Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 ЧЕРТЕЖ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v13 или новее)
Описание
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 ЧЕРТЕЖ
Клапан устанавливается на трубопроводах, соединяющих резервуары с устройствами, нагнетающими газы или жидкости.
В корпусе 1 на кольцо 6 поставлен клапан 5. Пружина 8 опирается на клапан 5 и седло 3. Рабочее состояние пружины достигается посредством винта 4. Вращение винта осуществляется ручкой 7, которая соединяется с винтом посредством призматической шпонки 19. В камере клапана просверлено отверстие для обеспечения атмосферного давления. Поставить или вынуть клапан из корпуса можно посредством стержня, ввернутого в отверстие клапана. Прокладка 10 обеспечивает плотное прилегание крышки 2 к корпусу 1 посредством шпилек 18, гаек и шайб. Седло 3 крепится винтом 13 к ходовому винту 4.
Корпус 1 соединяется с опорой 9 болтами 12, гайками и шайбами. Жидкость или газ, идущие от нагнетательного прибора, поднимают клапан 5 и проходят по левому отверстию корпуса 1 в резервуар. Обратно газ или жидкость идти не могут, так как клапан 5 под действием пружины 8 садится на кольцо 6 и закрывает входное отверстие корпуса.
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 сборочный чертеж
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 спецификация
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 3д модель
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 чертежи
Соединения резьбовые КИКГ.ХХХХХХ.003
Корпус КИКГ.ХХХХ01.003
Крышка КИКГ.ХХХХ02.003
Крышка аксонометрия КИКГ.ХХХХ02.003
Седло КИКГ.ХХХХ03.003
Винт КИКГ.ХХХХ04.003
Клапан КИКГ.ХХХХ05.003
Ручка КИКГ.ХХХХ07.003
Пружина КИКГ.ХХХХ08.003
Опора КИКГ.ХХХХ09.003
Прокладка КИКГ.ХХХХ10.003
Все чертежи и 3d модели (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
Клапан устанавливается на трубопроводах, соединяющих резервуары с устройствами, нагнетающими газы или жидкости.
В корпусе 1 на кольцо 6 поставлен клапан 5. Пружина 8 опирается на клапан 5 и седло 3. Рабочее состояние пружины достигается посредством винта 4. Вращение винта осуществляется ручкой 7, которая соединяется с винтом посредством призматической шпонки 19. В камере клапана просверлено отверстие для обеспечения атмосферного давления. Поставить или вынуть клапан из корпуса можно посредством стержня, ввернутого в отверстие клапана. Прокладка 10 обеспечивает плотное прилегание крышки 2 к корпусу 1 посредством шпилек 18, гаек и шайб. Седло 3 крепится винтом 13 к ходовому винту 4.
Корпус 1 соединяется с опорой 9 болтами 12, гайками и шайбами. Жидкость или газ, идущие от нагнетательного прибора, поднимают клапан 5 и проходят по левому отверстию корпуса 1 в резервуар. Обратно газ или жидкость идти не могут, так как клапан 5 под действием пружины 8 садится на кольцо 6 и закрывает входное отверстие корпуса.
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 сборочный чертеж
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 спецификация
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 3д модель
Клапан питательный КИКГ.ХХХХХХ.003 чертежи
Соединения резьбовые КИКГ.ХХХХХХ.003
Корпус КИКГ.ХХХХ01.003
Крышка КИКГ.ХХХХ02.003
Крышка аксонометрия КИКГ.ХХХХ02.003
Седло КИКГ.ХХХХ03.003
Винт КИКГ.ХХХХ04.003
Клапан КИКГ.ХХХХ05.003
Ручка КИКГ.ХХХХ07.003
Пружина КИКГ.ХХХХ08.003
Опора КИКГ.ХХХХ09.003
Прокладка КИКГ.ХХХХ10.003
Все чертежи и 3d модели (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
Похожие материалы
ФМРМ ХХХХХХ 300 ВО Клапан
vermux1
: 1 сентября 2018
Клапан предназначен для обеспечения прохода воздуха только в одном направлении. Применяется в впневматических системах станков и другово оборудования.
При подачи воздуха через штуцер 4 цилиндр 2 находится в крайнем правом положении, воздух проходит через четыре радиальных отверстия детали 2, полости деталей 9 и 7 и выходит из клапана через штуцер 3. При подаче воздуха со стороны штуцера 3 или при повышении давления в правой полости клапана цилиндр 2 перемещается в крайне левое положение. При это
600 руб.
Гидроцилиндр ПМИГ ХХХХХХ.026 СБ. Вариант №26. СПбГЭТУ ЛЭТИ ПМИГ
Laguz
: 28 марта 2016
SSI_26 Гидроцилиндр Вариант 26 СПбГЭТУ ЛЭТИ ПМИГ
Есть всего 11 чертежей, сделанных как в 2д, так и в 3д (обычных и с вырезом 3/4) сборка, крышка, цилиндр, деталь 1 и 2.
Работа в компасе.
Задание
По данным спецификации изобразить следующие соединения:
Б – болтовое – цилиндра 1 и крышки 2;
В – винтовое – крышки 3 и крышки 2;
Г – шпилечное – цилиндра 1 и крышки 6.
26.3. Выполнить ассоциативные чертежи деталей 1 и 2, расположив
в каждом чертеже аксонометрию с вырезом одной четверт
120 руб.
Другие работы
Автоматический элеватор ЭАК-320-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 июня 2016
Автоматический элеватор ЭАК-320-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Иван Петрович Павлов - первый среди российских ученых Нобелевский лауреат
evelin
: 29 января 2013
Иван Петрович Павлов - великий русский ученый-физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии, родился 27 сентября 1849 г. в г.Рязани. В 1875 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский университет, а в 1879 г. - Медико-хирургическую академию. Стажировался в Германии у крупных физиологов Р.Гейденгайна и К.Людвига. В 1883 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины. С 1895 г. по 1925 г. – профессор, заведующий кафедрой Медико-хирургической академии.
В 1891 г. организовал Физиологический отдел
Лабораторная работа №2. Современные технологии программирования
Lampa
: 14 января 2014
на тему «Абстрактный тип данных (ADT) p – ичная память»
Задание
1. В соответствии с приведенной ниже спецификацией реализовать абстрактный тип данных «р-ичная память», используя класс
• Object Pascal,• C++.
2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных одним из методов тестирования.
Спецификация типа данных «р-ичная память».
ADT TMemory
Данные
Р-ичная память (тип TMemory, в дальнейшем - память) - это память для хранения объекта «р-ичное число» (тип TPNumber) и значения «состоя
39 руб.
Исследование системы подрессоривания транспортного средства (Вариант 8)
yura909090
: 25 мая 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Расчетная модель транспортной машины и исходные данные для ра-счета 4
2. Получение дифференциального уравнения, которое описывает дви-жение колебательной системы 5
3. Определение передаточных функций системы подрессоривания 8
4. Построение амплитудно-частотных характеристик 10
5. Рекомендации по улучшению системы подрессоривания 12
Выводы 15
Список использованной литературы 16
Приложение -программа расчета
80 руб.