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进口UCTRA样本--03N系列大流量铸铁齿轮泵

进口UCTRA样本--03N系列大流量铸铁齿轮泵
进口UCTRA样本--03N系列大流量铸铁齿轮泵

齿轮泵的特点是

齿轮泵的特点是:体积小,重量轻,结构简单,制造方便,价格低,工作可靠,自吸性能较好,对油液污染不敏感,维护方便等。 其缺点是:流量和压力脉动较大,噪声大,排量不可变等。 内啮合齿轮泵与外啮合齿轮泵相比,主要有体积小,流量脉动小,噪声小等优点,但加工困难,使用受到限制。这里啮合点处的齿面接触线一直起着分隔高、低压腔的作用,因此在齿轮泵中不需要设置专门的配流机构。 1、外啮合齿轮泵的流量 排量:V=πDhB=2πm2zB 实际上齿间槽容积比轮齿的体积稍大些,所以通常取3.33,则有:V=6.66zm2B 流量:q=Vnηv=6.66zm2Bnηv 以上计算的是外啮合齿轮泵的平均流量。 特点: 1)齿轮泵的平均流量与齿数成正比,而与模数的平方成比例。 2)齿轮泵的流量与齿宽成正比,但齿宽的增大受齿轮所受液压径向力增加的限制,一般取齿宽B=(6~10)m,高压时取小值。 3)提高转速可以提高泵的流量,但受泵吸入性能的限制。齿轮泵的转速一般在1000~1500r/min。 4)另外,在容积式液压泵中,齿轮泵的流量脉动最大。 2、齿轮泵的困油现象及卸荷 ★困油现象的危害: 使闭死容积中的压力急剧升高,使轴承受到很大的附加载荷,同时产生功率损失及液体发热等不良现象;溶解于液体中的空气便析出产生气泡,产生气蚀现象,引起振动和噪声。 ★消除困油现象: 在齿轮泵的侧板上或浮动轴套上开卸荷槽。非对称式,必须保证在任何时候都不能使吸油腔与压油腔相互串通;这样的齿轮泵不能反转。 3、齿轮泵的泄漏及补偿措施

齿轮泵存在着三个产生泄漏的部位:齿轮端面和端盖间;齿顶和壳体内孔间以及齿轮的啮合处。其中齿轮端面和端盖间泄漏量最大,占总泄漏量的75~80%。 4、提高外啮合齿轮泵压力的措施 端面间隙自动补偿原理: 利用特制的通道把齿轮泵内压油腔的压力油引到浮动轴套的外侧,作用在一定形状和大小的面积上,产生液压作用力,使轴套压向齿轮端面,这个力必须大于齿轮端面作用在轴套内侧的作用力,才能保证在各种压力下,轴套始终自动贴紧齿轮端面,减小齿轮泵内通过端面的泄漏,达到提高压力的目的。 5、径向不平衡力 ★危害: 径向不平衡力很大时能使轴弯曲,齿顶与壳体接触,同时加速轴承的磨损,降低轴承的寿命。 ★措施: 为了减小径向不平衡力的影响,通常采取减小压油口的办法。 减少齿轮的齿数,这样减小了齿顶圆直径,承压面积减小。 适当增大径向间隙。 6、内啮合齿轮泵 内啮合齿轮泵有渐开线齿轮泵和摆线齿轮泵两种。 摆线齿轮泵又称为转子泵,两齿轮相差一个齿。

