एक होज़ रील एक घूमते हुए ड्रम के चारों ओर एक लचीली नली को घुमाकर काम करती है और यह नियंत्रित करती है कि नली को कैसे तैनात किया जाए, संग्रहीत किया जाए और वापस लिया जाए। यद्यपि ऑपरेटिंग सिद्धांत अपेक्षाकृत सरल है, एक औद्योगिक नली रील एक समन्वित यांत्रिक असेंबली है जिसमें ड्रम, शाफ्ट, बीयरिंग, कुंडा, नली, रिवाइंड तंत्र, नली गाइड और माउंटिंग संरचना शामिल होती है।
रील को तरल पदार्थ या गैस की आपूर्ति से निरंतर संबंध बनाए रखते हुए नली को चलने देना चाहिए। साथ ही, इसे नली के झुकने, घूर्णी गति और प्रत्यावर्तन बल को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
विभिन्न नली रीलें विभिन्न ड्राइव तंत्रों के माध्यम से इसे प्राप्त करती हैं। स्प्रिंग से संचालित, हाथ से संचालित, हाथ से चलने वाली, मोटर से चलने वाली, मोटर से चलने वाली, हाइड्रॉलिक रूप से चलने वाली रीलें सभी एक ही मूल ड्रम और नली अवधारणा का उपयोग करती हैं, लेकिन ड्रम रोटेशन को उत्पन्न करने और नियंत्रित करने का तरीका अलग है।
संपीड़ित हवा, पानी, हाइड्रोलिक तेल, ग्रीस, ईंधन, सफाई तरल पदार्थ और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपकरण का चयन करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि नली रील कैसे काम करती है।
1. नली रील का मूल कार्य सिद्धांत क्या है?
मौलिक संचालन सिद्धांत घूर्णी भंडारण है।
नली को फर्श पर ढीला छोड़ने या मैन्युअल रूप से कुंडलित करने के बजाय, नली को एक बेलनाकार ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है। ड्रम एक केंद्रीय शाफ्ट के चारों ओर घूमता है, जिससे नली को बाहर निकाला जा सकता है या वापस अंदर डाला जा सकता है।
परिचालन चक्र को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
ऑपरेटर नली के मुक्त सिरे को खींचता है। खींचने वाला बल ड्रम को भुगतान दिशा में घुमाता है।
जब नली को बढ़ाया जाता है, तो माध्यम स्थिर आपूर्ति लाइन से रील के घूमने वाले कनेक्शन के माध्यम से और नली में प्रवाहित होता है।
उपयोग के बाद, रिवाइंड तंत्र ड्रम को विपरीत दिशा में घुमाता है, नली को ड्रम में वापस कर देता है।
मुख्य इंजीनियरिंग समस्या यह है कि ड्रम घूमता है जबकि आपूर्ति कनेक्शन स्थिर रहता है। यही कारण है कि कुंडा असेंबली औद्योगिक नली रील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2. नली रील के अंदर क्या होता है?
एक विशिष्ट औद्योगिक नली रील को एक साथ काम करने वाली कई यांत्रिक प्रणालियों के रूप में समझा जा सकता है।
| अवयव | बेसिक कार्यक्रम |
|---|---|
| ड्रम | नली को संग्रहीत करता है और परिनियोजन/वापसी के दौरान घूमता है |
| शाफ़्ट | घूर्णी भार का समर्थन और स्थानांतरण करता है |
| बीयरिंग | नियंत्रित ड्रम रोटेशन की अनुमति दें |
| कुंडा | ड्रम के घूमने के दौरान द्रव कनेक्शन बनाए रखता है |
| रिवाइंड तंत्र | नली को पीछे खींचने के लिए बल प्रदान करता है |
| नली मार्गदर्शक | नली के प्रवेश और घुमावदार दिशा को नियंत्रित करता है |
| नली रोकनेवाला | नली की अंतिम स्थिति को परिभाषित करता है |
| चौखटा | संपूर्ण रील असेंबली का समर्थन करता है |
| माउंटिंग ब्रैकेट | रील को संस्थापन संरचना से जोड़ता है |
सटीक कॉन्फ़िगरेशन नली के आकार, दबाव, माध्यम, स्थापना स्थिति और रिवाइंड विधि के अनुसार भिन्न होता है।
3. ड्रम कैसे घूमता है?
