Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Вентиль (рис. 3.7) предназначен для управляемого перекрытия потока жидкости. Его герметично вворачивают посредством наружной трубной конической резьбы R1 1/4 в отверстие емкости (не изображена).
Отвод жидкости осуществляют по трубопроводу (не изображен), присоединяемому к корпусу 1 посредством квадратного фланца с отверстиями диаметром 8,5 мм. Входное отверстие в полость корпуса перекрывает клапан 7, расположенный в направляющей втулке 10. Клапан удерживают в нижнем положении и перемещают по высоте шпинделем 3, с нижним концом которого тот соединен благодаря накидной гайке 8, навинченной на клапан сверху, и разрезному стопорному кольцу 9 прямоугольного сечения, находящемуся в канавке шпинделя. Сверху полость корпуса закрыта ввинченной до упора в уплотнительную прокладку 15 (ГОСТ 15180-86) крышкой 2. Шпиндель 3 пропущен наружу через резьбовое отверстие в крышке 2 и уплотнен в нем войлочной сальниковой набивкой 16 (ГОСТ 5152-84), осаживаемой накидной гайкой 5 через сальниковую втулку 4. Справа внизу пробка 11 запирает посредством прокладки 14 (ГОСТ 15180-86) смотровое отверстие.
Для приведения шпинделя 3 во вращение усилием руки, сверху на нем установлен маховичок 6, посаженный на призматический хвостовик квадратного сечения, удерживаемый шестигранной гайкой 12 М8 (ГОСТ 5915-70) и шайбой 13 (ГОСТ 11371-78).
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 сборочный чертеж
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 спецификация
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 3d сборка
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 чертежи
01 Корпус
02 Крышка
03 Шпиндель
04 Сальниковая втулка
05 Накидная гайка
06 Маховичок
07 Клапан
08 Накидная гайка
09 Стопорное кольцо
10 Втулка
11 Пробка
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.
Вентиль (рис. 3.7) предназначен для управляемого перекрытия потока жидкости. Его герметично вворачивают посредством наружной трубной конической резьбы R1 1/4 в отверстие емкости (не изображена).
Отвод жидкости осуществляют по трубопроводу (не изображен), присоединяемому к корпусу 1 посредством квадратного фланца с отверстиями диаметром 8,5 мм. Входное отверстие в полость корпуса перекрывает клапан 7, расположенный в направляющей втулке 10. Клапан удерживают в нижнем положении и перемещают по высоте шпинделем 3, с нижним концом которого тот соединен благодаря накидной гайке 8, навинченной на клапан сверху, и разрезному стопорному кольцу 9 прямоугольного сечения, находящемуся в канавке шпинделя. Сверху полость корпуса закрыта ввинченной до упора в уплотнительную прокладку 15 (ГОСТ 15180-86) крышкой 2. Шпиндель 3 пропущен наружу через резьбовое отверстие в крышке 2 и уплотнен в нем войлочной сальниковой набивкой 16 (ГОСТ 5152-84), осаживаемой накидной гайкой 5 через сальниковую втулку 4. Справа внизу пробка 11 запирает посредством прокладки 14 (ГОСТ 15180-86) смотровое отверстие.
Для приведения шпинделя 3 во вращение усилием руки, сверху на нем установлен маховичок 6, посаженный на призматический хвостовик квадратного сечения, удерживаемый шестигранной гайкой 12 М8 (ГОСТ 5915-70) и шайбой 13 (ГОСТ 11371-78).
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 сборочный чертеж
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 спецификация
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 3d сборка
Вентиль сферический ввертной. Вариант 7 чертежи
01 Корпус
02 Крышка
03 Шпиндель
04 Сальниковая втулка
05 Накидная гайка
06 Маховичок
07 Клапан
08 Накидная гайка
09 Стопорное кольцо
10 Втулка
11 Пробка
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
Сопряжения Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 15 марта 2026
Сопряжения Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Графическая работа. Сопряжения
Выполните в соответствии с указанным вариантом чертеж плоской детали. Каждая деталь выполнена таким образом, что поверхности, образующие ее форму, плавно переходят одна в другую, что и следует отразить на чертеже. Нанесите необходимые размеры.
