车锥孔对图。车右侧内外止口及平面对图。车出即可。精车上锥度芯棒找正夹头处芯轴外圆跳动允差.。金工车左侧止口到图纸尺寸。静平衡达到规定要求。插插键槽对图。金工插床钳钻孔及去毛刺。金工钻床检检验。固定叶轮的螺母的加工工艺步骤工序号工序名称工序内容车间设备车车大外圆.到图纸要求金工圆球.到图纸要求倒角钻攻.螺纹,挖退刀槽铣铣六角到图纸要求金工铣床检检验.泵壳即泵体和泵盖泵体作用是将叶轮封闭在定的空间,以便由叶轮的作用吸入和压出液体。泵壳多做成蜗壳形,故又称蜗壳。由于流道截面积逐渐扩大,故从叶轮四周甩出的高速液体逐渐降低流速,使部分动能有效地转换为静压能。泵壳不仅汇集由叶轮甩出的液体,同时又是个能量转换装置。注泵体图见附图图纸泵体加工的工艺步骤工序号工序名称工序内容车间设备车车右端平面和内止口。校正木耳边。金工立车车内孔及其内孔平面到图纸尺寸车以止口为基准压紧车左端进水口外径金工立车车平面保证总厚对图。达到图纸要求。钳划镗加工线斜流式叶轮混流式叶轮液体是沿着轴线倾斜的方向流出叶轮。轴流式叶轮液体流动的方向与轴线平行的。叶轮按吸入的方式分为二类单吸叶轮即叶轮从侧吸入液体。双吸叶轮即叶轮从两侧吸入液体。叶轮按盖板形式分为三类封闭式叶轮。敞开式叶轮。半开式叶轮。其中封闭式叶轮应用很广泛,前述的单吸叶轮双吸叶轮均属于这种形式。注叶轮图见附图图纸叶轮加工的工艺步骤工序号工序名称工序内容车间设备粗车夹住右端台阶外圆校正流道及修正内孔。金工车左端止口平面以流道中心为基准到图纸尺寸。车左端止口配泵体端留光刀余量。车左端弧面光出即可。车孔平面深度达到图纸要求。粗车夹住左端止口校正。金工车右端止口配泵盖端留余量。车右端孔外台阶内止口和锥孔留余量。车右侧弧面光出即可。车大外圆对图。精车夹住左端外台阶,找正大外圆跳动允差.金工右端面到总厚。与泵的装置特性曲线的交点来确定。选择和使用泵,应使泵的工作点落在工作范围内,以保证运转经济性和安全。此外,同台泵输送粘度不同的液体时,其特性曲线也会改变。通常,泵制造厂所给的特性曲线大多是指输送清洁冷水时的特性曲线。对于动力式泵,随着液体粘度增大,扬程和效率降低,轴功率增大,所以工业上有时将粘度大的液体加热使粘性变小,以提高输送效率。特性曲线指及η也有含或的等的关系曲线。注特性曲线图见附图图纸特性曲线的共同特点↑↑↑η先↑η↑,达η后↑η,η点设计点。其下的即是最佳工况参数标于铭牌上。选择泵时至少应使其在η下工作。离心泵工作原理离心其实是物体惯性的表现.比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然。但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动.就象用根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.这个就是所谓的离心。离心泵就是根据这个原理设计的.高速旋转的叶轮叶片带动水转动,将水甩出,从而达到输送的目的。离心泵有好多种.从使用上可以分为民用与工业用泵,从输送介质上可以分为清水泵杂质泵耐腐蚀泵等。单级单吸离心泵的主要过流部件有吸水室叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用压水室主要有螺旋形压水室蜗壳式导叶和空间导叶三种形式叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部,型单级单吸,离心,设计,毕业设计,全套,图纸,下载摘要型单级单吸离心泵吸收了及国外优秀离心泵系列产品的优点,采用了多项水力设计及工艺方法的发明专利和实用新型专利而研制开发的高新技术系列产品。它广泛用于空调制冷冰蓄冷自来水厂消防环保高层供水和城乡排水等领域,般输送摄氏度以下清水或物理化学性质类似清水的液体。通过变换泵的结构及材质可输送高温及腐蚀性介质,可用与化工冶金等行业。本系列产品产品具有高效率高性能高耐压高可靠性和安装维修方便等特点,其结构参数符合国际标准产品相互替代,承压能力为.级,诸项技术经济指标达到国外同类产品先进水平,属于国际接轨的换代产品。注单级单吸离心泵为个叶轮个进水口的离心泵。关键词单级单吸叶轮机械密封安装故障分析录摘要新单级单吸离心泵的设计引言型号意义示例及名词解释.型号名称.名词解释离心泵的主要性能参数.流量或.扬程.效率.轴功率或离心泵的特性曲线离心泵工作原理离心泵的主要部件.叶轮.泵壳即泵体和泵盖.泵轴.轴承.悬架.机械密封装配前注意事项机械密封安装使用技术要领.填料函离心泵的参数设计.泵的主要设计参数.泵的效率估算离心泵主要结构部件的设计计算.轴颈和轮毂尺寸的计算.叶轮的设计计算主要零部件的选择.轴承的选择.键的选择.联接螺栓的选择离心泵主要部件的校核.叶轮强度计算.泵轴的校核新型单级单吸离心泵的安装.