ड्रम को बीयरिंग या अन्य घूर्णी समर्थन द्वारा समर्थित शाफ्ट पर लगाया जाता है।
जब नली को बाहर की ओर खींचा जाता है, तो नली पर लगाया गया बल ड्रम अक्ष के चारों ओर एक घूर्णी क्षण बनाता है।
टॉर्क=बल × प्रभावी त्रिज्या
जैसे ही नली खींची जाती है, ड्रम घूमता है और अतिरिक्त नली छोड़ता है।
जब नली को पीछे खींचा जाता है, तो ड्रम के घूमने की दिशा उलट जाती है।
संपूर्ण वाइंडिंग प्रक्रिया के दौरान आवश्यक टॉर्क स्थिर नहीं होता है। जैसे-जैसे नली ड्रम पर जमा होती जाती है, प्रभावी वाइंडिंग त्रिज्या बढ़ती जाती है। नतीजतन, रील पर शेष नली की मात्रा के साथ नली के तनाव और ड्रम टॉर्क के बीच संबंध बदल जाता है।
यह स्प्रिंग-चालित रीलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्प्रिंग को प्रयोग करने योग्य नली की पूरी लंबाई के दौरान पर्याप्त टॉर्क प्रदान करना चाहिए।
4. ड्रम घूमते समय नली कैसे जुड़ी रहती है?
यह कुंडा जोड़ की भूमिका है।
नली रील का एक किनारा स्थिर आपूर्ति लाइन से जुड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष ड्रम के साथ घूमता है। जैसे ही ड्रम घूमता है, एक पारंपरिक कठोर कनेक्शन मुड़ जाएगा।
एक कुंडा कामकाजी माध्यम के लिए एक सीलबंद मार्ग बनाए रखते हुए घूर्णी गति की अनुमति देता है।
एक सरलीकृत प्रवाह पथ है:
इसलिए कुंडा एक साथ दो कार्य करता है:
- ■यह घूर्णी गति की अनुमति देता है।
- ■यह दबाव युक्त द्रव पथ को बनाए रखता है।
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, कुंडा को काम के दबाव, तापमान, द्रव अनुकूलता, कनेक्शन आकार और आवश्यक घूर्णी प्रदर्शन के अनुसार चुना जाना चाहिए।
रील का अधिकतम दबाव केवल ड्रम संरचना से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। नली, कुंडा, फिटिंग, सील और अन्य दबाव सहने वाले घटकों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।
5. स्प्रिंग-चालित होज़ रील कैसे काम करती है?
एक स्प्रिंग-चालित नली रील नली को पीछे खींचने के लिए संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करती है।
रील के अंदर ड्रम से जुड़ा एक प्रीलोडेड स्प्रिंग होता है।
जब ऑपरेटर नली को बाहर की ओर खींचता है:
जब ऑपरेटर नली को वापस लौटने की अनुमति देता है:
यही कारण है कि स्प्रिंग रील्स बाहरी विद्युत या हाइड्रोलिक पावर स्रोत के बिना स्वचालित रूप से नली को वापस कर सकती हैं।
स्प्रिंग केवल "नली को नहीं खींचता"
स्प्रिंग ड्रम पर घूर्णी टॉर्क उत्पन्न करता है। वह टॉर्क ड्रम की परिधि के माध्यम से रैखिक नली प्रत्यावर्तन में परिवर्तित हो जाता है।

आवश्यक स्प्रिंग विशेषताएँ इस पर निर्भर करती हैं:
- ✔नली की लंबाई
- ✔नली का व्यास
- ✔नली का वजन
- ✔ड्रम व्यास
- ✔स्थापना अभिविन्यास
- ✔टकराव
- ✔वांछित प्रत्याहार बल
एक स्प्रिंग जो बहुत कमज़ोर है वह नली को पूरी तरह से खींचने में विफल हो सकता है। एक स्प्रिंग जो अत्यधिक मजबूत है, नली की तैनाती को कठिन बना सकता है और आक्रामक वापसी का कारण बन सकता है।
6. हैंड क्रैंक होज़ रील कैसे काम करती है?
एक हैंड क्रैंक रील स्वचालित स्प्रिंग रिट्रैक्शन को मैन्युअल रूप से संचालित मैकेनिकल ड्राइव से बदल देती है।
क्रैंक एक शाफ्ट या गियर व्यवस्था के माध्यम से ड्रम से जुड़ा होता है।
जब ऑपरेटर क्रैंक घुमाता है:
नली को तैनात करने के लिए, ऑपरेटर नली को ड्रम से खींचता है, जिससे ड्रम विपरीत दिशा में घूम सकता है।
हैंड क्रैंक सिस्टम वाइंडिंग प्रक्रिया पर सीधा नियंत्रण प्रदान करते हैं।
वे विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब:
- ✔नली लंबी है.
