Насос шестеренчатый НГТУ 002.010.100 СБ Вариант 10
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
Описание
Задание сделано по разделу резьбовые соединения деталей вариант 10. Выполнено в 16 компасе.
НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
Насос – машина, преобразующая механическую энергию двигателя в механическую энергию состояния жидкости с целью ее подъема или получения сжатых газов.
Он состоит из пары цилиндрических зубчатых колес 4, установленных в стальной корпус I. При вращении колес масло из всасывающей полости попадает между зубьями и стенкой корпуса и переносится в нагнетательную полость. Зубья колес препятствуют возвращению масла во всасывающую полость.
Чтобы избежать утечки масла, зазоры в сопряжениях насоса должны быть минимальными, особенно между зубьями и корпусом, а также по торцам зубчатых колес.
Шестеренчатый насос начинают собирать с запрессовки в крышки 2 и 3 втулок 9. Затем на втулки наносят слой солидола, который обеспечивает смазку для вала 6 и оси 7. С наружных сторон корпуса I помещают пропитанные нитролаком бумажные прокладки (на чертеже они не показаны), устанавливают крышку 3 и завинчивают винты II. На оси 7 монтирую на призматической шпонке 19 зубчатое колесо 4, а на валу 6 – зубчатое колесо монтируют по посадке. Крышку 2 крепят болтами 10 к корпусу I. Для уплотнения вала 6 в крышке 2 поставлены три сальниковых войлочных кольца 14, которые прижимаются к валу и крышке 2 сальниковой крышкой 5 и шпильками 18.
Вращательное движение двигателя передается на ведущий вал 6. Зубчатое колесо, находящееся на валу 6 и вращающееся от двигателя, является ведущим, второе – ведомым.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
Чертеж выполнить на формате А2 в двух изображениях в масштабе 1:1.выполнить сечение Б – Б на свободном поле чертежа.
На чертеже выполнить следующие соединения:
I – соединить корпус I с крышкой 2 посредством болтов 10(резьба М10) поставить шайбы 17 и гайки 13;
II – соединить крышку 3 с корпусом I винтами 11(резьбаМ10);
III – выполнить соединение крышки сальника 5 и крышки 2 шпильками 18 (резьба М8, материал корпус сталь), поставить шайбы 16 и гайки 12;
IV – соединить зубчатое колесо 4 с осью 7 посредством пизматической шпонки 19 (размеры шпонки 4х4х20) исполнение 11;
V – присоединить к трубе 8 муфту 15 (резьба G3/4).
Заполнить в спецификацию графу “Стандартные изделия”.
НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
Насос – машина, преобразующая механическую энергию двигателя в механическую энергию состояния жидкости с целью ее подъема или получения сжатых газов.
Он состоит из пары цилиндрических зубчатых колес 4, установленных в стальной корпус I. При вращении колес масло из всасывающей полости попадает между зубьями и стенкой корпуса и переносится в нагнетательную полость. Зубья колес препятствуют возвращению масла во всасывающую полость.
Чтобы избежать утечки масла, зазоры в сопряжениях насоса должны быть минимальными, особенно между зубьями и корпусом, а также по торцам зубчатых колес.
Шестеренчатый насос начинают собирать с запрессовки в крышки 2 и 3 втулок 9. Затем на втулки наносят слой солидола, который обеспечивает смазку для вала 6 и оси 7. С наружных сторон корпуса I помещают пропитанные нитролаком бумажные прокладки (на чертеже они не показаны), устанавливают крышку 3 и завинчивают винты II. На оси 7 монтирую на призматической шпонке 19 зубчатое колесо 4, а на валу 6 – зубчатое колесо монтируют по посадке. Крышку 2 крепят болтами 10 к корпусу I. Для уплотнения вала 6 в крышке 2 поставлены три сальниковых войлочных кольца 14, которые прижимаются к валу и крышке 2 сальниковой крышкой 5 и шпильками 18.
