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テクニカルデータ単位と換算についてスプリンクラーの設置間隔降水率の計算公式••ガロン表示には米国ガロンを使用しています。••英国ガロンに換算するには、0.833 を掛けます。••リットル毎分に換算するには、3.78 を掛けます。••ポンド毎平方インチ(psi)に換算するには、14.7 で割ります。••PSI からキログラム毎平方センチメートル(kg/cm²)に換算するには、14.22で割ります。••フィートからメートルに換算するには、3.28 で割ります。風速 0 m を前提として設置間隔を決定することはお奨めできません。■正方形配置無風-直径の 55%風速 4mph-直径の 50%風速 1.7 m/sec-直径の 50%風速 8mph-直径の 45%風速 3.6 m/sec-直径の 45%■三角形配置無風-直径の 60%風速 4mph-直径の 55%風速 1.7 m/sec-直径の 55%風速 8mph-直径の 50%風速 3.6 m/sec-直径の 50%■一列配置無風-直径の 50%風速 4mph-直径の 50%風速 1.7 m/sec-直径の 50%風速 8mph-直径の 45%風速 3.6 m/sec-直径の 45%システムの設計は最悪の風速条件で行ってください。■正方形配置のスプリンクラー:  フルサークルの流量        (間隔)2■三角形配置のスプリンクラー: フルサークルの流量   (スペーシング)2 (0.866) ■面積と流量から求める場合:    ゾーンの総流量 ゾーンの 散水総面積(平方メートル)■1列配置:    フルサークルの流量 (設置間隔)(弦の長さ)越冬対策酷寒地においては適切な越冬対策を行って、凍結による破損を防止してください。バルブインヘッドの作動タイプバルブの仕様コントロールシステムシステムの種類コントローラから•バルブまでの最大距離高低差ピンタイプ£ (00) 水圧制御* (制御チューブの直径 4.8 mm)30.5m ピンタイプ£ (00) 水圧制御* (制御チューブの直径 6.4 mm)61.0mノーマリオープン(NO) (01) (制御チューブの直径 4.8 mm)152.4mバルブの高低差がコントローラより上で 7.6 m 以内、•コントローラより下で21.3 m 以内であること。ノーマリクローズド(NC)(08) 水圧制御 •(制御チューブの直径 4.8 mm)152.4mバルブの高低差がコントローラより上で 0 m 以内、•コントローラより下で21.3 m 以内であること。ノーマリオープン(NO) (01) (制御チューブの直径 6.4mm)304.8mバルブの高低差がコントローラより上で 7.6 m 以内、•コントローラより下で21.3 m 以内であること。ノーマリクローズド(NC)(08) 水圧制御 •(制御チューブの直径 6.4mm)304.8mバルブの高低差がコントローラより上で 7.6 m 以内、•コントローラより下で21.3 m 以内であること。電動 (06)条件による• 設置地点の電圧• 配線のサイズなし* - Toro の水圧制御接続はすべて32mm インサートタイプです。 - 制御ラインの水圧が本管の水圧と同じかそれ以上である必要があります。 - 制御ラインの水圧範囲は 2.76-10.3 Bar(2.8-10.5 kg/cm²)* * バルブインヘッドスプリンクラーを確実に作動させるために必要なソレノイドの最低電圧はAC 19.5 V です。£ - ピンタイプシステムでは、ステーションに設置できるバルブの最大数は1個です。電動•水圧制御機能により、高低差に関わらず同じ水圧に維持します。•スプリンクラー位置での手動操作(On-Off-Auto)が可能です。•スプリンクラーを個別に作動させることができ るので、より正確な水やりが可能となりますNO型水圧作動 •スプリンクラーを個別に作動させることができ るので、より正確な水やりが可能となります•高度な電子・電動コントロールシステムを利用した水圧による作動方式です。•濁水による散水に理想的です。散水用の水は制御用には使用しません。•落雷の被害が少ない利点があります。チェックオマチック•高低差11.3 m まで対応•低い場所に設置したヘッドから水漏れしません。•別途にリモートコントロールバルブが必要です。158

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