- ✔नली भारी है.
- ✔वापसी को स्वचालित होने की आवश्यकता नहीं है।
- ✔ऑपरेटर को सटीक वाइंडिंग नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- ✔रील को मोबाइल उपकरण पर स्थापित किया गया है।
एक क्रैंक तंत्र भारी नली को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक मैन्युअल बल को कम करके यांत्रिक लाभ भी प्रदान कर सकता है।
7. मोटर चालित नली रील कैसे काम करती है?
मोटर चालित नली रीलें ड्रम को घुमाने के लिए एक बाहरी शक्ति स्रोत का उपयोग करती हैं।
एप्लिकेशन के आधार पर, ड्राइव हो सकती है:
- ■बिजली
- ■हाइड्रोलिक
- ■वायवीय
मूल परिचालन अनुक्रम है:
मोटर चालित कॉन्फ़िगरेशन पर आमतौर पर तब विचार किया जाता है जब नली व्यावहारिक स्प्रिंग या मैन्युअल संचालन के लिए बहुत लंबी या भारी होती है, या जब बार-बार स्वचालित वापसी की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए, एक सेवा वाहन पर लगी हाइड्रोलिक नली रील वाहन के हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी हाइड्रोलिक मोटर का उपयोग कर सकती है।
मोटर चालित प्रणालियाँ अतिरिक्त इंजीनियरिंग विचार प्रस्तुत करती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- मोटर टॉर्क
- घूर्णन गति
- गियर में कमी
- ब्रेकिंग
- नियंत्रण प्रणाली
- शक्ति का स्रोत
- नली का तनाव
- आपातकालीन रोक
8. होज़ गाइड कैसे काम करता है?
होज़ गाइड नियंत्रित करता है कि नली रील में कैसे प्रवेश करती है और कैसे निकलती है।
उपयुक्त गाइड के बिना, नली प्रतिकूल कोण पर ड्रम तक पहुंच सकती है, जिससे साइड लोडिंग और असमान वाइंडिंग हो सकती है।
एक गाइड नली की गति को नियंत्रित करने के लिए रोलर्स या अन्य कम घर्षण वाली सतहों का उपयोग कर सकता है।
ऑपरेशन के दौरान:
वापसी के दौरान:
एक उचित रूप से डिज़ाइन किया गया गाइड नली को एक स्थान पर जमा होने की अनुमति देने के बजाय ड्रम में वितरित करने में मदद करता है।
यह तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऑपरेटर नली को विभिन्न कोणों पर खींचता है।
9. नली ड्रम पर कैसे चलती है?
नली की वाइंडिंग केवल ड्रम को घुमाने से कहीं अधिक है।
कई रीलों के लिए, व्यवस्थित भंडारण बनाए रखने के लिए नली को ड्रम की चौड़ाई में वितरित करने की आवश्यकता होती है।
यदि नली एक ही बिंदु पर बार-बार प्रवेश करती है, तो स्थानीय स्तर पर कई परतें बन सकती हैं। यह बना सकता है:
- ■असमान घुमावदार
- ■स्थानीय व्यास में वृद्धि
- ■उच्चतर पार्श्व भार
- ■उपलब्ध नली की क्षमता कम हो गई
- ■अधिक घर्षण
- ■कठिन तैनाती
इसलिए कुछ रील डिज़ाइन में एक गाइड तंत्र शामिल होता है जो ड्रम के घूमने पर नली को पार्श्व में घुमाता है।
घुमावदार पैटर्न इस पर निर्भर करता है:
- नली का बाहरी व्यास
- ड्रम की चौड़ाई
- ड्रम व्यास
- नली की कठोरता
- मार्गदर्शक व्यवस्था
- नली परतों की संख्या
उच्च क्षमता वाली रीलों के लिए, ये कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कई परतें प्रभावी ड्रम त्रिज्या को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं।
10. ड्रम का व्यास क्यों मायने रखता है?
