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rar (全套CAD)水泵平衡装置设计(图纸论文整套) ㊣ 精品文档 值得下载

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《(全套CAD)水泵平衡装置设计(图纸论文整套)》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——“.....应该在小时内排出小时的正常涌水量。工作水管应该配合水泵,在小时内排出小时的正常最大涌水量。工作水泵机组必须工作可靠。水泵在工作时会产生很大的轴向力。水泵因为轴向力引起的磨损非常严重,特别是多级水泵。多年以来直采用的是平衡盘平衡的方法,但是没有从根本上解决这个问题。所以为了改变旧的平衡方法,把液体静压力支承的理论应用于多级离心泵的平衡装置上。有很好的前景。.常用主排水泵结构多级分段式水泵的结构是多样的,目前使用最为广泛的型水泵有定的代表性,如图所示。像其他形式的水泵样,其水力部件包括叶轮导水圈反水圈出水段和进水段。图型水泵结构图进水段.出水段.中段.导叶.叶轮.尾盖.密封环.导叶套.平衡环.平衡盘.填料环.轴.轴套甲.轴套乙.左轴承体.右轴承体.轴承挡套.拉紧螺栓.填料压盖.轴承叶轮是水泵的主要水力部件,他的定型参数在很大程度上决定着水泵特性。在多级水泵中只有首级叶轮对气蚀有影响......”

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——“.....如果推理增大时,叶轮,泵轴,平衡盘三者起向前移动。这时缝隙的流量减少,平衡室内的压强增大,则向后的平衡力加大,直到平衡为止。.产生轴向推力的主要原因产生轴向推力的主要原因是由于在叶轮前,后底盘外表面的压力不平衡和叶轮内表面上水动压力的轴向所致。图轴向推力.叶轮和包围它的壳体之间形成左右两空腔,腔内水受到叶轮旋转效应以叶轮角速度角速度旋转。若不考虑大,小口环泄露的影响,可将腔内水的运动看成绕轴等,角速旋转器皿中的液体运动。由流体力学可知,任意半径处的压强,如图所示,可用下式表达。利用时,的条件,可以求得,带入上式经变化后得到腔中压强分布规律的表达式。式中叶轮的角速度,叶轮的半径,任意半径,任意半径处的压力,此式表明,腔中压强是按抛物线规律分布的。由于两侧分布规律相同,方向相反,因而在到范围内,作用于后底盘内外侧的压差,式中为叶轮进口压强。将上述值代入此式,得到式中叶轮入口的压力,由于压力差而作用于轮盘上的轴向推力,即总压力差。以叶轮扬程表示压差,即......”

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——“.....承载能力大。运动精度高。抗振性能好。使用寿命长。但是液体静压支需要套液压油系统,润滑油的过滤精度要求较高。.油腔的流量及有效面积的计算推导基本矩形油腔的流量计算润滑油沿方向流过两平板之间隙的情形,间隙为,间隙长度为,两端油压分别是及由液体润滑理论基础得有轴向端面跳动。平衡盘转动周,会在转到角度时,局部出现轴向间隙的最大间隙或最小间隙。平衡盘的平衡状态是动态的,泵的转子在平衡位置会前后作轴向脉动。工况点改变时,转子会自动移到新的平衡位置作轴向脉动。当平衡盘被磨损后,平衡轴向力能力下降,致使泵叶轮随轴同向吸水侧移动,与密封环接触摩擦。严重时叶轮与隔板摩擦,或在水泵启动瞬时叶轮与隔板发生撞击,造成叶轮损坏。另外,叶轮摩擦发热也可引起叶轮爆裂。特别是在应用于矿山水力采煤等场合的多级泵中,由于输送的液体中含有较多的固体颗粒,使得末级叶轮与平衡盘之间的较小间隙处容易堵塞,另方面,固体颗粒会加快平衡盘的磨损,造成平衡盘与平衡环之间的间隙增大,达不到原有的平衡作用......”

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——“.....在国内仅几乎没有在多级离心泵上应用。可以延长水泵使用寿命,提高效率,降低矿井排水装置的维修费用。使离心泵的轴向位移控制在允许范围内,有效平衡轴向推力。提高矿井排水装置的可靠性扩大适应性并且减少耗能。因此保证它的经济运行有着十分重要的意义。因为在矿井建设和生产过程中,大气降水含水层水断层水老空水等水源通过各种渠道涌入矿井,形成矿水。由于各矿的地质水文地质地形特征气候条件的差异,地面和地下积水不同,以及开采方法的不,其涌水量的大小也不样,少的每小时几十立方米,多的几百立方米特大的超过千立方米。几乎没有矿水的干燥矿井只是极少数。所以矿井排水装置是非常重要的。排水装置始终伴随产生而工作,直到矿井报废为止,才能完成自身的任务。除此之外,能耗在矿山排水装置方面的电量占全矿耗电量的相当大的部分。矿山排水装置不仅要及时排除正常时期的矿水,而且还要排除高峰时期的矿水。水泵平衡装置是矿井排水装置中非常重要机的组成部分......”

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——“.....毕业设计,全套,图纸摘要研究的目的是采取液体静压支承来平衡轴向力的方法。改善矿山排水装置平衡盘受力状况,解决离心水泵轴向力引起磨损严重的问题。延长水泵使用寿命,提高效率,降低矿井排水装置的维修费用。液体静压支承是借助于输入支承工作面间的液体静压力来支承载荷的滑动支承。它处于纯液体润滑条件下工作。液体静压支承具有速度范围宽支承能力大运动精度高抗振性能好和使用寿命长等优点。但液体静压支承需要套液压供油系统,润滑油的过滤精度要求较高。本文以型泵轴向力的液体静压支承平衡为例。并且适合在各种型号的矿用的水泵的改装,起到代替平衡盘的作用。因为盘之间的较小间隙处容易堵塞,另方面,固体颗粒会加快平衡盘的磨损,造成平衡盘与平衡环之间的间隙增大,达不到原有的平衡作用。所以矿用水泵可广泛采用液体静压支承来平衡轴向力。关健词多级离心泵液体静压支承轴向力平衡盘前言改善矿山排水装置中水泵的平衡盘受力状况,个非常有效的方法就是应用静压支承来平衡多级泵轴向力......”

