Yangın Hortum Makarası Nasıl Çalışır?

Sep 14, 2026

Mesaj bırakın

Bir yangın hortumu makarası, yangına doğru manuel olarak yerleştirilebilen bir hortum aracılığıyla kontrollü bir su kaynağı sağlamak üzere tasarlanmış sabit bir yangın söndürme cihazıdır. Taşınabilir bir yangın söndürücünün aksine, bir binanın su kaynağına bir hortum makarası bağlanır ve besleme sistemi gerekli hidrolik koşulları korurken operatörün sürekli bir su akışına erişmesine olanak tanır.

Çalışma prensibi nispeten basittir:

Su Temini → İzolasyon Vanası → Makara Bağlantısı → Hortum → Nozul → Yangın

Ancak makaranın kendisi, hortumun nasıl depolanacağını, konuşlandırılacağını, döndürüleceğini ve geri sarılacağını belirleyen çeşitli mekanik bileşenler içerir. Hidrolik ve mekanik sistemler arasındaki etkileşim, yangın hortumu makarasını sabit yangından-korunma kurulumları için pratik kılan şeydir.

Yangın Hortum Makarasının Çalışma Prensibi Nedir?

Bir yangın hortumu makarası iki işlevi birleştirir:

  • Mekanik hortum yönetimi- hortumun kontrollü bir şekilde saklanması ve dağıtılması.
  • Hidrolik su dağıtımı- suyun sabit bir besleme borusundan hortum aracılığıyla memeye aktarılması.

Sistem kullanıma hazır olduğunda hortum makara tamburunun etrafına sarılı kalır. Su bağlantısı binanın yangın-su kaynağına bağlıdır.

Acil bir durumda operatör genellikle:

  1. Kabini açar veya makaraya erişir.
  2. Hortumu ateşe doğru çeker.
  3. Hortum çekilirken makara tamburunun dönmesine izin verir.
  4. Sistem yapılandırmasına göre su-kontrol vanasını açar.
  5. Nozulu ateşe doğru yönlendirir.
  6. Nozuldaki su akışını kontrol eder.

Bu nedenle makara kendi başına su basıncı oluşturmaz. Binanın su kaynağı hidrolik basıncı sağlıyor; makara kontrollü hortum depolama ve dağıtım sağlar.

Yangın Hortum Makarasının Ana Bileşenleri

Bileşenleri anlamak, çalışma prensibinin görselleştirilmesini kolaylaştırır.

Bileşen Birincil İşlev
Makara tamburu Hortumu kontrollü bobinlerde saklar
Çerçeve / braket Makara düzeneğini destekler
Mil/şaft Dönme eksenini sağlar
Döner/döner mafsal Makara dönerken su transferine izin verir
Hortum Ateşe su taşıyor
Hortum kılavuzu Dağıtım sırasında hortum hareketini kontrol eder
İzolasyon/kontrol vanası Su kaynağını kontrol eder
Meme Su akışını yönlendirir ve düzenler
Hortum durdurucu Hortumun tamamen geri çekilmiş konumunu sınırlar
Yay mekanizması Yayla çalışan modellerde{0}hortumu otomatik olarak geri sarar
Dolap Düzeneği korur ve erişilebilir bir kurulum noktası sağlar

Her yangın hortumu makarası tamamen aynı mekanik düzenlemeyi kullanmaz. İç tasarım, makaranın manuel geri sarmayı mı, yay destekli geri sarmayı mı,-yay destekli geri sarmayı mı yoksa başka bir mekanizmayı mı kullandığına bağlıdır.

Su Yangın Hortumuna Nasıl Ulaşır?

Sistemin hidrolik tarafı binanın su temini ile başlar.

Basitleştirilmiş bir akış yolu:

Yangın Suyu Temini → Boru → Vana → Makara Girişi → Döner Bağlantı → Hortum → Nozul

Hortum makarası kurulumunda mevcut basınç, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli direnç türlerinin üstesinden gelmelidir:

  • boru sürtünmesi;
  • hortum sürtünmesi;
  • bağlantı parçaları;
  • yükseklik farkı;
  • meme direnci;
  • akış gereksinimleri.

Bu nedenle bir yangın hortumu makarasının gerçek performansı yalnızca makaraya göre belirlenemez.

Bir makaranın belirli bir hortum çapı ve nozul konfigürasyonu olabilir, ancak mevcut su akışı hidrolik sistemin tamamına bağlıdır.

Makara Nasıl Döner?

