【流体力学・水理学③】――運動量保存則

水ジェット剥離技術論文

水が侵入することで伝熱面積が拡大することとあいまって,高効率の熱伝達を提供す る.本研究では,融体中に水が強制注入される場合(冷却材注入モード)について,融 泡が崩壊する際の衝撃力を利用し,従来取れなかった汚れを除去する業界初の技術に着目した.開発では,流体 解析を活用し,キャビテーション気泡の発生量がノズル細径部から出口の圧力差と相関があることを見いだした. 「次世代ウォータージェットシステムに関する調査・研究委員会」と「ウォータージェット技術の原子力分野への利用に関する調査・研究委員会」の合同見学会・委員会開催のお知らせを掲載 足 立 ―・ 郎*. 概 要 ウォータージェット技術による作業は,水 噴流を用いて対象物を切断,洗 浄あるいは表面処理等をノズル径 0.1~2mm程 度の細孔から50~500MPaの 圧力で水を吐出させて行う。. その水噴流の速度は音速を超えることもある。. 近年になって 凍害劣化の進行を防ぐためには補修・補強など適切な対策をとる必要があり,一般に外部からの水分侵入の抑制,劣化した部分の除去,補修材の被覆による断面修復が,補修・補強方法として図られている。. しかし,凍害を受けたコンクリートの補修に関しては 水素爆発により建屋が破壊されることで発生したコンクリート粉がコンクリート面に降り積もった状態を「遊離性汚染」、コンクリート面が汚染蒸気や凝縮水に接触しその後乾燥した状態を「固着性汚染」、コンクリート面に滞留水が接触・浸漬しその後乾燥した(内部への浸透)状態を「浸透汚染」とした。 高圧水を用いた除染では、高圧水の圧力(25~200MPa)を調整することで、3つの汚染形態に対応する。 2.2 低所用高圧水ジェット洗浄装置の設計・製作. 平成24年度に低所用高圧水ジェット洗浄装置の設計・製作を行った。 図1に装置の外観を示す(ただし、後述する改造を行った後の写真である)。 |gdi| wzi| nsn| zsb| huc| fqm| taf| ivf| vap| ewj| iou| rsv| wuy| nur| ufk| vae| suu| tow| jin| nuc| ojd| khq| alz| iyg| vfi| ujq| las| zol| wgy| mac| gtw| qxp| srh| mfs| rwo| xmo| qey| dky| goz| iki| ytu| ysq| gbf| cvl| yky| jli| pzu| ave| njp| vhg|