole un pārnēsājamais ugunsdzēšamais aparāts darbojas pēc principiāli atšķirīgiem principiem.

Funkcija Ugunsdzēsības šļūtenes spole Pārnēsājams ugunsdzēšamais aparāts
Ūdens avots Fiksēta ūdens padeve Uzglabāts ugunsdzēšanas līdzeklis
Darbības ilgums Atkarīgs no ūdens apgādes Ierobežots aģenta daudzums
Šļūtene Savienots ar fiksētu spoli Parasti īsa izplūdes šļūtene
Izvietošana Izvelciet šļūteni no ruļļa Pārnēsājiet vienību ugunī
Mehāniskā uzglabāšana Spoles trumulis Nav rotējošas uzglabāšanas cilindra
Primārā vide Parasti ūdens Ūdens, putas, pulveris, CO₂ utt.
Uzstādīšana Fiksēta atrašanās vieta Pārnēsājams

Tāpēc šļūtenes spoli vislabāk var saprast kā fiksētu ūdens{0}}pievades ierīci ar integrētu šļūtenes pārvaldību, nevis vienkārši lielāku ugunsdzēšamo aparātu.

Galvenie parametri, kas nosaka ugunsdzēsības šļūtenes spoles darbību

Inženieriem un pircējiem šādi parametri jānovērtē kopā.

Parametrs Mehāniskais/hidrauliskais efekts
Šļūtenes garums Nosaka pārklājumu, ietilpību un ievilkšanas slodzi
Šļūtenes ID Ietekmē plūsmas pretestību
Šļūtene OD Ietekmē ruļļu ietilpību
Bungas diametrs Nosaka šļūtenes lieces ģeometriju
Bungas platums Nosaka uzglabāšanas ietilpību
Darba spiediens Nosaka hidrauliskās darbības nosacījumus
Sprauslas veids Ietekmē izlādes raksturlielumus
Atsperes griezes moments Nosaka automātisku ievilkšanu
Grozāma specifikācija Nodrošina rotējošu ūdens pārnesi
Šļūtenes ceļvedis Kontrolē izvietošanu un pārtīšanu
Montāžas orientācija Ietekmē ruļļu kustību un šļūtenes ceļu
Kabineta klīrenss Ietekmē izvietošanu
Apkārtējās vides temperatūra Ietekmē šļūtenes, blīves un spoles
Korozijas vide Nosaka materiāla un pārklājuma prasības

Kā izvēlēties ugunsdzēsības šļūtenes spoli, pamatojoties uz tās darbības principu

Izvēle jāsāk ar nepieciešamo ugunsdzēsības funkciju, nevis spoles ārējo izskatu.

Praktiskā secība ir šāda:

1 -. darbība. Definējiet ūdens nepieciešamību

Nosakiet nepieciešamos plūsmas un spiediena apstākļus saskaņā ar piemērojamo ugunsaizsardzības{0}}projektu.

Solis 2 - Izvēlieties šļūteni

Norādiet:

  • šļūtenes ID;
  • šļūtene OD;
  • garums;
  • spiediena reitings;
  • temperatūras diapazons;
  • lieces īpašības.
Solis 3 - Saskaņojiet ruļļu

Pārbaudiet:

  • bungas tilpums;
  • bungas diametrs;
  • montāžas orientācija;
  • grozāms;
  • šļūtenes vadotne;
  • attīšanas mehānisms.
Solis 4 - Izvēlieties skapi

Pārbaudīt:

  • iekšējie izmēri;
  • šļūtenes izvads;
  • durvju atvēršana;
  • montāžas metode;
  • vides aizsardzība.
5 -. darbība. Pārbaudiet, vai instalēšana ir pabeigta

Pārliecinieties, ka ūdens padeve, cauruļvadi, vārsts, spole, šļūtene, sprausla un skapis darbojas kopā kā viena sistēma.

Secinājums

Ugunsdzēsības šļūtenes spole darbojas, apvienojot fiksētu ūdens padevi ar kontrolētu mehānisko šļūtenes uzglabāšanu.

Ūdens padeve nodrošina ūdens novadīšanai nepieciešamo hidraulisko enerģiju. Spoles cilindrs ļauj kompakti uzglabāt šļūteni un izvilkt to, velkot to uz āru. Grozāmais cilindrs ļauj griezties, vienlaikus saglabājot ūdens savienojumu, bet šļūtenes vadotne kontrolē šļūtenes ceļu. Modeļos ar atsperu-piedziņu spole izvietošanas laikā uzglabā mehānisko enerģiju un izmanto šo enerģiju, lai pēc lietošanas attītu šļūteni. Manuālie modeļi attīšanai izmanto ar roku{5}}vadāmu kloķi.

Svarīgākās inženiertehniskās attiecības ir:

Ūdens padeve → Spiediens un plūsma → Šļūtene → Sprausla
Šļūtenes garums un svars → cilindra tilpums → atsperes/kloķa mehānisms → ievilkšana

Tāpēc nepietiek ar ugunsdzēsības šļūtenes spoles novērtēšanu tikai pēc šļūtenes garuma vai ārējiem izmēriem. Šļūtenes diametrs, trumuļa ģeometrija, atsperes griezes moments, šarnīra konstrukcija, sprauslu raksturlielumi, korpusa klīrenss un pieejamā ūdens padeve ir jāuzskata par vienas un tās pašas ugunsaizsardzības sistēmas daļu.

Nosūtīt pieprasījumu
Nosūtīt pieprasījumu