Hortum silindirik bir tamburun etrafına sarılmıştır.

Operatör hortumu dışarı doğru çektiğinde çekme kuvveti, makara mili çevresinde bir dönme momenti oluşturur.

Basitleştirilmiş biçimde:Çekme kuvveti × etkin tambur yarıçapı=dönme torku

Hortum tamburdan çıktığında makara döner.

Yayla-tahrikli bir makara için bu dönüş aynı zamanda iç yay mekanizmasını da sarar. Depolanan mekanik enerji daha sonra tamburu ters yönde döndürmek ve hortumu geri sarmak için kullanılabilir.

Manuel olarak geri sarılmış bir makara için operatör, hortumu tambura geri döndürmek için bir kolu veya krankı döndürür.

Yay- Tahrikli Yangın Hortumu Makarası Nasıl Çalışır?

Yayla-tahrikli makaralar, hortumun otomatik olarak geri çekilmesini sağlamak için önceden yüklenmiş bir mekanik yay kullanır.

Çalışma sırası şu şekilde temsil edilebilir:

Depolanan Hortum → Dışarı Çekilmiş Hortum → Tambur Dönüyor → Yay Enerji Depoluyor → Kullanılan Hortum → Geri Çekme Başlıyor → Yay Tamburu Döndürüyor → Hortum Geri Sarılıyor

Yay normalde makara tamburuna mekanik olarak bağlanır.

Operatör hortumu dışarı çekerken:

Tambur dönüşü → yay sarımı → mekanik enerji depolama

Hortum serbest bırakıldığında veya operatör geri çekilmeye izin verdiğinde:

Depolanan yay enerjisi → tambur dönüşü → hortum geri sarma

Yay, faydalı hortum uzunluğu boyunca yeterli tork sağlamalıdır.

Bu önemlidir çünkü gerekli tork, hortumun konumu değiştikçe ve etkin sarım yarıçapı değiştikçe değişir.

Yay Torku Neden Önemlidir?

Yay torku, otomatik hortum makarasının en önemli mekanik özelliklerinden biridir.

Yay torku çok düşükse:

  • hortum tamamen geri çekilmeyebilir;
  • son bölüm gevşek kalabilir;
  • hortum bobinleri düzensiz hale gelebilir;
  • geri sarma tutarsız hale gelebilir.

Yay torku aşırı ise:

  • geri çekilme gereksiz derecede agresif hale gelebilir;
  • hortum çok hızlı hareket edebilir;
  • operatör geri çekilmeyi kontrol etmekte zorluk yaşayabilir;
  • makara düzeneği üzerindeki mekanik yükler artabilir.

Bu nedenle, uygun şekilde tasarlanmış bir yay mekanizmasının aşağıdakileri dengelemesi gerekir:

Hortum kütlesi + hortum uzunluğu + tambur geometrisi + sürtünme + istenen geri çekme kuvveti

Bu, yayın bağımsız olarak seçilmesi yerine özel makara ve hortum konfigürasyonuna göre ayarlanmasının nedenlerinden biridir.

Manuel Yangın Hortum Makarası Nasıl Çalışır?

Manuel yangın hortumu makarası, otomatik geri sarma için depolanan yay enerjisini kullanmaz.

Bunun yerine operatör, makara miline bağlı bir el çarkını veya krankı döndürür.

Temel süreç şudur:

Hortumu Çekme → Hortumu Kullan → Dönüş Hortumu → Krankı Çevirme → Tamburu Döndürme → Rüzgar Hortumu

Manuel makaralar mekanik olarak basittir ve aşağıdaki durumlarda yararlı olabilir:

  • hortumun açılması nispeten nadirdir;
  • otomatik geri çekilme gereksizdir;
  • hortum nispeten uzun veya ağırdır;
  • kurulum doğrudan mekanik kontrolü destekler.

Yayla-tahrikli bir makaradan temel fark, geri sarma kuvvetinin kaynağıdır.

Özellik Yay-Tahrikli Makara Manuel Makara
Hortum dağıtımı Manuel Manuel
Geri sarma Yay destekli/otomatik Elle-çalıştırılan
Enerji kaynağı Mekanik yay Operatör
Geri çekilme kontrolü Mekanizma tarafından kontrol edilir Doğrudan operatör tarafından kontrol edilir
Mekanik karmaşıklık Daha yüksek Daha düşük
Geri sarma sırasında operatörün çabası Daha düşük Daha yüksek

Döner Ne İşe Yarar?

