Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon 36.000 Насос шестеренный 3d.dwg
material.view.file_icon 36.000 Насос шестеренный спец.dwg
material.view.file_icon 36.000 Насос шестеренный.dwg
material.view.file_icon 36.001_Корпус.dwg
material.view.file_icon 36.002_Валик ведущий.dwg
material.view.file_icon 36.004_Колесо зубчатое.dwg
material.view.file_icon 36.005_Крышка.dwg
material.view.file_icon 36.006_Заглушка.dwg
material.view.file_icon 36.007_Пружина.dwg
material.view.file_icon 36.010_Клапан.dwg

Дополнительная информация

material.view.file_icon 36.000 Насос шестеренный 3d.dwg
36.000 Насос шестеренный 3d.dwg
material.view.file_icon 36.001_Корпус.dwg
36.001_Корпус.dwg

Необходимые программы

Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • AutoCAD или DWG TrueView

Описание

Насос шестеренный 36.000 сборочный чертеж
Насос шестеренный 36.000 спецификация
Насос шестеренный 36.000 3d модель
Корпус 36.001
Валик ведущий 36.002
Колесо зубчатое 36.004
Крышка 36.005
Заглушка 36.006
Пружина 36.007
Клапан 36.010

Шестеренные насосы применяют для подачи жидкости под давлением до 0,03 Па. Их используют для подачи жидкости, смазочных материалов и горючего. Шестеренные насосы высокого давления (0,06—0,07 Па) имеют ограниченное применение и изготовляются особо тщательно. Шестеренные насосы просты по конструкции, имеют небольшое число деталей, но чувствительны к загрязнению жидкости, поэтому при их установке рекомендуется применять приемные фильтры. Рабочие шестерни насоса вращаются в противоположные стороны, как показано на схеме. Зубья шестерен, выходя из зацепления, создают пониженное давление, в результате чего смазочный материал поступает в зону всасывания и во впадинах между зубьями шестерен переносится (по периферии) в зону нагнетания, где вытесняется зубьями, входящими в зацепление. В зоне нагнетания создается повышенное давление, под действием которого смазочный материал поступает в трубопровод. Насос выполнен на подшипниках скольжения с чугунным корпусом и крышкой; имеет обратный клапан, который срабатывает при определенном давлении.

Насос шестеренный автокад чертежи
Насос шестеренный сборочный чертеж
Насос шестеренный чертежи
Насос шестеренный деталировка
Насос шестеренный скачать
Насос шестеренный AutoCAD 3д модель

Чертежи и 3д модель выполнены в AutoCAD-е.
(все на скиншотах показанно)

Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
36.000 Насос шестеренный. Задание 36 Аксарин
Насос шестеренный 36.000 Шестеренные насосы применяют для подачи жидкости под давлением до 0,03 Па. Их используют для подачи жидкости, смазочных материалов и горючего. Шестеренные насосы высокого давления (0,06—0,07 Па) имеют ограниченное применение и изготовляются особо тщательно. Шестеренные насосы просты по конструкции, имеют небольшое число деталей, но чувствительны к загрязнению жидкости, поэтому при их установке рекомендуется применять приемные фильтры. Рабочие шестерни насоса вращаются в
User vermux1 : 2 октября 2017
170 руб.
36.000 Насос шестеренный. Задание 36 Аксарин promo
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2 Практическая работа 4 Задание Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции в соответствии с вариантом задания. Задание выполняют на листах чертежной бумаги формата А3. 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 КОМПА
User coolns : 24 января 2026
100 руб.
Деталь ХТУ ИГ 000 000 004. Вариант 2
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000 Эжектор представляет собой насос для откачивания воздуха или воды. Принцип его работы основан на использовании всасывающего действия струи пара. Пар из парового котла поступает в патрубок 3 и сопло 4. При выходе из сопла 4 с большой скоростью пар попадает в камеру смешения корпуса 1 и создает в ней разрежение, чем вызывается поступление в камеру, по верхнему патрубку корпуса 1, перемещаемой жидкости. Пар, увлекая перемещаемую жидкость, устремляется вместе с ней в диффуз
User vermux1 : 11 апреля 2023
500 руб.
Эжектор 3111.9326ЖЖ.000
Ролик натяжной Р.000
Ролик натяжной Р.000 ЗАДАНИЕ ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА На отдельных листах выполнить рабочие чертежи деталей. Вычертить спецификацию и сборочный чертеж. Ролик натяжной РН.000 сборочный чертеж Ролик натяжной РН.000 спецификация Ролик РН.001 Втулка распорная РН.002 Втулка РН.003 Шайба РН.004 Накидная гайка РН.005 Палец РН.006 3d модель, чертежи и сборочный чертеж + спецификация (все на скриншотах показано) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20 и выше верс
User lepris : 9 января 2022
400 руб.
Ролик натяжной Р.000
Лубрикатор 15-000 СБ
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16 Задание №15 из альбома заданий для выполнения сборочных чертежей Л.В. Борковская, Е.А. Гулянская, К.И. Зыкунова под ред. В.В. Рассохина. В состав работы входят все 3D модели деталей, 3D сборка (с разносом компонентов), сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей. По просьбе студента работа была выполнена с упрощениями на чертежах, допуски и предельные отклонения были убраны из работы. Нумерация деталей была изменена, чтобы детали и стандартные издел
User Чертежи : 14 мая 2019
350 руб.
Лубрикатор 15-000 СБ promo
ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО Вилка кабельная
Кабельная прямая вилка является одним из узлов разъема, применяемого для соединения электрического кабеля в радиоэлектронной аппаратуре. Кабель вставляют через отверстие ф14, провод кабеля припаивают к контакту 6. Фиксацию кабеля осуществляют сжатием упругого кольца 8 с помощью гайки 10 и шайбы 11. ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО СБ_Вилка кабельная ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО СП_Вилка кабельная ФМЭС.ХХХХХХ.001_Корпус ФМЭС.ХХХХХХ.002_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.003_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.004_Втулка ФМЭС.ХХХХХХ.005_Направляющая ФМ
User vermux1 : 7 сентября 2018
600 руб.
ФМЭС.ХХХХХХ.000 ВО Вилка кабельная promo
Электроника. Переходные процессы 000
1) расчет класическим методом Условие задачи: Em=68B; R1=95 Ом; R2=23 Ом; R3=38 Ом; w=10000рад/с. Классич. метод:L=39 мГн C=1,32 мкФ 2) расчет операторным методом Условие задачи: E=68 В w=10000 рад/с R1=95Ом R2=23Ом R3=38Ом Операторный метод: L=37 мГн C=0,69 мкФ
User yura0505 : 26 марта 2014
Пересечение поверхностей КПГД.Х1021Ч.000 СПбПУ
Чертеж эпюра сделан компасе 22 + дополнительно сохранён в компас 20 и 11, в джпг, пдф Файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer. Если есть какие-то вопросы или нужно другой вариант, пишите.
User Laguz : 14 июля 2025
120 руб.
Пересечение поверхностей КПГД.Х1021Ч.000 СПбПУ
Выбор типа инструмента для фрезерной обработки
Практическая работа № Выбор типа инструмента для фрезерной обработки Цель: овладеть методикой выбора рационального инструмента для проведения фрезерной обработки с помощью каталога ведущих мировых производителей. Задача : Выбрать инструмент для обработки поверхностей деталей. Пользоваться можно любым каталогом инструмента. Выбор того или иного варианта элемента инструмента необходимо обосновать.
User xron2 : 13 января 2015
200 руб.
Выбор типа инструмента для фрезерной обработки
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 26
Определение плотности лучистого теплового потока между двумя параллельным плоскими стенками Определить плотность лучистого теплового потока между двумя, параллельно расположенными, плоскими стенками, имеющими температуры t1, ºС и t2, ºС, а степени черноты поверхностей соответственно равны ε1 и ε2. Как изменится интенсивность теплообмена при наличии между стенками экрана, со степенями черноты с обеих сторон εэк = 0,025. Условия теплообмена считать стационарными. Теплопроводностью и конвектив
User Z24 : 4 февраля 2026
250 руб.
Тепломассообмен ТГАСУ 2017 Задача 5 Вариант 26
Нефтепроводы
Проектирование нефтепровода Технико-экономическое обоснование Обработка исходных данных Выбор основного оборудования Опредление перевальной точки
User Aronitue9 : 3 сентября 2012
20 руб.
Лабораторная работа №1-3 по дисциплине:Вычислительная математика. Вариант №25
Лабораторная работа No1. Линейная интерполяция. Задание на лабораторную работу Рассчитать h– шаг таблицы функции f(x), по которой с помощью линейной интерполяции можно было бы найти промежуточные значения функции с точностью 0.0001, если табличные значения функции округлены до 4-х знаков после точки. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции с рассчитанным шагом hна интервале [c, c+15h] (таблица должна содержать 2 столбца: значения аргумента и соответствующее ему округле
User IT-STUDHELP : 24 ноября 2021
500 руб.
promo
up Наверх