00.02.000 Насос плунжерный

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 00.02.000 Насос плунжерный.a3d
material.view.file_icon 00.02.000 СБ Насос плунжерный.cdw
material.view.file_icon 00.02.000 СП Насос плунжерный.cdw
material.view.file_icon 00.02.001 Корпус.cdw
material.view.file_icon 00.02.001 Корпус.m3d
material.view.file_icon 00.02.002 Плунжер.cdw
material.view.file_icon 00.02.002 Плунжер.m3d
material.view.file_icon 00.02.003 Направляющая.cdw
material.view.file_icon 00.02.003 Направляющая.m3d
material.view.file_icon 00.02.004 Клапан всасывающий.cdw
material.view.file_icon 00.02.004 Клапан всасывающий.m3d
material.view.file_icon 00.02.005 Шарик.m3d
material.view.file_icon 00.02.006 Гайка.cdw
material.view.file_icon 00.02.006 Гайка.m3d
material.view.file_icon 00.02.007 Клапан нагнетательный.cdw
material.view.file_icon 00.02.007 Клапан нагнетательный.m3d
material.view.file_icon 00.02.008 Втулка.m3d
material.view.file_icon 00.02.009 Пружина.m3d
material.view.file_icon 00.02.010 Пружина.cdw
material.view.file_icon 00.02.010 Пружина.m3d
material.view.file_icon поз.11 Прокладка.m3d

Дополнительная информация

material.view.file_icon 00.02.000 Насос плунжерный.a3d
00.02.000 Насос плунжерный.a3d
material.view.file_icon 00.02.000 СБ Насос плунжерный.cdw
00.02.000 СБ Насос плунжерный.cdw
material.view.file_icon 00.02.000 СП Насос плунжерный.cdw
00.02.000 СП Насос плунжерный.cdw
material.view.file_icon 00.02.001 Корпус.cdw
00.02.001 Корпус.cdw
material.view.file_icon 00.02.001 Корпус.m3d
00.02.001 Корпус.m3d
material.view.file_icon 00.02.002 Плунжер.cdw
00.02.002 Плунжер.cdw
material.view.file_icon 00.02.002 Плунжер.m3d
00.02.002 Плунжер.m3d
material.view.file_icon 00.02.003 Направляющая.cdw
00.02.003 Направляющая.cdw
material.view.file_icon 00.02.003 Направляющая.m3d
00.02.003 Направляющая.m3d
material.view.file_icon 00.02.004 Клапан всасывающий.cdw
00.02.004 Клапан всасывающий.cdw
material.view.file_icon 00.02.004 Клапан всасывающий.m3d
00.02.004 Клапан всасывающий.m3d
material.view.file_icon 00.02.005 Шарик.m3d
00.02.005 Шарик.m3d
material.view.file_icon 00.02.006 Гайка.cdw
00.02.006 Гайка.cdw
material.view.file_icon 00.02.006 Гайка.m3d
00.02.006 Гайка.m3d
material.view.file_icon 00.02.007 Клапан нагнетательный.cdw
00.02.007 Клапан нагнетательный.cdw
material.view.file_icon 00.02.007 Клапан нагнетательный.m3d
00.02.007 Клапан нагнетательный.m3d
material.view.file_icon 00.02.008 Втулка.m3d
00.02.008 Втулка.m3d
material.view.file_icon 00.02.009 Пружина.m3d
00.02.009 Пружина.m3d
material.view.file_icon 00.02.010 Пружина.cdw
00.02.010 Пружина.cdw
material.view.file_icon 00.02.010 Пружина.m3d
00.02.010 Пружина.m3d
material.view.file_icon поз.11 Прокладка.m3d
поз.11 Прокладка.m3d

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

Насос плунжерный сборочный чертеж
Насос плунжерный чертежи
Насос плунжерный деталирование
Насос плунжерный скачать
Насос плунжерный 3д модель

Плунжерный насос применяется при проточной и циркуляционной системе смазки. Возвратно- поступательное движение плунжера происходит от рычага (на чертеже не показан), соприкасающегося со сферической поверхностью плунжера 2. При подъеме плунжера 2 в плоскости корпуса 1 образуется разрежение и масло из бака засасывается через отверстие всасывающегося клапана 4, при этом шарик 5 перемещается влево, сжимая пружину 9. При опускании плунжера 2 давление масла в полости корпуса увеличивается, шарик прижимается к отверстию всасывающегося клапана 4 и препятствует обратному перекачиванию масла. В это время открывается с левой стороны нагнетательный клапан, шарик 5 отходит влево, сжимая пружину. Масло под давлением проходит в нагнетательный трубопровод. Корпус 1 присоединяется к баку для масла двумя болтами (на чертеже не показаны).

00.02.000 Насос плунжерный сборочный чертеж
00.02.000 Насос плунжерный спецификация
00.02.001 Корпус
00.02.002 Плунжер
00.02.003 Направляющая
00.02.004 Клапан всасывающий
00.02.006 Гайка
00.02.007 Клапан нагнетательный
00.02.009 Пружина
00.02.010 Пружина

Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели

Также возможно открыть в 14,15,16,17 и выше версиях компаса.

Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.

Дополнительная информация

2019
Сравнение ресурсо- и энергоемкости различных способов выплавки стали с целью улучшения технико-экономических показателей
Содержание Введение 3 1 Технология выплавки стали в кислородных конверторах 5 1. 1 Сущность и развитие конвертерных процессов 5 1. 2 Общее описание технологии плавки стали в КК с верхней подачей дутья 10 2 Технология выплавки стали в мартеновских и двухванных печах 14 2. 1 Основные особенности и разновидности мартеновского процесса 14 2. 1. 1 Основные периоды мартеновской плавки 18 2. 2 Возникновение и сущность процесса в двухванных сталеплавильных агрегатах (ДСПА) 23 2. 2. 1 Технология плавки
User Рики-Тики-Та : 17 июля 2012
55 руб.
Гидравлика Севмашвтуз 2016 Задача 35 Вариант 5
При внезапном расширении трубопровода скорость жидкости в трубе большего диаметра равна υ. Отношение диаметров труб D/d = 2 (рис.14). Определить h — разность показаний пьезометров.
User Z24 : 1 ноября 2025
150 руб.
Гидравлика Севмашвтуз 2016 Задача 35 Вариант 5
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 36
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного газовоздушного теплообменника (толщина стенок δс=3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей (рис. 6.2 и 6.3), если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2=500 Вт/(м²·К), коэффициент теплопроводности материала стенки трубы (стали) λ=50 Вт/(м·К), теплоемкость топочных газов сг=1,15 кДж/(кг·К), плотность
User Z24 : 27 января 2026
300 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 36
Гидравлика УрИ ГПС МЧС Задание 8 Вариант 89
Ответить на теоретические вопросы: Поясните понятия “свободная струя”, “незатопленная струя”, “затопленная струя”, “сплошная струя”, “раздробленная струя”. Причины распада сплошных струй и как обеспечить получение дальнобойных пожарных струй. Методика расчета огибающих кривых компактной и раздробленной части струи. Как зависит максимальная высота струи от давления перед насадкам и диаметра насадка? Способы получения распыленных струй. Решить задачу: Определить максимальную дальность боя
User Z24 : 30 марта 2026
120 руб.
Гидравлика УрИ ГПС МЧС Задание 8 Вариант 89
up Наверх