Döner veya döner su bağlantısı önemli bir mekanik sorunu çözer.

Makara tamburunun dönmesi gerekiyor ancak su-tedarik bağlantısı sabit kalıyor.

Döner bağlantı olmadan hortumun sürekli dönmesi, sabit su borusu veya hortum bağlantısı üzerinde burulma gerilimi oluşturacaktır.

Döndürme, sabit su kaynağı ile dönen makara arasında dönen bir arayüz sağlar.

Kavramsal olarak:

Sabit Boru → Döner → Döner Makara → Hortum

Bu nedenle fırdöndünün aynı anda iki işlevi yerine getirmesi gerekir:

  • dönme hareketine izin verin;
  • kapalı bir su geçişi sağlayın.

Sızdırmazlık elemanları sistemin çalışma basıncına, sıcaklığına ve su koşullarına dayanıklı olmalıdır.

Aşınmış bir fırdöndü aşağıdakilere neden olabilir:

  • sızıntı;
  • artan dönme direnci;
  • su kaybı;
  • zor makara hareketi;
  • Erken bileşen arızası.

Hortum Makaradan Nasıl Ayrılıyor?

Hortum doğrudan tamburdan kaymaz.

Çoğu makara tasarımında hortumun yönünü kontrol etmek için bir hortum kılavuzu veya çıkış kılavuzu bulunur.

Kılavuz yardımcı olur:

  • kabine sürtünmeyi azaltın;
  • kontrollü bir geri çekilme açısını koruyun;
  • hortum hareketini dağıtın;
  • lokalize bükülmeyi azaltmak;
  • geri sarma hizalamasını iyileştirin.

Hortum makarası bir kabin içine monte edildiğinde bu durum giderek daha önemli hale gelir.

Kabin açıklığı, hortum kılavuzu, makara konumu ve hortum bükülme yarıçapı tek bir mekanik sistem olarak ele alınmalıdır.

Tambur Çapı Neden Önemlidir?

Tambur çapı hortumun nasıl büküleceğini ve nasıl saklanacağını etkiler.

Hortum bir tamburun etrafına sarıldığında bükülme gerilimine maruz kalır. Daha küçük bir tambur genellikle daha sıkı bir kıvrım oluşturur.

Öyleyse:Tambur çapı ↔ Hortum bükme yarıçapı ↔ Hortumun servis durumu

Makara, hortumun önerilen minimum bükülme yarıçapına uygun olmalıdır.

Küçük boyutlu bir tambur aşırı bükülmeye neden olabilir ve aşağıdakilere katkıda bulunabilir:

  • hortum deformasyonu;
  • konuşlandırma sırasında artan direnç;
  • hızlandırılmış hortum aşınması;
  • geri sarma zorluğu;
  • azaltılmış servis ömrü.

Tambur ayrıca ne kadar hortumun depolanabileceğini de belirler.

Hortum Tambura Nasıl Sarılır?

Doğru sarma, hortumun makaraya geri takılmasından ibaret değildir.

Hortum tambur genişliği boyunca kontrollü katmanlar oluşturmalıdır.

Geri sarma sırasında makara ve hortum kılavuzu aşağıdakileri önlemek için birlikte çalışır:

  • rastgele örtüşen;
  • yerelleştirilmiş istifleme;
  • aşırı boşluklar;
  • hortumun sıkışması;
  • eşit olmayan dağılım.

Otomatik makaralarda yay, dönme kuvvetini sağlarken operatör veya kılavuz hortum yolunu kontrol eder.

Hortum tekrar tekrar yanlış açıyla sarılırsa, ortaya çıkan bobin düzeni düzensiz hale gelebilir.

Bu sonuçta makara kapasitesini ve dağıtımı etkileyebilir.

Hortum Tamamen Açıldığında Ne Olur?

Düzgün yapılandırılmış bir makara, tanımlanmış bir hortum uzunluğu etrafında tasarlanmıştır.

Hortum tam uzamaya yaklaştığında:

  • mevcut hortum uzunluğu azalır;
  • kalan hortum tamburun üzerinde kalır;
  • Operatör amaçlanan çalışma aralığına ulaşır.

Geri çekilmiş konumu tanımlamak veya hortumun uç konumunu yönetmek için bir hortum durdurucu veya benzer mekanizma kullanılabilir.

Makara, sınırsız hortum uzunluğunu güvenli bir şekilde barındırabilecek bir mekanizma olarak ele alınmamalıdır.