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。——“.....泵的转子在平衡位置会前后作轴向脉动。工况点改变时,转子会自动移到新的平衡位置作轴向脉动。当平衡盘被磨损后,平衡轴向力能力下降,致使泵叶轮随轴同向吸水侧移动,与密封环接触摩擦。严重时叶轮与隔板摩擦,或在水泵启动瞬时叶轮与隔板发生撞击,造成叶轮损坏。另外,叶轮摩擦发热也可引起叶轮爆裂。特别是在应用于矿山水力采煤等场合的多级泵中,由于输送的液体中含有较多的固体颗粒,使得末级叶轮与平衡盘之间的较小间隙处容易堵塞,另方面,固体颗粒会加快平衡盘的磨损,造成平衡盘与平衡环之间的间隙增大,达不到原有的平衡作用,严重影响了泵的使用寿命,为此,人们采用各种措施来解决这问题,其中,采取液体静压支承来平衡轴向力的方法取得了较好的效果,但是,在应用静压支承来平衡多级泵轴向力时,由于多级泵的轴向力很大,如果仍然采用机床用静压支承的尺寸设计原则。在矿山中水泵的应用本章重点在于对离心式水泵的结构以及工作状态做了简要的介绍,并且对离心式水泵轴向推力的推导过程,做了详细的分析。......”

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——“.....把机械能转换成液体能量,从而把液体输送到目的地。通常以不同工作方式为基础的各种泵的结构形式,根据其使用的频繁程度可以分为两大类容积泵,叶片泵和离心泵。近些年,已经有许多单位采用中大型潜水泵排水。这样可以省去浮船之类的辅助设施,可使排水系统大大简化,可以远方遥控,可以自动化排水,是矿山排水的次重大飞跃。但是可供选择的只有清水潜水泵或污水潜水泵,对水质要求过高,水质达标难度大,费用高。清水潜水泵污水潜水泵都是用普通铸铁制造,无法抵御硬沙粒的高速冲击,无法抵御硬沙粒尖角压入微观中呈疏松状的铸铁表面后,产生高速刮削式的磨损般固体颗粒不会把泵体外壳磨穿,不会把叶轮外径磨小,也不会把叶片磨短。平衡盘磨损后变薄,使转子向电机方向向前的窜量超限,从而产生连锁损坏。叶轮口环和中段轴套磨损后,密封间隙变大,使离心泵出水不足或不出水,有时还拌有强烈的震动。平衡盘有轴向端面跳动,泵体平衡板也有轴向端面跳动。平衡盘转动周,会在转到角度时,局部出现轴向间隙的最大间隙或最小间隙......”

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——“.....得式中水的密度,重力加速度,叶轮旋转的角速度,叶轮入口半径,叶轮轮毂半径,单级叶轮产生的扬程,叶轮出口半径,水以轴向速度进入叶轮,后又转为径向流出叶轮,造成水动压力的轴向分力,大小等于每秒钟水的质量流经叶轮时的轴向动量增加。的方向与相反。式中通过叶轮的流量,水泵的流量,水泵入口处水流的轴向速度,除此之外,由于大小口环严重磨损,泄露量增加,轮盘外表面上的压力分布规律发生变化,致使轴推力增加,增加的数值为表示。在正常状态下可以认为为零,但在非正常状态下可能较大。于是作用于个叶轮的轴向力为若不考虑这种情况,正常情况下的总轴向推力对于多级分段式水泵式中表示水泵的级数。液体静压支承原理本章重点在于对静压支承的静态特性的结论的推导过程,做了详细的分析。进步说明了应用静压支承来平衡多级泵轴向力是非常有效的方法。.流体静压技术的简述液体静压支承是借助于输入工作面间的液体压力来支承载荷的滑动承载。它处于纯液体润滑条件下工作......”

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——“.....同时为了保持水泵有较高效率,其余各级叶轮取较小的进口直径。叶轮叶片进口边缘上各点的圆周速度不同,形成水流进口角度不致,为了使叶片进口边缘适应这种情况,制成扭曲状以减小损失。导水圈和反水圈组成分段式水泵中段,其流道把前级叶轮流出的水到入次级叶轮进口。导水圈的叶片数与叶轮数等于或少于导叶数,水流进入次级叶轮时可稍有旋转。出水段的作用是把最后级叶轮或导水圈流出的水汇集起来并导向水泵出口,在此过程中还将部分动能转换为压力能。进水段的作用是把水流导入首级叶轮进水口。分段失水泵多采用环行吸入室作为进水段的流道形式。这种流道的特点是轴向尺寸小,但不能保证水流均匀地进入叶轮。.平衡盘工作原理平衡盘固定在水泵上,与叶轮,泵轴三者为体,平衡盘与在泵壳上的平衡盘衬环起。形成盘室,最后级叶轮排水侧的高压水,经过圆柱面状饿细缝,流进盘室,然后又经过扁圆环状的细缝,流入平衡盘背面空腔,此空腔或者与回水管连通,或者与大气连通,故此空腔压力为大气压力。随着水泵轴向力的变化......”

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