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-моде
150 руб.
Цилиндр. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 13 марта 2026
Цилиндр. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Графическая работа 6 часть 1
Построить три проекции цилиндра, усеченного плоскостью Р, натуральную величину сечения, развертку и изометрию.
a = 48 град
А = 35 мм
Чертеж выполнен на формате А3 +3d модель + pdf (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
200 руб.
Сопряжения. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 20 февраля 2026
Сопряжения. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
По исходным данным вычертите изображение плоской детали. Деталь расположите на чертеже горизонтально и примените масштаб изображения 1:1.
Чертеж выполнен на формате А3 + pdf (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.
100 руб.
Корпус. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 19 февраля 2026
Корпус. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Графическая работа 3 часть 1
Вычертить по заданным размерам контуры корпуса. Линии построения уклона и конусности сохранить.
Чертеж выполнен на формате А3 + pdf (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.
100 руб.
Модель. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 11 февраля 2026
Модель. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Выполнение чертежей учебных моделей.
Упражнение 30
Построить три вида модели. Главный вид взять по стрелке А. Поставить размеры и аксонометрию.
Чертеж выполнен на формате А4 + 3d модель + pdf (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.
80 руб.
Пирамида. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 11 февраля 2026
Пирамида. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Упражнение 27
Построить третью проекцию пирамиды с вырезом. Проставить размеры.
Чертеж выполнен на формате А4 + 3d модель + pdf (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.
80 руб.
Цилиндр. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 11 февраля 2026
Цилиндр. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Упражнение 26
По двум проекциям цилиндра с вырезом построить третью проекцию. Проставить размеры.
Чертеж выполнен на формате А4 + 3d модель + pdf (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.
80 руб.
Призма. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 10 февраля 2026
Призма. Вариант 7 ЧЕРТЕЖ
Упражнение 25
По двум проекциям призмы с вырезом построить третью проекцию. Проставить размеры.
Чертеж выполнен на формате А4 + 3d модель + pdf (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.
80 руб.
Другие работы
2-й семестр ДО. «Физика (часть 2)». Лабораторная работа №7.3. В3
Мария60
: 1 февраля 2019
Лабораторная работа 7.3
по дисциплине: «Физика (часть 2)»
Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера
1. Цель работы
Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона
100 руб.
Государственные и муниципальные финансы.Динамика расходов федерального бюджета. Вариант 2
rtt20
: 14 февраля 2015
Теоретическое задание 1. Динамика расходов федерального бюджета
Содержание
Введение…………………………………………………………………………3
1. Расходы федерального бюджета…………………………………………….5
2. Результаты реализации приоритетных национальных проектов…………15
2.1 Приоритетный национальный проект «Здоровье»……………………… 15
2.2 Приоритетный национальный проект «Образование» ………………….16
2.3 Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России»……………………………………………………………. 16
Заключение ………………………………………………………………
350 руб.
Расчет электромагнита постоянного тока
NikolVNA
: 17 апреля 2012
Содержание
реферат 3
Введение 5
1 Исходные данные и эскиз для расчета 6
2 Составление схемы замещения магнитной цепи 7
3 Расчёт магнитных проводимостей и
сопротивлений воздушных зазоров 11
4 Расчёт проводимости потока рассеяния 15
5 Расчёт кривых намагничивания
магнитной системы электромагнита 18
6 Расчёт тяговой характеристики электромагнита 24
Заключение 26
Список используемой литературы 27
Электромагниты нашли в аппаратостроении широкое применение и как элемент привода аппаратов (контактор
Общая теория связи. Экзаменационная работа. Билет №14.
Mental03
: 9 ноября 2017
Экзаменационная работа по дисциплине Общая теория связи. Билет 14.
1. Энергетический спектр случайного процесса.
Теорема Хинчина-Винера.
2. Метод дискретного накопления. Энергетический выигрыш по сравнению с методом однократного отсчета.