NP系列微型磁力齿轮泵中文样本

NP- Fluid Technology solution -微型磁力齿轮泵 Specialist 索 富 您忠实的伙伴

您忠实的伙伴 上海索富实业有限公司成立于2010,是一家以市场需求为先导、技术创新为核心、坚持为客户提供优质产品和服务的微型磁力齿轮泵公司。我们的目标是成为世界领先的微型泵设计和生产者。公司目前在上海拥有研发和销售中心,在福建三明市拥有生产基地。公司人员来自外企管理和技术团队以及国内技师团队,具有微型特种泵15年以上的技术和市场经验以及40年的产品生产和管理经验。公司拥有特种材料应用、专业型线设计、高精度加工、一次注塑成型、精密装配到检测的全套自主技术,已经获得12项专利,包含4项发明专利。公司适应市场需求,每年都有新产品推向市场,都有新技术得到开发和应用。项目进入中国创新创业大赛全国总决赛并获得省级二等奖。全系列产品获得欧盟CE认证。多年来我们的产品行销国内外,在医疗设备、化工装置、工程机械、商用机械、实验室分析、柴油机尾气后处理(SCR)、润滑系统、植保无人机、工业雾化系统、冷却系统、燃料电池、锂电池生产等领域得到广泛应用。产品的稳定、长寿命、高压性能达到甚至超过欧美同类进口产品,获得国内外客户的好评。 我们一直致力于以高度的专业性和贴近客户的服务为您提供最适合需求的完整解决方案。您的需求就是我们的使命。企业简介Company pro le 上海索富实业有限公司成立于2010,是一家以市场需求为先导、技术创新为核心、坚持为客户 提供优质产品和服务的微型磁力齿轮泵公司。我们的目标是成为世界领先的微型泵设计和生产者。公司目前在上海拥有研发和销售中心,在福建三明市拥有生产基地。公司人员来自外企管理和技术团队以及国内技师团队,具有微型特种泵15年以上的技术和市场经验以及40年的产品生产和管理经验。 公司拥有特种材料应用、专业型线设计、高精度加工、一次注塑成型、精密装配到检测的全套自主技术,已经获得12项专利,包含4项发明专利。公司适应市场需求,每年都有新产品推向市场,都有新技术得到开发和应用。 项目进入中国创新创业大赛全国总决赛并获得省级二等奖。全系列产品获得欧盟CE认证。多年来我们的产品行销国内外,在医疗设备、化工装置、工程机械、商用机械、实验室分析、 柴油机尾气后处理(SCR)、润滑系统、植保无人机、工业雾化系统、冷却系统、燃料电池、锂电池生产等领域得到广泛应用。产品的稳定、长寿命、高压性能达到甚至超过欧美同类进口产品,获得国内外客户的好评。 我们一直致力于以高度的专业性和贴近客户的服务为您提供最适合需求的完整解决方案。您的需求就是我们的使命。 企业简介 Company pro le

齿轮泵输出流量不够原因及排除方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L3245 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 齿轮泵输出流量不够原因及排除方法(正式版)

齿轮泵输出流量不够原因及排除方 法(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、产生原因 ①内外转子的齿侧间隙太大,使吸压油腔互 通.容积效率显著降低,输出流量不够; ②轴向间隙大大; ③吸油管路中的结合面处密封不严等原因,使 泵吸进空气,有效吸入流量减少; ④吸油不畅.如因油液粘度过大,滤油器被污 物堵塞等导致吸入流量减少; ⑤溢流阀卡死在半开度位置,泵来的流量一部 分通过溢流阀返回油箱,而使得进入系统的流量不

够.此时伴随出现系统压力上不去的故障。 2、排除方法 ①更换内外转子,使齿侧隙在规定的范围内(一般小于0.07mm); ②研磨泵体两端面,保证内外转子装配后轴向间隙在0.02~0.05mm 范围内; ③更换破损的吸油管密封,用聚四氟乙烯带包扎好管接头螺纹部分再拧紧管接头; ④选用合适粘度的油液,清洗进油滤油器使吸油畅通。并酌情加大吸油管径; ⑤修理溢流阀,排除溢流阀部分短接油箱造成泵有效流量减少的现象。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

(完整版)渐开线内啮合齿轮泵的设计本科毕业设计

渐开线内啮合齿轮泵的设计 摘要 齿轮泵由于结构紧凑、体积小、重量轻、转速范围大、自吸性能好和对油液的污染部敏感等优点而广泛应用在机床工业、航天工业、造船工业及工程机械等各种机械的液压系统中。 流量脉动、噪声和效率是评价齿轮泵性能的三大指标,它们之间互相联系,互相作用。齿轮泵的流量脉动引起压力脉动,而压力脉动是引起齿轮泵流体噪声的主要因素,在降低噪声和流体脉动的同时,应防止齿轮泵溶积效率的降低。因此,在齿轮泵的设计中,应综合考虑这三者的影响。 本论文以渐开线内啮合齿轮泵为研究对象,从其工作原理出发以及内啮合齿轮泵的齿轮几何参数上对其进行较为详细的分析和计算。从内啮合齿轮泵的设计要点出发,计算出内啮合齿轮泵齿轮副的几何参数,推导出其轮齿啮合时不发生渐开线干涉、齿廓重迭干涉和径向干涉的条件,并代入各参数进行验证,最终确定其几何参数。在此基础上,对渐开线内啮合齿轮泵的总体结构进行研究设计,并选取合适的零部件材料。 参考何存兴老师的《液压元件》教材进行内啮合齿轮泵排量的计算公式的推导。 关键词:内啮合齿轮泵几何参数干涉排量