Seçim sırasında hem hortum kapasitesi hem de tambur geometrisi belirlenmelidir.

Nozül Suyu Nasıl Kontrol Ediyor?

Nozül, hortumun içindeki su akışını yönlendirilmiş bir deşarja dönüştürür.

Geometrisi şunları etkiler:

  • deşarj düzeni;
  • akış hızı;
  • hız;
  • etkili erişim;
  • operatör kontrolü.

Sistem tasarımına bağlı olarak nozul, daha konsantre bir akış veya daha geniş bir püskürtme modeli gibi farklı boşaltma modları sağlayabilir.

Bu nedenle nozul, hortumun ucuna takılan basit bir aksesuardan ziyade hidrolik tasarımın bir parçası olarak düşünülmelidir.

Yangın Hortum Makarası Hidrolik Performansı

Hortum makarasının performansı çeşitli hidrolik parametrelerle belirlenir.

Önemli faktörler şunları içerir:

Su basıncı
Basınç, su akışının itici gücünü sağlar.
Akış hızı
Nozul ve hidrolik sistem ne kadar suyun tahliye edilebileceğini belirler.
Hortum iç çapı
Daha küçük bir iç çap genellikle aynı akış hızında daha fazla sürtünme kaybına neden olur.
Hortum uzunluğu
Daha uzun hortumlar daha fazla sürtünme kaybına neden olur.
Boru boyutu
Yukarı akış besleme borusu, makaraya ulaşabilecek su miktarını etkiler.
Yükseklik
Daha yüksek kurulum noktaları, statik yükün üstesinden gelmek için ilave basınç gerektirebilir.
Meme özellikleri
Nozül, kontrollü bir deşarj kısıtlaması oluşturur ve ortaya çıkan akış modelini belirler.
Basitleştirilmiş bir sistem ilişkisi:
Mevcut besleme basıncı − sistem kayıpları=nozulda mevcut basınç

Bu nedenle, bir hortum makarasının maksimum basıncını basitçe belirlemek, kurulumun gerekli yangınla mücadele performansını sağlayacağını kanıtlamaz.

Hortum Çapı Çalışmayı Nasıl Etkiler?

Hortum iç çapı hidrolik direnci doğrudan etkiler.

Belirli bir akış koşulu için iç çapın azaltılması sürtünme kayıplarını önemli ölçüde artırabilir.

Aynı zamanda daha büyük bir hortum şunları yapabilir:

  • daha fazla su taşıyın;
  • hortum ağırlığını artırın;
  • daha büyük bir makara gerektirir;
  • depolama hacmini artırın;
  • daha fazla geri çekme torku gerektirir.

Bu, bir mühendislik değiş tokuşunu-oluşturur.

Hortum Karakteristiği Daha küçük kimlik Daha büyük kimlik
Su-taşıma kapasitesi Daha düşük Daha yüksek
Karşılaştırılabilir akışta sürtünme kaybı Genellikle daha yüksek Genellikle daha düşük
Hortum ağırlığı Daha düşük Daha yüksek
Makara kapasitesi gereksinimi Daha düşük Daha yüksek
Geri çekilme yükü Daha düşük Daha yüksek

Bu nedenle doğru çap, gerekli hidrolik performansa ve makara tasarımına bağlıdır.

Hortum Uzunluğu Neden Önemlidir?

Daha uzun bir hortum, makara etrafındaki fiziksel kapsama alanını arttırır ancak aynı zamanda mekanik ve hidrolik gereksinimleri de değiştirir.

Hortum uzunluğunun arttırılması aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

  • daha yüksek hortum ağırlığı;
  • daha büyük makara kapasitesi gereksinimleri;
  • daha büyük tambur boyutları;
  • daha büyük yay torku gereksinimleri;
  • artan sürtünme kaybı;
  • daha büyük operatör çekme mesafesi.

Örneğin, makara kapasitesini ve yay torkunu kontrol etmeden standart bir hortumun oldukça uzun bir hortumla değiştirilmesi, geri sarma performansının düşmesine neden olabilir.

Bu nedenle hortum uzunluğu makarayla birlikte belirtilmelidir.

Yangın Hortum Makarası Çalışma Döngüsü

Mekanik ve hidrolik çevrimin tamamı aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

Aşama 1 - Beklemede

Hortum tamburun etrafına tamamen sarılmıştır. Su sistemi tesisat tasarımına göre makaraya bağlanır.

Aşama 2 - Erişimi

Operatör kabini açar veya açıktaki makaraya erişir.

