帮帮文库

返回

(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD) (终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)

格式:RAR 上传:2022-06-25 05:52:36

《(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....般说来,被输送液体的温度在,转速在转分以下的小型泵,可以用润滑脂润滑。如果转速较高,功率较大或被输送液体的温度超过时,般用润滑油润滑。悬臂泵轴承部件可采用润滑脂润滑,也可以采用稀油润滑,油面应保持在最下部的滚珠的中心附近。滚动轴承安装时的问题与内圈起旋转的轴,般采用过盈配合。安装前,轴承应在热油加热到左右,即可不用任何特殊工具就能装在轴上。装轴承处的轴表面最好进行淬火处理,以避免拆卸时将轴擦伤。轴承内圈应靠在轴肩上,并用锁紧螺母压紧若轴肩支撑面太小每边不得小于毫米可增加垫圈,每边的高度毫米。与外圈配合的轴承体可采用过渡配合。轴承的寿命在很大的程度上取决于润滑油的质量及安全油面的位置。润滑油般采用号机油。油温太高会引起轴承发热,般油室内的油面不高于最下部的滚珠中心附近。第章渣浆泵装配及运转的注意事项.装配时的注意事项装配时用油煮预热轴衬,温度不允许超过,轴衬内圈必须紧靠轴肩,轴衬采用脂润滑时,注意在装配时加入适量的轴衬润滑脂,轴衬润滑脂采用锂基润滑脂号或者号......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....托架箱内加注的机油不应超过油标的水平刻度线红色,机油采用或者即号或者号机油。.运转时的注意事项泵应安放在牢固的基础上,以承受泵的全部重量消除震动,拧紧全部地脚螺栓。用手盘车转动轴,轴应能带动叶轮均匀转动,无紧涩现象。检查电机转向,要保证泵按泵壳上所标出的箭头方向转动,注意不允许反向转动,否则叶轮螺纹会脱扣,以致造成泵的损坏。直联或者采用调速型液力偶合器传动时,泵轴和电机轴应精确对中,皮带传动时,泵轴和电机轴应平行,并调整槽轮位置,使其与槽带垂直,以免引起剧烈的振动和磨损。管路和阀门应分别支撑,进出水管要有支架,以免将管路的重量都压在泵上,出水管与水泵间应装闸阀,内径不得小于管子内径,垂直输送时应加止回阀水平输送时有无均可,在泵的进水管处应装配段可拆卸的短管,其长度应足以拆开泵壳和更换易损件,便于泵的检修。泵高位布置时,吸水管应尽量短些,管径不小于叶轮入口直径,弯头也尽量少,管子弯曲圆弧不宜太小,以免损失过大。管子应无漏气现象,法兰连要严密,防止空气进入。轴封检查,用背叶片轴封时......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....故当填料箱上装有油杯时,则需通过油杯加润滑脂,润滑脂推荐用钙钠基润滑脂。当填料箱上装有常压水冷却水管管接头时,应接通水管引入常压冷却水。填料轴封时应在起动前打开轴封水并检查轴封水量,水压是否合适,调节填料压盖压紧螺钉,以调节填料的松紧程度,调节轴封水,从填料压盖处的泄露以滴滴渗出为好,填料太紧,轴套易发热,同时耗费功率,填料太松则液体泄露量太大。在可能的情况下,应在泵输送渣浆泵前用清水启动泵,打开进水管阀门,开动电动机,检查进出口压力和流量,检查填料处泄露量,若填料发热,可先松填料压盖螺栓,使泄露量大些,待填料与轴跑合后再调节泄露量至规定值。在运转中应定期检查轴封水的压力和流量,及时调节填料压盖或者更换填料。定期检查轴承组件运转的情况,开始时运转时若轴衬发热,则可停泵待轴衬冷却后再次进行运转,若轴衬仍严重发热,温度持续上升,则须拆检轴衬组件,检查原因。般轴衬发热多是由于润滑油过量或者油中有杂质引起的,轴衬润滑脂润滑油量要适当清洁,要定期添加......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....并承受高压液体作用。所以,涡室除了应有足够的强度和良好的工艺性以外,为了保证运转的可靠性,还必须有足够的刚度。