Вращательное движение двигателя передается на ведущий вал 6. Зубчатое колесо, находящееся на валу 6 и вращающееся от двигателя, является ведущим, второе – ведомым.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
Чертеж выполнить на формате А2 в двух изображениях в масштабе 1:1.выполнить сечение Б – Б на свободном поле чертежа.
На чертеже выполнить следующие соединения:
I – соединить корпус I с крышкой 2 посредством болтов 10(резьба М10) поставить шайбы 17 и гайки 13;
II – соединить крышку 3 с корпусом I винтами 11(резьбаМ10);
III – выполнить соединение крышки сальника 5 и крышки 2 шпильками 18 (резьба М8, материал корпус сталь), поставить шайбы 16 и гайки 12;
IV – соединить зубчатое колесо 4 с осью 7 посредством пизматической шпонки 19 (размеры шпонки 4х4х20) исполнение 11;
V – присоединить к трубе 8 муфту 15 (резьба G3/4).
Заполнить в спецификацию графу “Стандартные изделия”.
Похожие материалы
Вентиль угловой ПМИГ.ХХХХХХ.010
lepris
: 10 ноября 2022
Вентиль угловой ПМИГ.ХХХХХХ.010
ПМИГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой
Вентиль - устройство для регулирования в трубопроводе пара, газа, воды или другой жидкости.
Вентиль состоит из корпуса 2, в резьбовом отверстии которого установлен шпиндель 3. На нижнем конце шпинделя при помощи резьбовой втулки 6 закреплен клапан 1, состоящий из двух деталей: металлической втулки и наплавленной резиновой прокладки. На верхнем конце шпинделя закреплен при помощи установочного винта 13 маховик 5. На корпусе 2 устан
600 руб.
Вентиль угловой КИКГ.ХХХХХХ.010
coolns
: 19 марта 2020
КИКГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой сборочный чертеж
КИКГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой спецификация
КИКГ.ХХХХ01.010_Корпус
КИКГ.ХХХХ02.010_Шпиндель
КИКГ.ХХХХ03.010_Втулка сальника
КИКГ.ХХХХ04.010_Маховик
КИКГ.ХХХХ05.010_Втулка
КИКГ.ХХХХ06.010_Стакан
КИКГ.ХХХХ07.010_Фланец
КИКГ.ХХХХ08.010_Фланец
КИКГ.ХХХХХХ.011_Клапан
Вентиль устройство для регулирования в трубопроводе пара, газа, воды или другой жидкости.
Вентиль состоит из корпуса 2, в резьбовом отверстии которого установлен шпиндель 3. На нижнем ко
600 руб.
Вентиль угловой КИКГ.ХХХХХХ.010
coolns
: 19 марта 2020
КИКГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой сборочный чертеж
КИКГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой спецификация
КИКГ.ХХХХ01.010_Корпус
КИКГ.ХХХХ02.010_Шпиндель
КИКГ.ХХХХ03.010_Втулка сальника
КИКГ.ХХХХ04.010_Маховик
КИКГ.ХХХХ05.010_Втулка
КИКГ.ХХХХ06.010_Стакан
КИКГ.ХХХХ07.010_Фланец
КИКГ.ХХХХ08.010_Фланец
КИКГ.ХХХХХХ.011_Клапан
Вентиль устройство для регулирования в трубопроводе пара, газа, воды или другой жидкости.
Вентиль состоит из корпуса 2, в резьбовом отверстии которого установлен шпиндель 3. На нижнем ко
350 руб.
Вилка ЗМ.010-008.561.001 ЧЕРТЕЖ
bublegum
: 23 декабря 2025
Вилка ЗМ.010-008.561.001 ЧЕРТЕЖ
Задание:
1. Выполнить 3d модель согласно заданию.
2. Сделать чертеж.
Чертеж выполнен на формате А4 + 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.
200 руб.
Корпус ТМ.0103ХХ.010 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 11 августа 2024
Корпус. Вариант 10. Ступенчатый разрез
Корпус ТМ.0103ХХ.010 ЧЕРТЕЖ
Корпус. Вариант 10
Контрольная работа №2
Разрезы: построение трёх видов детали по двум данным с
выполнением сложного разреза (ступенчатого).