ड्रम का व्यास सीधे नली पर लगाए गए मोड़ को प्रभावित करता है।
जब एक नली को ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है, तो उसमें वक्रता का अनुभव होता है। यदि ड्रम नली के लिए बहुत छोटा है, तो बार-बार घुमाने से नली अत्यधिक झुक सकती है।
यही कारण है कि रील का चयन करते समय नली के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर विचार किया जाना चाहिए।
यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है:
- ✔हाइड्रॉलिक होस
- ✔उच्च -दबाव वाली नली
- ✔प्रबलित नलियाँ
- ✔बड़ी -व्यास की नली
- ✔होज़ों को बार-बार साइकिल चलाने के अधीन किया जाता है
एक उपयुक्त रील को नली के स्वीकार्य मोड़ त्रिज्या के साथ संगत एक घुमावदार व्यास प्रदान करना चाहिए।
11. नली रील प्रत्यावर्तन बल क्या निर्धारित करता है?
स्वचालित रीलों के लिए, प्रत्यावर्तन बल एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन पैरामीटर है।
रील को कई प्रतिरोधों को पार करना होगा:
आवश्यक प्रत्यावर्तन बल ≈ नली का वजन + घर्षण + घुमावदार प्रतिरोध + स्थापना प्रभाव
वास्तविक व्यवहार रील डिज़ाइन और संचालन स्थिति पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए, ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित रील में क्षैतिज रूप से स्थापित सिस्टम से अलग नली तनाव की आवश्यकताएं हो सकती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नली को प्रभावित करता है।
स्प्रिंग से संचालित रील में, उपलब्ध टॉर्क भी स्प्रिंग की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है।
इसलिए, केवल नली की लंबाई के आधार पर स्प्रिंग रील निर्दिष्ट करना पर्याप्त नहीं है। नली का वजन और नली OD समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
12. नली रील क्षमता कैसे काम करती है?
रील क्षमता नली की मात्रा को संदर्भित करती है जिसे एक विशेष ड्रम पर संग्रहीत किया जा सकता है।
क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है:
- ड्रम व्यास
- ड्रम की चौड़ाई
- नली का बाहरी व्यास
- घुमावदार परतों की संख्या
- उपलब्ध भंडारण मात्रा
होज़ ओडी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, छोटे बाहरी व्यास वाली 20 मीटर की नली बड़े बाहरी व्यास वाली 20 मीटर की नली की तुलना में काफी कम ड्रम वॉल्यूम घेर सकती है।
इसका मतलब यह है कि रील चयन में केवल नली की लंबाई या भीतरी व्यास के बजाय वास्तविक नली के बाहरी व्यास का उपयोग करना चाहिए।
13. पूर्ण नली रील संचालन चक्र के दौरान क्या होता है?
एक विशिष्ट स्प्रिंग-चालित औद्योगिक रील को निम्नलिखित चक्र के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है।
चरण 1 - संग्रहित स्थिति
नली ड्रम के चारों ओर लपेटी जाती है और मुक्त सिरा ऑपरेटर के लिए सुलभ रहता है।
स्टेज 2 - नली परिनियोजन
ऑपरेटर नली खींचता है. ड्रम घूमता है और स्प्रिंग अतिरिक्त यांत्रिक ऊर्जा संग्रहीत करता है।
स्टेज 3 - काम करने की स्थिति
नली की आवश्यक लंबाई तैनात की गई है। रील डिज़ाइन के आधार पर, एक शाफ़्ट या लॉकिंग तंत्र नली को चयनित स्थान पर पकड़ सकता है।
स्टेज 4 - प्रत्याहार
लॉकिंग तंत्र जारी हो जाता है या ऑपरेटर वापसी शुरू कर देता है। स्प्रिंग ड्रम को विपरीत दिशा में घुमाता है।
स्टेज 5 - नियंत्रित वाइंडिंग
नली गाइड से होकर गुजरती है और ड्रम में वापस आ जाती है।
स्टेज 6 - पूरी तरह से वापस ली गई स्थिति
होज़ स्टॉपर या एंड फिटिंग अपनी निर्दिष्ट स्थिति तक पहुंच जाती है, जिससे रील अगले ऑपरेटिंग चक्र के लिए तैयार हो जाती है।
इस दोहराव वाले चक्र के कारण प्रति दिन कई बार उपयोग की जाने वाली औद्योगिक रीलों के लिए चक्र जीवन एक महत्वपूर्ण विचार है।
14. होज़ स्टॉपर की क्या भूमिका है?