Aşama 3 - Dağıtımı

Operatör hortumu yangına doğru çeker. Hortum makaradan ayrılırken tambur döner.

Aşama 4 - Su Kontrolü

Uygun vana/nozul su tahliyesini kontrol eder.

Aşama 5 - Yangınla Mücadele

Operatör memeyi yönlendirirken su sürekli olarak hortumun içinden geçer.

Aşama 6 - Hortum Dönüşü

Kullanımdan sonra hortum makaraya geri gönderilir. Yayla-tahrikli bir modelde, depolanan yay enerjisi tamburu döndürür. Manuel modelde operatör krankı döndürür.

Aşama 7 - Beklemede Yenileme

Hortum geri sarılır ve ekipman ileride kullanılmak üzere belirlenen konumuna geri gönderilir.

Çalışma Sırasında Makaranın İçinde Neler Olur?

Yayla tahrik edilen bir makara için-basitleştirilmiş bir mekanik sıralama şuna benzer:

Operatör Hortumu Çekiyor
↓
Tambur Döner
↓
Bahar Gerilmiş
↓
Hortum Uzanıyor
↓
Su Döner Bağlantıdan Geçiyor
↓
Operatör Nozulu Kullanıyor
↓
Hortum Serbest Bırakıldı/İade Edildi
↓
Bahar Depolanan Enerjiyi Serbest Bırakır
↓
Tambur Ters Dönüyor
↓
Hortum Geri Sarma

Bu önemli bir noktayı gösteriyor: Mekanik ve hidrolik sistemler aynı anda çalışıyor ancak farklı işlevleri yerine getiriyor.

Kaynak su akışını sağlamaz.

Su basıncı hortumu geri sarmaz.

Her sistemin kendi rolü vardır.

Yaygın Yangın Hortum Makarası Mekanik Sorunları

Bir makaranın nasıl çalıştığını anlamak aynı zamanda yaygın sorunların teşhis edilmesini de kolaylaştırır.

Sorun Olası Neden
Hortum tam olarak geri çekilmiyor Yetersiz yay torku, aşırı hortum ağırlığı, sürtünme
Makarayı döndürmek zor Rulman, dönme, hizalama veya mekanik direnç
Hortum dengesiz çıkıyor Kötü sarma, kılavuz yanlış hizalaması
Hortum dolaba sürtüyor Yanlış çıkış konumu veya kabin açıklığı
Döner bağlantıda su sızıntısı Döner conta veya bağlantı sorunu
Hortumun çekilmesi zor Aşırı sürtünme, zayıf makara hizalaması, sıkı bükülme
Hortum kapasitesi yetersiz Yanlış tambur/hortum kombinasyonu
Geri çekilme çok agresif Aşırı yay torku veya yanlış yay seçimi
Hortumda bükülmeler oluşuyor Kötü depolama, bükme, kılavuz düzenlemesi
Dolap hortumun hareketini engelliyor Yanlış kabin/makara entegrasyonu

İyi bir sorun giderme süreci, makarayı hemen değiştirmek yerine tüm montajı incelemelidir.

Yangın Hortumu Makarası Dolabı Makaranın Çalışmasını Nasıl Etkiler?

Bir kabinin içine bir hortum makarası takıldığında kabin, mekanik çalışma ortamının bir parçası haline gelir.

Üç boyut özellikle önemlidir:

Makara konumu + kabin açıklığı + hortum çekme yolu

Bunlar tam olarak eşleşmezse hortum aşağıdakilerle temas edebilir:

  • dolap kenarları;
  • kapı çerçeveleri;
  • menteşeler;
  • hortum çıkışları;
  • Çevredeki bina yapıları.

Bu, yerleştirme ve geri çekme sırasında ek direnç oluşturur.

Bu nedenle, bir yangın hortumu makarası kabini, makara etrafında yeterli açıklık sağlamalı ve düzgün bir hortum çıkış yolu sağlamalıdır.

Yangın Hortum Makarası vs Taşınabilir Yangın Söndürücü

Bir hortum makarası ve portatif yangın söndürücü temelde farklı prensiplere göre çalışır.