离心泵的安装高度计算.安装工艺步骤.装配图离心泵的水泵检验标准.水泵检验装置的组成.各组成部分的设计要素动力源传动系统测量与控制系统辅助系统离心泵的操作程序.启动启动前的准备工作启动启动注意事项.停车新型单级单吸离心泵间性能的改变和换算.输送液体物性的影响及换算.转速的影响及换算.叶轮直径的影响及换算结束语致谢参考文献小结新单级单吸离心泵的设计引言利用离心力输水的想法最早出现在列奥纳多达芬奇所作的草图中。年,法国物理学家帕潘发明了四叶片叶轮的蜗壳离心泵。但更接近于现代离心泵的,则是年在美国出现的具有径向直叶片半开式双吸叶轮和蜗壳的所谓马萨诸塞泵。年,带有导叶的多级离心泵相继被发明,使得发展高扬程离心泵成为可能。尽管早在年,瑞士数学家欧拉就提出了叶轮式水力机械的基本方程式,奠定了离心泵设计的理论基础,但直到世纪末,高速电动机的发明使离心泵获得理想动力源之后,它的优越性才得以充分发挥。在英国的雷诺和德国的普夫莱德雷尔等许多学者的理论研究和实践的基础上,离心泵的效率大大提高,它的性能范围和使用领域也日益扩大,已成为现代应用最广产量最大的泵。离心泵的应用是很广泛的,在国民经济的许多部门要用到它。在给水系统中几乎是不可缺少的种设备,如若把自来水管网当作人身的血管系统,那么离心泵就是压送血液的心脏。新型单级单吸离心泵是在原有的型单级单吸离心泵的基础上进行的种改进,现市面上大多的离心泵,在安装叶轮时,是采用的泵轴的锥度进行定位的,这样的定位,对于轴的加工精度要求很高,在般的小型加工单位很难达到这样的精度等级,所以通过把锥度轴变为直轴的方法来避免因为加工精度不高而导致的安装不便的弊端,同时在叶轮安装时通过加轴套的方法进行定位,这样的改进在提高轴强度的同时,加工也方便了,且其他部件的制作模具的改动也很少,生产成本也没有增加。此次设计中以型号作为数据依据。型号意义示例及名词解释.型号名称符合国际标准的用语空调制冷等领域的单级单吸离心泵。泵吸入口直径.泵排出口的直径.叶轮名义直径名词解释离心泵通过利用离心力输水的水泵。单级单吸单级是指个叶轮,单吸是指只有个进水口。在离心泵系列中还有双级双吸双级单吸单级双吸离心泵,至于叶轮和进水口的数量主要是通过考虑到离心泵的功率和性能参数来确定的,其中单级单吸离心泵是功率和性能最简单的种。离心泵的主要性能参数.流量或离心泵的流量即为离心泵的送液能力,是指单位时间内泵所输送的液体体积。泵的流量取决于泵的结构尺寸主要为叶轮的直径与叶片的宽度和转速等。操作时,泵实际所能输送的液体量还与管路阻力及所需压力有关。注意因为泵安装在特定的管路上,所以管路的特性必然要影响流量的大小。.扬程离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等转速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,般用实验方法测定。泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装真空表,出口处装压力表,若不计两表截面上的动能差即,不计两表截面间的能量损失即,则泵的扬程可用下式计算注意以下两点式中为泵出口处压力表的读数为泵进口处真空表的读数负表压值,。注意区分离心泵的扬程压头和升扬高度两个不同的概念。扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在管路系统中两截面间包括泵列出柏努利方程式并整理可得式中为扬程,而升扬高度仅指项。.效率离心泵的效率η反映泵对液体提供的有效能量与原动机提供给泵的能量轴功率之比。离心泵的能量损失包括以下几项容积损失η各种泄漏回流,使泵对这部分液体作了无用功,减少了泵的实际输送能量。η与泵结构及液体在泵进出口处的压强差有关。机械损失η由泵轴与轴承之间泵轴与填料函之间以及叶轮盖板外表面与液体之间产生摩擦而引起的能量损失。其值般为。
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泵的特性曲线.dwg
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泵盖.dwg
(图纸)
泵体.dwg
(图纸)
泵轴.dwg
(图纸)
工作原理图.dwg
(其他)
外文翻译--离心泵问题的解决方案.doc
(其他)
新KS型单级单吸离心式泵设计开题报告.doc
(其他)
新KS型单级单吸离心式泵设计说明书.doc
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悬架.dwg
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叶轮.dwg
(其他)
中期检查表.doc
(图纸)
总装图.dwg