在生产实验中,在实际的生产实验中,虽然由于涡室的的强度够了,但由于刚度不够,在加工实验存放的过程中发生了变形,影响离心泵的运行和装配。目前,般低压和中压泵的涡室均以铸铁制造,实践表明,如果泵体的壁厚超过了毫米,在铸造时容易产生疏松现象。所以,对吐出压力大于公斤厘米的泵,很少采用铸铁泵体,般采用高强度铸铁铸铁或者是合金刚铸造。由于涡室的形状不规则,很难的计算涡室的内应力,现推荐下列公式式中涡室壁厚厘米许用应力,在上式中,铸铁的使用应力,铸钢的许用应力,比转数小时取大值。涡室的当量壁厚,可由下式计算由于考虑渣桨泵的耐磨性,可以将涡室壁厚取为泵轴的校核按扭转强度校核轴的扭转条件为式中扭转切应力轴所受的扭矩轴的抗扭截面系数轴的转速轴传递的功率计算截面处轴的直径查号钢的许用应力则,所以泵轴满足扭转强度的要求。.公斤.公斤公斤公斤•.,故满足要求......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....式中轴所受的扭矩•轴的材料剪切弹性模量对于刚才.轴截面的极惯性矩对于圆轴阶梯轴阶梯轴受扭矩作用的长度阶梯轴受扭矩作用的段数,分别代表阶梯轴第项所受的扭矩和长度轴的扭转刚度条件为式中轴每米长的允许扭转角,般为.故轴的刚度满足要求。.键的校核键的剪应力校核.式中轴所传递的扭矩•轴径键的宽度键的长度键的许用剪切应力公斤厘米,般键为号钢,取公斤厘米。公斤•厘米。,所以键满足剪切应力的要求。键的挤压切应力的计算挤压可以按下式计算得.式中键高许用挤压应力公斤厘米,可取铸铁的许用挤压应力,公斤厘米键长键的传递扭矩公斤•厘米计算得公斤•厘米,.所以键满足挤压应力要求。第章渣浆泵零部件的选择.选用渣浆泵零部件的重要性正确的设计过流部件和选用材料是保证泵达的性能和使用性命的重要条件。但是,如果泵其他零件不能正常工作,就是过流部件设计得再好,材料选用的再好,也不能保证泵的性能和寿命,经验表明,泵在运行中所产生的问题大部分是材料的选用问题以及主要零部件的选择问题和精度问题......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....纯属泵性能方面的问题的仅占总事故的.,其他都属于材料的选用问题以及主要零部件的选用问题和制造精度问题。由此可见,正确的选用泵主要零部件是保证泵正常运行的重要条件。对于离心式渣浆泵来说,过流部件占的数量毕竟还是比较少见的,而其他零件的数量还是比较多的。随着国民经济的发展,泵的品种越来越多,如果不努力提高离心泵零部件的标准化和通用化程度,就会使零部件的种类越来越多,批量相对的越来越小,这就造成了生产管理的混乱,限制了劳动生产率的提高,而且给使用和维护也带来了很大的困难。因此,不断的提高离心泵的零部件的标准化和通用化程度直是泵行业的项重要工作,现在,托架支架填料环填料套轴承架联轴器等零件都有了行业标准和系列两个对称的部分,既构成平常所说的双层涡室或双涡室,在双涡室里,虽然在每个涡室里的压力分布仍是不均匀的,但由于两个涡室相互对称,作用在叶轮上的径向力是互相平衡的。.轴向力及其分析离心泵是泵产品中及其重要的种,约占各种泵的,其作用范围是相当的大,而且应用面较广......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....但根据对离心泵的调查,离心泵故障停机检修多半是由轴封失效和轴承损坏所至,而轴封和轴承寿命均与泵的轴向力的大小有密切的关系,因此,泵的轴向力的研究具有十分重要的价值,只有准确的了解泵的轴向力的大小并掌握其变化规律,以致最终做到对轴向力大小的控制,才能恰当的选择轴承和密封,使泵的运行可靠性得以提高,从而减少泵的故障停机检修,延长泵的寿命,提高泵的利用率,这无疑具有巨大的社会效益和经济效益。长期以来,离心泵的轴向力直是泵的行业内人士十分关注的问题,然而人们对离心泵轴向力认识的现状正象些专著中所指的那样,“轴向力既难准确计算又难准确测量”,目前,对于离心泵运转时所产生的轴向力的原因,认识几乎是致的,但是按照不同的计算出的轴向力的值,有时还是相差很大的,在实验台上实测的轴向力甚至比最大计算值还要大很多,由于轴向力对离心泵的设计和运行质量影响很大,因此,定量的了解轴向力的大小并尽可能的减小它,是个十分重要的问题。