Проектирование центробежного насоса. Вариант №6
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра изображений
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v10 или новее)
- Microsoft Word
Описание
Вариант No06
Исходные данные:
Расход через насос Q=50м3/час;
Напор насоса Н=12,5м;
Число оборотов 1450об/мин;
Давление избыточное на входе РВХ=1.013*105Па;
Плотность жидкости γ=1000;
Динамическая вязкость жидкости μж=1.01*10-3;
Давление упругости паров Рп=2.314*103Па;
Нормальная толщина лопасти:
- на входе δ1=0.005;
- на выходе δ2=0.01.
Образец сборочного чертежа.
Исходные данные:
Расход через насос Q=50м3/час;
Напор насоса Н=12,5м;
Число оборотов 1450об/мин;
Давление избыточное на входе РВХ=1.013*105Па;
Плотность жидкости γ=1000;
Динамическая вязкость жидкости μж=1.01*10-3;
Давление упругости паров Рп=2.314*103Па;
Нормальная толщина лопасти:
- на входе δ1=0.005;
- на выходе δ2=0.01.
Образец сборочного чертежа.
Дополнительная информация
Введение…………………………………….………..…..…………………...………
1. Гидравлический расчет………………………………………………..………..
1.1 Расчет параметров на входе в колесо………………….………………..….……
1.2 Расчет параметров на выходе из колеса……………………………...….………
1.3 Расчет приближенного профиля лопаток…………………………….…..........
1.4 Расчет утечек и объемного КПД…………………………………………..…….
1.5 Расчет гидравлического КПД лопастного колеса……………………….……..
1.5.1 Потери на трение в межлопаточных каналах……………..………………..
1.5.2 Потери на вихреобразование………..…………………………………………
1.5.3 Потери на диффузорность………….…………………………………………
1.5.4 Суммарные потери напора в лопастном колесе……………………...………
1.6 Расчет теоретического напора насоса………………..………………………….
1.7 Расчет спирального отвода…………...…………………………………………..
1.7.1 Расчет отвода…..………………………………………………………………
1.7.2 Потери в спиральном отводе….……………………………………………….
1.7.3 Потери в коническом диффузоре…………...…………………………………
1.8 Расчет спирального отвода……………..……………………………….………..
1.9 Расчет осевой силы, действующей на ротор насоса………………….………..
1.10 Расчет радиальной силы, действующей на рабочее колесо…………………..
2. Прочностной расчет насоса……………………………...………………………
2.1 Расчет диаметра вала…………………..……………………….……….
2.2 Расчет шпоночного соединения………...………………………………………..
2.3 Выбор и расчет муфты…………………………………………………………....
2.4 Прочностной расчет корпуса полумуфты……………………………………….
2.5 Выбор и расчет подшипников……………………………………………………
Заключение…………...………………………………………………………………
Список используемой литературы…………….…………………………………..
1. Гидравлический расчет………………………………………………..………..
1.1 Расчет параметров на входе в колесо………………….………………..….……
1.2 Расчет параметров на выходе из колеса……………………………...….………
1.3 Расчет приближенного профиля лопаток…………………………….…..........
1.4 Расчет утечек и объемного КПД…………………………………………..…….
1.5 Расчет гидравлического КПД лопастного колеса……………………….……..
1.5.1 Потери на трение в межлопаточных каналах……………..………………..
1.5.2 Потери на вихреобразование………..…………………………………………
1.5.3 Потери на диффузорность………….…………………………………………
1.5.4 Суммарные потери напора в лопастном колесе……………………...………
1.6 Расчет теоретического напора насоса………………..………………………….
1.7 Расчет спирального отвода…………...…………………………………………..
1.7.1 Расчет отвода…..………………………………………………………………
1.7.2 Потери в спиральном отводе….……………………………………………….
1.7.3 Потери в коническом диффузоре…………...…………………………………
1.8 Расчет спирального отвода……………..……………………………….………..
1.9 Расчет осевой силы, действующей на ротор насоса………………….………..
1.10 Расчет радиальной силы, действующей на рабочее колесо…………………..
2. Прочностной расчет насоса……………………………...………………………
2.1 Расчет диаметра вала…………………..……………………….……….
2.2 Расчет шпоночного соединения………...………………………………………..
2.3 Выбор и расчет муфты…………………………………………………………....
2.4 Прочностной расчет корпуса полумуфты……………………………………….
2.5 Выбор и расчет подшипников……………………………………………………
Заключение…………...………………………………………………………………
Список используемой литературы…………….…………………………………..
Похожие материалы
Проектирование центробежного насоса
1000000
: 15 декабря 2024
В данной курсовой работе проектируется газовая производственно-отопительная водогрейная котельная. Задание на проектирование: Напор насоса Н=12,5м;Число оборотов 1450об/мин; Давление избыточное на входе РВХ=1.013*105Па; Плотность жидкости ?=1000; Динамическая вязкость жидкости ?ж=1.01*10-3; Давление упругости паров Рп=2.314*103Па; Нормальная толщина лопасти: - на входе ?1=0.005; - на выходе ?2=0.01.В данном курсовом проекте спроектирован электронасосный агрегат. Выполнен гидравлический расчет це
400 руб.