Özellik Yangın Hortum Makarası Taşınabilir Yangın Söndürücü
Su kaynağı Sabit su temini Depolanmış söndürücü madde
Çalışma süresi Su kaynağına bağlı Sınırlı temsilci miktarı
Hortum Sabit makaraya bağlı Genellikle kısa boşaltma hortumu
Dağıtım Hortumu makaradan çekin Ateş etmek için üniteyi taşıyın
Mekanik depolama Makara tamburu Dönen depolama tamburu yok
Birincil ortam Genellikle su Su, köpük, toz, CO₂ vb.
Kurulum Sabit konum Taşınabilir

Bu nedenle hortum makarasını, daha büyük bir yangın söndürücüden ziyade entegre hortum yönetimine sahip sabit bir su-dağıtım cihazı olarak anlamak daha iyidir.

Yangın Hortum Makarasının Nasıl Çalıştığını Belirleyen Temel Parametreler

Mühendisler ve satın almacılar için aşağıdaki parametrelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Parametre Mekanik/Hidrolik Etki
Hortum uzunluğu Kapsamı, kapasiteyi ve geri çekilme yükünü belirler
Hortum Kimliği Akış direncini etkiler
Hortum dış çapı Makara kapasitesini etkiler
Tambur çapı Hortum bükme geometrisini belirler
Tambur genişliği Depolama kapasitesini belirler
Çalışma basıncı Hidrolik çalışma koşullarını tanımlar
Meme tipi Deşarj özelliklerini etkiler
Yay torku Otomatik geri çekilmeyi belirler
Döner spesifikasyon Döner su transferini sağlar
Hortum kılavuzu Dağıtımı ve geri sarmayı kontrol eder
Montaj yönü Makara hareketini ve hortum yolunu etkiler
Kabin temizliği Dağıtımı etkiler
Ortam sıcaklığı Hortum, contalar ve makara bileşenlerini etkiler
Korozyon ortamı Malzeme ve kaplama gereksinimlerini belirler

Çalışma Prensibine Göre Yangın Hortum Makarası Nasıl Seçilir

Seçim, makaranın dış görünümünden ziyade gerekli yangınla mücadele işleviyle başlamalıdır.

Pratik bir sıra şöyledir:

Adım 1 - Su ihtiyacını tanımlayın

Geçerli yangından-korunma tasarımına göre gerekli akış ve basınç koşullarını belirleyin.

Adım 2 - Hortumu seçin

Belirtin:

  • hortum kimliği;
  • hortum dış çapı;
  • uzunluk;
  • basınç derecesi;
  • sıcaklık aralığı;
  • bükülme özellikleri.
Adım 3 - Makarayı eşleştirin

Kontrol etmek:

  • tambur kapasitesi;
  • tambur çapı;
  • montaj yönü;
  • dönebilir;
  • hortum kılavuzu;
  • geri sarma mekanizması.
Adım 4 - Kabini seçin

Doğrulamak:

  • iç boyutlar;
  • hortum çıkışı;
  • kapı açıklığı;
  • montaj yöntemi;
  • çevre koruma.
Adım 5 - Kurulumun tamamını doğrulayın

Su kaynağının, boruların, vananın, makaranın, hortumun, nozulun ve kabinin tek bir sistem olarak birlikte çalıştığını doğrulayın.

Çözüm

Yangın hortumu makarası, sabit su dağıtımını kontrollü mekanik hortum depolamayla birleştirerek çalışır.

Su kaynağı, suyu boşaltmak için gereken hidrolik enerjiyi sağlar. Makara tamburu, hortumun kompakt bir şekilde saklanmasını ve dışarı doğru çekilerek açılmasını sağlar. Bir fırdöndü, su bağlantısını korurken tamburun dönmesini sağlarken, bir hortum kılavuzu hortum yolunu kontrol eder. Yayla- tahrikli modellerde makara, açılma sırasında mekanik enerjiyi depolar ve bu enerjiyi kullanımdan sonra hortumu geri sarmak için kullanır. Manuel modeller, geri sarma için elle-çalıştırılan bir kranka dayanır.

En önemli mühendislik ilişkileri şunlardır:

Su Temini → Basınç ve Akış → Hortum → Nozul
Hortum Uzunluğu ve Ağırlığı → Tambur Kapasitesi → Yay/Krank Mekanizması → Geri Çekme

Bu nedenle bir yangın hortumu makarasını yalnızca hortum uzunluğuna veya dış boyutlarına göre değerlendirmek yetersizdir. Hortum çapı, tambur geometrisi, yay torku, döner yapı, nozül özellikleri, kabin açıklığı ve mevcut su kaynağının tümü aynı yangından-korunma sisteminin parçası olarak değerlendirilmelidir.

Soruşturma göndermek
Soruşturma göndermek