Вентиль запорный. Вариант 34 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
Вентиль запорный. Вариант 34
Схема принципиальная полная вентиля запорного показана на рис.5.248.
Вентиль используется в системе трубопроводов и предназначен для регулирования потока жидкости и перекрытия трубопровода.
На входном канале корпуса 1 вентиля устанавливается седло 2, отверстие которого перекрывается клапаном 3. Клапан соединен подвижно со шпинделем 4, а осевое перемещение шпинделя относительно клапана ограничивается его сферическим наконечником и резьбовой втулкой 5. Корпус закрывается крышкой 7, которая устанавливается с прокладкой 6, изгатовленной из технического картона, и с помощью фланца стягивается с корпусом болтами 11. Шпиндель с крышкой соединен резьбой. При вращении ключом 10 шпиндель перемещается в осевом направлении вместе с клапаном и открывает или закрывает проходной канал. Для устранения утечки жидкости через резьбовое соединение предусмотрено сальниковое устройство, которое состоит из сальника 8 (набор войлочных колец), нажимного фланца 9, стягивающих шпилек 15 и гаек 12.
Ключ со шпинделем соединяется четырехгранной призмой.
Вентиль запорный. Вариант 34 сб
Вентиль запорный. Вариант 34 спецификация
Вентиль запорный. Вариант 34 3d сборка
Вентиль запорный. Вариант 34 чертежи
01 Корпус
02 Седло
03 Клапан
04 Шпиндель
05 Втулка
06 Прокладка
07 Крышка
08 Сальник
09 Фланец
10 Ключ
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.
Схема принципиальная полная вентиля запорного показана на рис.5.248.
Вентиль используется в системе трубопроводов и предназначен для регулирования потока жидкости и перекрытия трубопровода.
На входном канале корпуса 1 вентиля устанавливается седло 2, отверстие которого перекрывается клапаном 3. Клапан соединен подвижно со шпинделем 4, а осевое перемещение шпинделя относительно клапана ограничивается его сферическим наконечником и резьбовой втулкой 5. Корпус закрывается крышкой 7, которая устанавливается с прокладкой 6, изгатовленной из технического картона, и с помощью фланца стягивается с корпусом болтами 11. Шпиндель с крышкой соединен резьбой. При вращении ключом 10 шпиндель перемещается в осевом направлении вместе с клапаном и открывает или закрывает проходной канал. Для устранения утечки жидкости через резьбовое соединение предусмотрено сальниковое устройство, которое состоит из сальника 8 (набор войлочных колец), нажимного фланца 9, стягивающих шпилек 15 и гаек 12.
Ключ со шпинделем соединяется четырехгранной призмой.
Вентиль запорный. Вариант 34 сб
Вентиль запорный. Вариант 34 спецификация
Вентиль запорный. Вариант 34 3d сборка
Вентиль запорный. Вариант 34 чертежи
01 Корпус
02 Седло
03 Клапан
04 Шпиндель
05 Втулка
06 Прокладка
07 Крышка
08 Сальник
09 Фланец
10 Ключ
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
Вентиль запорный
vermux1
: 10 ноября 2017
Запорный вентиль монтируют на трубопроводе, по которому движется жидкость или газ.
С помощью вентиля можно отключать одну часть трубопровода от другой. Для этого нужно опустить запорный клапан поз. 12 до соприкосновения его с торцом втулки поз. 5. Перемещение клапана по вертикали производят вращением маховика поз. 9. Гайка поз. 14 предупреждает соскакивание маховика со шпинделя поз. 10. Уплотнение, состоящее из асбестового просаленного шнура поз. 16 прямоугольного сечения, прижимается сверху вту
170 руб.
Вентиль запорный
vermux1
: 6 ноября 2017
Запорный вентиль монтируют на трубопроводах, предназначенных для подачи жидкости.
С помощью вентиля можно периодически отключать одну часть трубопровода от другой, для этого нужно опустить запорный клапан поз. 5 вниз до соприкосновения с торцом втулки поз. 7. Перемещение клапана в вертикальном направлении производят вращением ключа поз. 8, насаженного на квадратный конец шпинделя поз. 4. Уплотнение поз. 14, прижимаемое сверху фланцем поз. 3, плотно прилегает к шпинделю.
МЧ00.30.00.00 СБ_Вентиль
170 руб.
Вентиль запорный solidworks
lepris
: 23 декабря 2021
Вентиль запорный 3d модель
Вентиль запорный solidworks
Вентиль запорный сборка
Вентиль запорный скачать солид воркс
Вентиль запорный вариант 3
Корпус 1 изготовлен из алюминия. В верхнем торце корпуса имеется четыре отверстия под шпильку М10 для крепления крышки 2. Боковые торцы корпуса имеют также по четыре отверстия М10 для присоединения фланцев трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырех, крепящих крышку, на чертеже не показаны).
Крышка 2 изготовлена из алюминия. В фланце имеются
450 руб.
Вентиль запорный МЧ00.74.00.00
bublegum
: 24 сентября 2020
Запорный вентиль монтируют на трубопроводе, по которому движется жидкость или газ.
С помощью вентиля можно отключать одну часть трубопровода от другой. Для этого нужно опустить запорный клапан поз. 12 до соприкосновения его с торцом втулки поз. 5. Перемещение клапана по вертикали производят вращением маховика поз. 9. Гайка поз. 14 предупреждает соскакивание маховика со шпинделя поз. 10. Уплотнение, состоящее из асбестового просаленного шнура поз. 16 прямоугольного сечения, прижимается сверху вту
180 руб.