नली डाट यह निर्धारित करता है कि नली कितनी दूर तक पीछे हटती है।
एक स्वचालित रील पर, यह नली के सिरे को रील असेंबली में पूरी तरह से गायब होने से रोकता है।
यह अगले ऑपरेशन के लिए एक सुविधाजनक ग्रैब पॉइंट भी स्थापित करता है।
स्टॉपर को नली के व्यास और रील कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप होना चाहिए। पूरी तरह से पीछे हटने पर इसकी स्थिति रील के बाहर उपलब्ध नली की मात्रा को भी प्रभावित कर सकती है।
15. विभिन्न नली रील तंत्रों की तुलना कैसे की जाती है?
| रिवाइंड प्रकार | परिचालन सिद्धांत | विशिष्ट उपयोग |
|---|---|---|
| स्प्रिंग-चालित | संग्रहित स्प्रिंग टॉर्क ड्रम को घुमाता है | बार-बार मैनुअल नली की तैनाती |
| हाथ-क्रैंक | ऑपरेटर क्रैंक घुमाता है | लंबी/भारी नली, नियंत्रित वाइंडिंग |
| विद्युत मोटर | इलेक्ट्रिक मोटर ड्रम को चलाती है | स्वचालित या लगातार संचालन |
| हाइड्रोलिक मोटर | हाइड्रोलिक सिस्टम ड्रम चलाता है | मोबाइल मशीनरी और सेवा उपकरण |
| वायवीय मोटर | संपीड़ित वायु ड्रम को चलाती है | कुछ औद्योगिक वातावरण |
सही तंत्र सुविधा से कहीं अधिक पर निर्भर करता है। नली का वजन, लंबाई, परिचालन आवृत्ति, उपलब्ध बिजली, स्थापना वातावरण और आवश्यक नियंत्रण सभी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
16. एक होज़ रील विभिन्न औद्योगिक होज़ों के साथ कैसे काम करती है?
कार्य सिद्धांत समान रहता है, लेकिन नली के अनुप्रयोग के अनुसार रील कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है।
वायु नली रील
एक वायु नली रील एक निश्चित वायु नेटवर्क से संपीड़ित हवा को वायवीय उपकरण या कार्यस्थानों तक पहुंचाती है।
दबाव रेटिंग और नली आईडी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नली को जुड़े उपकरणों में पर्याप्त प्रवाह बनाए रखना चाहिए।
पानी की नली रील
पानी की रीलों का उपयोग अक्सर उपकरण की सफाई, औद्योगिक धुलाई और रखरखाव के लिए किया जाता है।
गर्म पानी के अनुप्रयोग के लिए, दबाव के अलावा तापमान प्रतिरोध पर भी विचार किया जाना चाहिए।
हाइड्रोलिक नली रील
हाइड्रोलिक अनुप्रयोगों के लिए दबाव, नली सुदृढीकरण, मोड़ त्रिज्या, फिटिंग और यांत्रिक सुरक्षा पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।
रील को स्वयं झुकने की स्थिति नहीं लगानी चाहिए जो नली निर्माता के विनिर्देशों से अधिक हो।
ग्रीस नली रील
ग्रीस रीलें सामान्य जल या वायु सेवा की तुलना में काफी अधिक दबाव पर काम कर सकती हैं।
नतीजतन, कुंडा, नली, फिटिंग और रील असेंबली को उचित दबाव {{0}रेटेड होना चाहिए।
17. होज़ रीलों में स्विवल्स, बियरिंग्स और सील्स का एक साथ उपयोग क्यों होता है?
ये घटक अलग-अलग कार्य करते हैं।
बीयरिंगघूमने वाले ड्रम को सहारा दें और घूर्णी प्रतिरोध को कम करें।
कुंडास्थिर और घूमने वाले घटकों के बीच द्रव संबंध बनाए रखें।
मुहरेंपरिवहन किए गए माध्यम को घूर्णन इंटरफ़ेस के माध्यम से भागने से रोकें।
तीनों प्रणालियों को एक साथ काम करना चाहिए।
एक रील में यांत्रिक रूप से मजबूत ड्रम हो सकता है, लेकिन यदि दबाव या माध्यम के लिए कुंडा गलत तरीके से चुना गया है, तो पूरी असेंबली अभी भी अनुप्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो सकती है।
यही कारण है कि औद्योगिक नली रील डिज़ाइन केवल नली भंडारण समस्या के बजाय मूल रूप से एक सिस्टम इंजीनियरिंग समस्या है।
18. होज़ रील ऑपरेशन के दौरान क्या समस्याएं आती हैं?
