グローブバルブが動作しているときのノイズレベルはいくらですか?
Jul 03, 2025| グローブバルブが動作しているときのノイズレベルはいくらですか?
よく確立されたグローブバルブサプライヤーとして、私はしばしばグローブバルブのさまざまな側面に関する顧客から問い合わせを受けます。かなり頻繁に登場する質問の1つは、グローブバルブの動作中のノイズレベルに関するものです。このブログでは、動作中のグローブバルブのノイズレベルに影響を与える要因、それを測定する方法、およびそれを制御する方法を掘り下げます。
グローブバルブのノイズレベルに影響する要因
流体速度
グローブバルブのノイズレベルに影響を与える主要な要因の1つは、それを通過する流体の速度です。流体速度が高い場合、乱流を引き起こす可能性があります。乱流はバルブ内に圧力変動を生成し、それがノイズを生成します。たとえば、流体が高速で汲み上げられているパイプラインでは、地球のバルブ内の流れ方向と制限の突然の変化は、激しい乱流につながる可能性があります。液体がディスクとグローブバルブの座席の間の狭い開口部を突破すると、渦と渦を形成します。これらの渦は、バルブの壁と互いに相互作用し、音波を生成します。流体速度が高いほど、一般に騒音レベルが大きくなります。
圧力降下
グローブバルブ全体の圧力低下は、騒音生成において重要な役割を果たします。バルブが流体の流れを制限すると、かなりの圧力低下が発生します。入口とバルブの出口の間の圧力の違いが大きいほど、流体が通過するにつれてエネルギーが消散します。このエネルギー散逸はノイズとして現れる可能性があります。たとえば、グローブバルブを使用して高圧システムの流れを制御し、部分的に閉じている場合、大きな圧力低下が発生します。圧力変化による流体の急速な膨張と収縮は、バルブ成分と周囲の流体の振動を引き起こし、騒音につながります。


バルブデザイン
グローブバルブ自体の設計は、ノイズレベルに影響を与える可能性があります。などのさまざまな種類のグローブバルブソフトシールストップタイプグローブバルブ、ねじ付きグローブバルブ、 そしてハードシールストップタイプグローブバルブ、明確な内部ジオメトリを持っています。滑らかな流れのパスと最適化されたディスクとシートの構成を備えた設計されたバルブは、乱流を減らし、ノイズを最小限に抑えることができます。たとえば、合理化されたディスク形状を備えたバルブは、バルブを通って流体をよりスムーズに導き、渦の形成を減らします。一方、鋭利なエッジまたは不規則な流れチャネルを備えた設計が不十分なバルブは、乱流を悪化させ、ノイズを増加させる可能性があります。
材料と建設
グローブバルブとそのコンポーネントの構造に使用される材料は、ノイズレベルに影響を与える可能性があります。より硬い材料は摩耗に対してより耐性があるかもしれませんが、振動をより効果的に伝達し、潜在的に騒音を増加させる可能性があります。たとえば、硬い金属合金で作られたバルブは、その設計に組み込まれた柔軟なまたは減衰材料を備えたバルブと比較して、流体の流れによって引き起こされる振動を増幅する場合があります。さらに、ジョイントの緊張や内部部品のアライメントなどの建設の品質は、ノイズに影響を与える可能性があります。ゆるいコンポーネントは振動してガラガラになり、動作中の全体的なノイズレベルに追加できます。
グローブバルブのノイズレベルの測定
動作中のグローブバルブのノイズレベルを正確に測定するには、特殊な機器が必要です。サウンドレベルメーターは、この目的に一般的に使用されます。これらのメーターは、デシベル(DB)の音の強度を測定するために校正されています。グローブバルブのノイズレベルを測定する場合、標準化された手順に従うことが重要です。測定は、バルブから特定の距離で、通常はバルブによって生成される全体的なノイズを表す可能性が最も高い時点で行われる必要があります。環境のバックグラウンドノイズも考慮し、測定値から差し引いて、バルブの実際のノイズレベルを取得する必要があります。
サウンドレベルメーターの使用に加えて、振動センサーも使用できます。ノイズはしばしばバルブ成分の振動に関連しているため、振動振幅と周波数を測定すると、ノイズ - 生成メカニズムに関する貴重な情報が提供されます。振動データを分析することにより、ゆるい部分や過度の乱流など、ノイズの原因を識別することができます。
グローブバルブのノイズレベルの制御
フロー制御
グローブバルブのノイズレベルを制御する最も効果的な方法の1つは、流量を管理することです。適切な流体速度を維持するためにバルブの開口部を調整することにより、乱流と圧力降下を減らすことができます。たとえば、システムが非常に高い流量で動作し、過度のノイズを生成している場合、バルブを徐々に開いて流れ領域を増やし、流体速度を低下させることができます。これは、目的の流量に基づいてバルブの位置を自動的に調整できるフローメーターや制御バルブなどのフロー制御デバイスを使用することで実現できます。
圧力調節
バルブ全体の圧力降下を調節することは、ノイズ制御にも不可欠です。圧力 - バルブを下流または下流のグローブバルブの上流または下流に設置して、バルブ全体の圧力差が許容範囲内にあることを確認できます。より安定した圧力を維持することにより、バルブ内のエネルギー散逸と振動を最小限に抑えることができます。
バルブの選択
特定のアプリケーションに適したタイプのグローブバルブを選択することが重要です。バルブを選択するときは、予想される流量、圧力範囲、ノイズ要件などの要因を考慮する必要があります。ノイズが大きな懸念事項であるアプリケーションの場合、合理化された内部形状を持つものなど、低ノイズ設計のバルブを選択する必要があります。さらに、柔らかいシールを備えたバルブは、硬い密閉バルブと比較して振動を吸収し、ノイズを減らすことがあります。
インストールとメンテナンス
グローブバルブの適切な設置は、騒音制御に不可欠です。バルブは、適切なアライメントとサポートを保証する方法で取り付ける必要があります。ゆるいバルブまたは誤ったバルブは、過度の振動とノイズを引き起こす可能性があります。バルブを良好な状態に保つには、定期的なメンテナンスも必要です。これには、摩耗した部品のチェック、ゆるい接続の締め付け、移動コンポーネントの潤滑が含まれます。潜在的な問題に早期に対処することにより、バルブのノイズレベルを制御下に保つことができます。
結論
結論として、動作中のグローブバルブのノイズレベルは、流体速度、圧力降下、バルブ設計、材料など、さまざまな要因の影響を受けます。音レベルメーターと振動センサーを使用してノイズレベルを正確に測定することで、ノイズ - 生成メカニズムの理解に役立ちます。適切なフロー制御、圧力調節、バルブの選択、および設置およびメンテナンスの実践を実装することにより、グローブバルブのノイズレベルを効果的に制御できます。
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参照
- Crane Co.による「Valve Handbook」
- ロバート・L・モットによる「流体力学と油圧」

