Проект насоса усилителя привода руля
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Программа для просмотра изображений
Описание
Содержание.
Введение…………………………………………………………………………...3
1.Гидравлический расчет…………………………………………………………5
1.1Выбор принципиальной схемы насоса……………………………………….5
1.2Определение энергетических параметров и диаметра вала насоса………...6
2.Расчет направляющей статора……………………………..…………………11
2.1Выбор профиля кривой статора……………………………………..............11
2.2Определение координат кривой статора……………………………............12
3. Определение контактных напряжений и геометрических размеров верхней кромки пластины………………………………………………………………...14
4.Расчет сил, действующих на пластину……………………………………….16
5.Расчет распределительных дисков……………………………………...........18
6.Расчет диаметров всасывающего и нагнетательного трубопроводов...........20
7.Расчет сил прижима к статору распределительного диска плавающего типа. Расчет пружин……………………………………………………………………22
7.1.Расчет сил прижима к статору распределительного диска плавающего типа……………………………………………………………………………….22
7.2.Расчет пружин………………………………………………………..............23
8. Выбор подшипников………………………………………………………….26
9. Прочностной расчет…………………………………………………………..27
9.1. Расчет шпоночного соединения на смятие………………………………..27
9.2 Расчет шпоночного соединения на срез……………………………………27
10. Балансовый расчет насоса…………………………………………………..28
10.1. Определение механического КПД и механических потерь…………….28
10.2. Определение гидравлического КПД и гидравлических потерь………..31
10.3. Определение объемного КПД и объемных потерь…………………...…31
10.4. Определение полного КПД насоса……………………………………….33
Список литературы………………………………………………………………35
Введение…………………………………………………………………………...3
1.Гидравлический расчет…………………………………………………………5
1.1Выбор принципиальной схемы насоса……………………………………….5
1.2Определение энергетических параметров и диаметра вала насоса………...6
2.Расчет направляющей статора……………………………..…………………11
2.1Выбор профиля кривой статора……………………………………..............11
2.2Определение координат кривой статора……………………………............12
3. Определение контактных напряжений и геометрических размеров верхней кромки пластины………………………………………………………………...14
4.Расчет сил, действующих на пластину……………………………………….16
5.Расчет распределительных дисков……………………………………...........18
6.Расчет диаметров всасывающего и нагнетательного трубопроводов...........20
7.Расчет сил прижима к статору распределительного диска плавающего типа. Расчет пружин……………………………………………………………………22
7.1.Расчет сил прижима к статору распределительного диска плавающего типа……………………………………………………………………………….22
7.2.Расчет пружин………………………………………………………..............23
8. Выбор подшипников………………………………………………………….26
9. Прочностной расчет…………………………………………………………..27
9.1. Расчет шпоночного соединения на смятие………………………………..27
9.2 Расчет шпоночного соединения на срез……………………………………27
10. Балансовый расчет насоса…………………………………………………..28
10.1. Определение механического КПД и механических потерь…………….28
10.2. Определение гидравлического КПД и гидравлических потерь………..31
10.3. Определение объемного КПД и объемных потерь…………………...…31
10.4. Определение полного КПД насоса……………………………………….33
Список литературы………………………………………………………………35
Другие работы
Газотурбинная установка типа ТА фирмы "Рустом и Хорнсби" мощностью 1000 кВт
Elfa254
: 12 сентября 2013
Содержание
1 Газовая турбина
2 Принцип работы газотурбинных установок
3 Принципиальная схема газотурбинной установки типа ТА фирмы «Рустом и Хорнсби»
4 Общий вид газотурбинной установки типа ТА фирмы «Рустом и Хорнсби»
5 Устройство газотурбинной установки
6 Преимущества и недостатки газотурбинных двигателей
Использованная литература
1 Газовая турбина
Газовая турбина (turbine от лат. turbo вихрь, вращение) — это тепловой двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате которого энергия с
10 руб.
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА по дисциплине «Архитектура вычислительных систем»
mike_vorn
: 30 сентября 2014
Билет 1.
Задача 1.
МЗП клеточно-автоматная модель простейшего сумматора состоит из клеточного объекта - поля значений и двух правил: правило сложения и переноса и правило подъема. Клеточный объект в данном случае - это двумерный массив, элементами которого может быть 0 или 1. Каждое правило имеет правую и левую части.
800 руб.
Основы термодинамики и теплотехники СахГУ Задача 2 Вариант 16
Z24
: 28 января 2026
Сжатие воздуха в компрессоре происходит: а) по изотерме; б) по адиабате; в) по политропе с показателем n. Масса сжимаемого воздуха m, начальное давление р1=0,1 МПа, начальная температура t1, степень повышения давления X.
Определите величину теоретической работы и мощности компрессора, а также изменение внутренней энергии и энтропии при сжатии для всех вариантов процессов. Теплоемкость воздуха считать 0,723 кДж/(кг·К) постоянной. Постройте диаграмму процессов сжатия в координатах p-υ, на одном
250 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Вычислительная техника и информационные технологии.6-й вариант, 3-й семестр
DonTepo
: 12 марта 2012
Задача 1.
Преобразовать восьми- и шестнадцатиричные числа в двоичную систему счисления:
а) 7356,0418 б) A1F,02C16 в) 6472,1058 г) E07,D3A16 д) 412,5768 е) B1C,1E716
Задача 2.
Перевести в десятичную систему счисления:
а) DA31016 б) 753,148 в) 11101001111012 г) 70A0B16 д) 407,058
Задача 3.
Пользуясь дополнительным кодом сложить пары чисел:
а) N1 = 10,1112 и N2 = –110,0112
б) N1 = 110,1012 и N2 = -10,1112
в) N1 = 101,0112 и N2 = -110,1012
Задача 4.
Пользуясь правилом де Моргана
20 руб.