Проектирование центробежного насоса
michaeel
: 27 декабря 2011
Исходные данные
1. Назначение, условия работы, конструктивные особенности
2. Определение основных параметров насоса.
3. Расчет основных размеров рабочего колеса
3.1 Расчет основных размеров входа рабочего колеса
3.2 Расчет основных размеров выхода рабочего колеса
4. Расчет и построение меридианного сечения рабочего колеса
5. Расчет и построение цилиндрической лопасти рабочего колеса в плане
6. Проверочный расчет на кавитацию
7. Гидравлический расчет сприрального отвода центробежного насоса
7.1 Р
Проектирование центробежного насоса
Groselowen
: 3 августа 2009
Среда CaCl2
Подача насоса Q=5,8 л/с
Напор Н=32м
Число оборотов ЭД n=3000 об/мин
Температура среды на входе tвх=-150С
Содержание
Техническое задание……………………………………………..…………….2
Введение…………………………………………………………..……….………...4
1. ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ.………..……………..7
1.1. Классификация динамических насосов
Вариант 6. Подпятник
Чертежи сборочные и деталировки 2D/3D
: 14 ноября 2023
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d, *.a3d, *.spw
Пьянкова Ж.А. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе КОМПАС 3D.
Вариант 6. Подпятник
Подпятник – упорный подшипник, воспринимающий нагрузку, действующую вдоль оси вала. Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трений различают подшипники качения и подшипники скольжения. Подпятник яв
150 руб.
Микроэкономика - ВАРИАНТ №6
alexey2021
: 2 ноября 2023
Практическое задание 1
Тема 1. Основы микроэкономики
Выбор варианта практического задания 1 осуществляется по первой букве фамилии студента (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Выбор варианта практического задания 1
Первая буква фамилии Вариант
1000 руб.
Подпятник - Вариант 6
.Инженер.
: 15 мая 2023
Ж.А. Пьянкова. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе "Компас 3D". Вариант 6 - Подпятник. Сборочный чертеж. Модели. Деталирование.
Подпятник – упорный подшипник, воспринимающий нагрузку, действующую вдоль оси вала. Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трений различают подшипники качения и подшипники скольжения. Подпятник является упорным подшипником скольжения, в корпус которого вставляется сначала вкладыш, а затем пята (цапфа – конец вала), опираю
150 руб.
Колода. Вариант 6
coolns
: 14 марта 2023
Колода. Вариант 6
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней четверти. Нанести размеры.
Чертеж и 3d модель (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.
100 руб.
Стойка. вариант 6
coolns
: 23 января 2023
СТОЙКА. ВАРИАНТ 6
Заменить вид слева профильным разрезом.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) сделано и открываются в компасе v13, компас v14, компас v15, компас v16, компас v17, компас v18, компас v19, компас v20, компас v21, компас v22 и выше версиях компаса.
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.
80 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Радиопланирование помещений точками доступа стандартов IEEE 802.11. Вариант №46
IT-STUDHELP
: 23 ноября 2022
Контрольная работа
Радиопланирование помещений точками доступа стандартов IEEE 802.11
----------------------------------------------------------------------------------
Аннотация
Контрольная работа: 28 страниц, 8 таблиц, 15 рисунков, 3 источника.
ТОЧКА ДОСТУПА, БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ, РАДИОПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТ.
Объектом исследования является радиопланирование помещений точками доступа стандартов IEEE 802.11 для школы.
Цель работы - провести радиопланирование помещений с использованием устройств с
700 руб.
Термодинамический цикл 1 Вариант 15
Z24
: 28 сентября 2025
Определить:
1 Параметры в характерных точках цикла р, υ, Т.
2 Средние массовые теплоемкости в процессах цикла.
3 Термодинамическую l и потенциальную работу ω, теплоту q, изменение внутренней энергии Δu, энтальпии Δh и энтропии ΔS в процессах цикла, работу цикла lц,термический к.п.д. цикла ηt.
4 Построить цикл в координатах P-V и T-S.
800 руб.
Проектирование технологии грузовых робот 425000 т
ostah
: 1 июня 2015
Заключение
В данном курсовом проекте была проделана работа по определению наилучших схем механизации и технологии погрузо-разгрузочных работ перегрузки штапельного волокна в кипах по трем вариантам: «судно-вагон», «судно-склад», «склад-вагон»; были выбраны транспортные и перегрузочные средства для обработки и перевозки данного груза. Для внедрения проектной схемы механизации и технологии погрузо-разгрузочных работ необходимо:
- Построить один причал;
- Иметь в наличии открытый склад, длиной 144
30 руб.
Определение показателя преломления с помощью явления поляризации света
falling666
: 30 октября 2016
Цель работы: изучение способа определения показателя преломления материала призмы n с помощью закона Брюстера. Определение n с помощью полного внутреннего отражения
Вывод: я изучил способ определения показателя преломления материала призмы n с помощью закона Брюстера и определил n с помощью полного внутреннего отражения.
80 руб.