सामान्य परिचालन समस्याओं का कारण अक्सर गलत चयन, स्थापना या रखरखाव हो सकता है।
| संकट | संभावित कारण |
|---|---|
| नली पूरी तरह से पीछे नहीं हटती | अपर्याप्त स्प्रिंग टॉर्क, अत्यधिक नली का वजन, घर्षण |
| प्रत्याहार बहुत आक्रामक है | अत्यधिक स्प्रिंग बल या खराब गति नियंत्रण |
| नली असमान रूप से चलती है | गलत गाइड संरेखण या ऑपरेटर खींचने वाला कोण |
| नली को खींचना कठिन है | अत्यधिक स्प्रिंग तनाव, यांत्रिक प्रतिरोध |
| इनलेट पर रिसाव | कुंडा सील या कनेक्शन समस्या |
| रील के पास नली क्षतिग्रस्त | अत्यधिक मोड़, खराब गाइड संरेखण, अनुपयुक्त ड्रम |
| ऑपरेशन के दौरान रील मूवमेंट | अपर्याप्त माउंटिंग |
| नली की क्षमता कम होना | नली ओडी रील डिज़ाइन विनिर्देश से बड़ी है |
इसलिए समस्या निवारण अंतर्निहित कारण की पहचान किए बिना अलग-अलग घटकों को बदलने के बजाय संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू होना चाहिए।
19. होज़ रील का चयन करने से पहले किन मापदंडों की जाँच की जानी चाहिए?
तकनीकी रूप से उपयुक्त चयन में कम से कम निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होने चाहिए:
| पैरामीटर | यह क्यों मायने रखती है |
|---|---|
| नली की लंबाई | आवश्यक भंडारण क्षमता निर्धारित करता है |
| नली आईडी | प्रवाह और कनेक्शन आकार को प्रभावित करता है |
| नली आयुध डिपो | ड्रम की क्षमता निर्धारित करता है |
| नली का वजन | रिवाइंड टॉर्क निर्धारित करता है |
| कार्य का दबाव | दबाव रेटिंग निर्धारित करता है |
| कार्य तापमान | सामग्री की उपयुक्तता निर्धारित करता है |
| द्रव माध्यम | सामग्री अनुकूलता निर्धारित करता है |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | उपयुक्त ड्रम व्यास निर्धारित करता है |
| रिवाइंड विधि | संचालन तंत्र निर्धारित करता है |
| स्थापित करने की स्थिति | नली के तनाव और रील संरचना को प्रभावित करता है |
| परिचालन आवृत्ति | स्थायित्व आवश्यकताओं को प्रभावित करता है |
| पर्यावरणीय स्थितियाँ | सामग्री और सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है |
रील का चयन सामान्य रील आकार के बजाय वास्तविक परिचालन स्थितियों से किया जाना चाहिए।
20. औद्योगिक नली रील: एक यांत्रिक प्रणाली, न कि केवल एक भंडारण उपकरण
होज़ रील को समझने का सबसे सरल तरीका है:
लेकिन औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए इस सरल अनुक्रम के पीछे काफी अधिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है।
- ■ड्रम नली भंडारण का प्रबंधन करता है।
- ■शाफ्ट और बीयरिंग रोटेशन का समर्थन करते हैं।
- ■घूर्णन के दौरान कुंडा द्रव पथ को बनाए रखता है।
- ■रिवाइंड तंत्र प्रत्यावर्तन बल प्रदान करता है।
- ■गाइड नली की गति को नियंत्रित करता है।
- ■फ़्रेम और माउंटिंग सिस्टम परिचालन भार का सामना करते हैं।
जब इन घटकों को नली की लंबाई, व्यास, दबाव, तापमान, माध्यम, मोड़ त्रिज्या और ऑपरेटिंग आवृत्ति से सही ढंग से मिलान किया जाता है, तो रील कई ऑपरेटिंग चक्रों पर नियंत्रित नली परिनियोजन और दोहराव योग्य भंडारण प्रदान कर सकती है।
इस कारण से, औद्योगिक नली रील का चयन एक बुनियादी प्रश्न से शुरू होना चाहिए:
एक बार जब वे पैरामीटर स्थापित हो जाते हैं, तो उपयुक्त ड्रम क्षमता, कुंडा विनिर्देश, रिवाइंड तंत्र, माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन और रील निर्माण को व्यवस्थित रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