Вентиль запорный МЧ00.30.00.00
bublegum
: 31 августа 2020
Запорный вентиль монтируют на трубопроводах, предназначенных для подачи жидкости.
С помощью вентиля можно периодически отключать одну часть трубопровода от другой, для этого нужно опустить запорный клапан поз. 5 вниз до соприкосновения с торцом втулки поз. 7. Перемещение клапана в вертикальном направлении производят вращением ключа поз. 8, насаженного на квадратный конец шпинделя поз. 4. Уплотнение поз. 14, прижимаемое сверху фланцем поз. 3, плотно прилегает к шпинделю.
Вентиль запорный МЧ00.30
170 руб.
Вентиль запорный деталировка
coolns
: 8 февраля 2020
Вентиль запорный сборочный чертеж
Вентиль запорный спецификация
1_Корпус
2_Крышка
3_Стакан
4_Втулка
5_Втулка золотниковая
6_Золотник
7_Втулка
8_Шпиндель
Корпус 1 изготовлен из алюминия. В верхнем торце корпуса имеется четыре отверстия под шпильку М10 для крепления крышки 2. Боковые торцы корпуса имеют также по четыре отверстия М10 для присоединения фланцев трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырех, крепящих крышку, на чертеже не показаны).
Крышка 2 изготовлена из алюминия. В флан
600 руб.
Вентиль запорный деталировка
coolns
: 7 февраля 2020
Вентиль запорный сборочный чертеж
Вентиль запорный спецификация
1_Корпус
2_Крышка
3_Стакан
4_Втулка
5_Втулка золотниковая
6_Золотник
7_Втулка
8_Шпиндель
Корпус 1 изготовлен из алюминия. В верхнем торце корпуса имеется четыре отверстия под шпильку М10 для крепления крышки 2. Боковые торцы корпуса имеют также по четыре отверстия М10 для присоединения фланцев трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырех, крепящих крышку, на чертеже не показаны).
Крышка 2 изготовлена из алюминия. В флан
350 руб.
Вентиль запорный МЧ00.74.00.00
coolns
: 10 декабря 2019
Вентиль запорный МЧ00.74.00.00 сборочный чертеж
Вентиль запорный МЧ00.74.00.00 спецификация
Корпус МЧ00.74.00.01
Штуцер МЧ00.74.00.02
Штуцер МЧ00.74.00.03
Фланец МЧ00.74.00.04
Втулка МЧ00.74.00.05
Гайка МЧ00.74.00.07
Втулка МЧ00.74.00.08
Маховик МЧ00.74.00.09
Шпиндель МЧ00.74.00.10
Фланец МЧ00.74.00.11
Клапан МЧ00.74.00.12
Запорный вентиль монтируют на трубопроводе, по которому движется жидкость или газ.
С помощью вентиля можно отключать одну часть трубопровода от другой. Для этого нужно опусти
500 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине "Вычислительная техника"вариант № 1
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 19 марта 2013
1. Преобразовать восьми- и шестнадцатиричные числа в двоичную систему счисления:
а) 7356,0418;
б) А1F,02C16;
в) 6472.1058;
г) E07,D3A16;
д) 412,5768;
е) B1C,1E716.
2. Перевести в десятичную систему счисления:
а) DA31016; б) 753,148; в) 11101001111012;
г) 70A0B16; д) 407,058; е) 10010111010112;
ж) D084C16; з) 731,158; и) 11100101101112.
3. Пользуясь дополнительным кодом сложить пары чисел:
а) N1 = 10,1112 , N2 = -110,0112. ;
б) N1 = 110
300 руб.
Проектирование и расчет двигателя внутреннего сгорания
proekt-sto
: 19 июля 2017
Содержание
Введение 4
1. Расчёт и выбор исходных параметров 5
2.Тепловой расчет проектируемого двигателя 6
2.1 Топливо 6
2.2 Параметры рабочего тела 6
2.3 Параметры окружающей среды 8
2.4 Расчет параметров в конце процесса впуска 8
2.5 Процесс сжатия 9
2.6 Процесс сгорания 9
2.7 Процесс расширения 10
2.8 Индикаторные и эффективные параметры рабочего цикла, основные
параметры цилиндра и двигателя 11
2.9 Построение индикаторной диаграммы
90 руб.
Методы принятие управленческих решений
helen1105
: 9 марта 2015
Исходные данные
Предприятие специализируется на выпуске фотоаппаратов, кинокамер и высокоточных оптических приборов. В последние годы им освоен выпуск видеокамер. Продукция предприятия имеет потребителей в России, ближнем зарубежье, развивающихся странах, а также в странах Западной Европы. Основными потребителями оптических приборов являются предприятия оборонной промышленности и медицины. В таблице 1 содержится характеристика продуктового портфеля.
Задание
Построить матрицу BCG (Boston Consult
100 руб.
Разработка интегрального аналогового устройства
nik5590585
: 22 января 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработать принципиальную схему усилителя на основе полевых и биполярных транзисторов и реализовать устройство в виде гибридной интегральной микросхемы (ГИС).
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ варианта 02
1. Напряжение источника питания UПИТ = + 9 В.
2. Коэффициент усиления по напряжению: Кu = 6.
3. Входное сопротивление: RВХ = 5,1 МОм.
4. Выходное сопротивление: RН = 1,0 кОм.
5. Выходное номинальное напряжение UНОМ = 1 В.
6. Нижняя рабочая частота: fН = 50 Гц.
7. Верхняя рабочая частота: FВ
360 руб.