Порядок выполнения
на формате А3 построить два вида детали Корпус (из задания);
- построить вид слева;
- по заданному положению секущих плоскостей построить на месте вида спереди
ступенчатый разрез;
- по заданному положению секущих плоскостей построить на месте вида слева
ступенчатый раз
150 руб.
Вентиль угловой ПМИГ.ХХХХХХ.010 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 13 декабря 2023
Вентиль угловой ПМИГ.ХХХХХХ.010
ПМИГ.ХХХХХХ.010 Вентиль угловой
Вентиль устройство для регулирования в трубопроводе пара, газа, воды или другой жидкости.
Вентиль состоит из корпуса 2, в резьбовом отверстии которого установлен шпиндель 3. На нижнем конце шпинделя при помощи резьбовой втулки 6 закреплен клапан 1, состоящий из двух деталей: металлической втулки и наплавленной резиновой прокладки. На верхнем конце шпинделя закреплен при помощи установочного винта 13 маховик 5. На корпусе 2 установл
600 руб.
Вентиль угловой - ПМИГ.ХХХХХХ.010 СБ
.Инженер.
: 3 ноября 2022
В.П. Большаков. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D. Практикум. Задание варианта 10 - Вентиль угловой. Сборочный чертеж. Деталирование. Модели.
Вентиль — устройство для регулирования в трубопроводе пара, газа, воды или другой жидкости.
Вентиль состоит из корпуса 2, в резьбовом отверстии которого установлен шпиндель 3. На нижнем конце шпинделя при помощи резьбовой втулки 6 закреплен клапан 1, состоящий из двух деталей: металлической втулки и наплавленно
600 руб.
Автомобильная цистерна модели АЦ-56081-010-31 Общий вид-Чертеж-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 20 сентября 2023
Автомобильная цистерна модели АЦ-56081-010-31 Общий вид-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
318 руб.
Другие работы
Редуктор цилиндрический двухступенчатый
peshnind
: 3 апреля 2021
3д сборка редуктора
3д модели деталей
два сборочных чертежа (с крышкой и без)
чертеж колева
чертеж вала
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Информационные системы и технологии. 1-й семестр. Вариант № 3
DENREM
: 14 мая 2012
1. К каким уровням (уровню) модели OSI относится:
- протокол telnet;
- работа коммутатора;
2. Протоколы какой сетевой системы точно соответствуют уровням модели OSI?
3. Для чего используется HTTPS?4. Перечислите преимущества и недостатки следующей платежной системы при покупках в Интернете
* WebMoney
5. В чем заключается «Принцип Парето»?
6. В чем заключается «Эффект неопределенности (Эффект Зейгарник)»?
7. Что такое Pagerank, в чем заключаются его функции?
8. Что такое «клоакинг»?
9. Что такое
70 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача Б-1 Вариант 73
Z24
: 19 января 2026
m кг воздуха с начальной температурой t1 сжимается от давления р1=0,1 МПа до давления р2. Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n.
Определить для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру воздуха, работу, отведенное тепло, изменение внутренней энергии и энтропии воздуха. Изобразить процессы сжатия в p,υ и T,s — диаграммах.
250 руб.
Теплотехника Часть 1 Теплопередача Задача 24 Вариант 2
Z24
: 14 октября 2025
Определить требуемую площадь теплообменной поверхности охладителя надувочного дизеля на основании следующих данных:
— температура воздуха на входе в охладитель t′в=115 ºС;
— температура воздуха на выходе из охладителя t″в=65 ºС;
— расход воздуха Gв;
— температура охлаждающей воды на входе в охладитель t′ω;
— расход охлаждающей воды Gω=1,25 кг/c;
— коэффициент теплопередачи k=100 Вт/(м²·К).
Схемы движения теплоносителей:
а) противоточная;
б) прямоточная.
200 руб.