分析泵内的流体运动,应在流体力学般原理的基础上进行......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....如水轮机航空压缩机以及其他学科的实验研究成果,叶片泵的理论基础是直接由流体力学的基本原理推演出来的规律。从泵的技术发展观点来看,液体运动的很多问题是很有趣的,但还没有充分的理论分析,主要是目前的数学流体力学发展还不是很充分。轴向力产生的原因是由于叶轮在液流内旋转时,沿每个叶片的两边产生压力差,所以,叶轮和液流产生力的相互作用。叶片对液流的压力造成了液流的强制旋转及其移动,增加了液流的压力和速度,既增加了机械能。同时,液流对叶轮的前后盖板以及暴露于液流中的转子其他部分均会产生力的作用,泵腔中运动流体对转子压力分布的积分结果表现为对转子的个很大的作用力,此力消除了径向分量,还有轴向分量。根据目前为止的研究,致认为产生的轴向力有几个方面的原因,意识离心泵叶轮的前后盖板受液体压力的面积的大小不等,前后泵腔中液体的压强分布也不尽相同,因此,作用于两盖板上的流体压力以及作用于吸入口的流体压力在轴向上不能平衡,造成轴向的分力,这个轴向的分力是轴向力的主要组成部分......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....其速度大小及方向均不同,液体动量的轴向分量发生了变化。根据动量定理,在轴向作用了个冲力,或称为动反力,这个作用在叶轮上的力也是轴向力的组成部分。对于悬臂式叶轮,由于吸入压力与大气压力不同而引起轴向力,其方向视具体情况而定,对于立式离心泵,转子的重量也是轴向力的组成部分。.轴向力的平衡在大多数情况下,泵内的轴向力值是比较大的。因此,必须设法平衡或者消除作用在叶轮上的轴向力,否则,它将使转子窜动甚至与固定零件接触,造成零部件损坏,如果止推轴衬能可靠地受轴向推力,这将是最有效的解决方法。但由于轴向力通常较大,用止推轴衬来平衡就会使结构复杂。所以,最好的办法是用水力方法来平衡部分或者是全部轴向力。但是,按目前的观点,只有在降低离心泵效率的情况下才能做到这点。在单级离心泵内,通常采用下述两种方法之来减小或者是消除轴向推力,第种方法是在单吸叶轮后盖板上也设密封环,这样在叶轮背面形成个平衡室,室内压力通过后盖板上的平衡孔或者专用的回水管与叶轮入口压力平衡......”

下一篇
(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)CAD截图01(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)CAD截图02(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)CAD截图03(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)CAD截图04(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)CAD截图05
本资源为压缩包,下载后将获得以下全套资料(图纸+论文+其他)

泵体 A1.dwg 泵体 A1.dwg (CAD图纸)

说明书.doc 说明书.doc

托架部分 A1.dwg 托架部分 A1.dwg (CAD图纸)

叶轮 A1.dwg 叶轮 A1.dwg (CAD图纸)

轴 A1.dwg 轴 A1.dwg (CAD图纸)

装配图 A0.dwg 装配图 A0.dwg (CAD图纸)

仅支持预览图纸,请谨慎下载!
  • 文档助手
    精品 绿卡 DOC PPT RAR
换一批
(终稿)离心式渣浆泵结构设计(全套完整有CAD)
帮帮文库
页面跳转中,请稍等....
帮帮文库

搜索

客服

足迹

下载文档