The design of involute internal pump Abstract Gear pumps are widely used in , shipbuilding and engineering machinesetc, because of their virtues, such as simple and compact structure,lighter weight, wide range of rotate speed, better capability of self-suck and not with the oil’s polluting. Flow pulsation, noise and efficiency, which effect on each other, are three primary criterions that evaluate the performance of gear pumps. The , and pressure pulsation is caused by flow pulsation.. The cubage efficiency should be prevented to reduced when noise and flow pulsation are reduced. So, their effect should be considered when gear pumps are designed. The research object of this dissertation are involute internal gear pumps . On the basis of their working principle , analyses and calculates the geometry parameters of the internal gear pumps. From the designing mainpoint of the geometry parameters of the internal gear pumps, a new desire is called for. Which worked out in the gear pump gears meshing of the geometric parameters, derived its tooth meshing not to interfere in involute line, tooth overlap intervention and interference in the radial conditions, And into the various parameters to verify, ultimay determine their geometric parameters. On this basis, to gradually open lines mesh

管道流量计算汇总

请教:已知管道直径D,管道压力P,能否求管道中流体的流速和流量?怎么求 已知管道直径D,管道压力P,还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,并关闭的管有压力P,可管流量为零。管流量不是由管压力决定,而是由管沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。 对于有压管流,计算步骤如下: 1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3 或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格; 2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),),H 以m为单位;P为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位; 3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2) 4、流速V=4Q/(3.1416d^2) 式中:Q――流量,以m^3/s为单位;H――管道起端与末端的水头差,以m^为单位;L――管道起端至末端的长度,以m为单位。 管道中流量与压力的关系 管道中流速、流量与压力的关系 流速:V=C√(RJ)=C√[PR/(ρgL)] 流量:Q=CA√(RJ)=√[P/(ρgSL)] 式中:C――管道的谢才系数;L――管道长度;P――管道两端的压力差;R――管道的水力半径;ρ――液体密度;g――重力加速度;S――管道的摩阻。 管道的径和压力流量的关系 似呼题目表达的意思是:压力损失与管道径、流量之间的关系,如果是这个问题,则正确的答案应该是:压力损失与流量的平方成正比,与径5.33方成反比,即流量越大压力损失越大,管径越大压力损失越小,其定量关系可用下式表示: 压力损失(水头损失)公式(阻力平方区) h=10.3*n^2 * L* Q^2/d^5.33 上式严格说是水头损失公式,水头损失乘以流体重度后才是压力损失。式中n――管壁粗糙度;L――管长;Q――流量;d――管径 在已知水管:管道压力0.3Mp、管道长度330、管道口径200、怎么算出流速与每小时流量? 管道压力0.3Mp、如把阀门关了,水流速与流量均为零。(应提允许压力降) 管道长度330、管道口径200、缺小单位,管道长度330米?管道径200为毫米?其中有无阀门与弯头,包括其形状与形式。 水管道是钢是铸铁等其他材料,其壁光滑程度不一样。 所以无法计算。 如果是工程上大概数,则工程中水平均流速大约在0.5--1米/秒左右,则每小时的流量为:0.2×0.2×0.785×1(米/秒,设定值)×3600=113(立方/小时) 管道每米的压力降可按下式计算:

齿轮泵的选型原则

齿轮泵的选型原则 根据齿轮泵选型原则和选型基本条件,具体操作如下: 1、根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件,确定选择卧式、立式和其它型式(管道式、潜水式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式等)的泵。 2、根据液体介质性质,确定清水泵,热水泵还是油泵、化工泵或耐腐蚀泵或杂质泵,或者采用无堵塞泵。 安装在爆炸区域的泵,应根据爆炸区域等级,采用相应的防爆电动机。 3、根据流量大小,确定选单吸泵还是双吸泵;根据扬程高低,选单级泵还是多级泵,高转速泵还是低转速泵(空调泵)、多级泵效率比单级泵低,如选单级泵和多级泵同样都能用时,首先选用单级泵。 4、确定齿轮泵的具体型号 确定选用什么系列的泵后,就可按最大流量,(在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量),取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数,在型谱图或者系列特性曲线上确定具体型号。操作如下: 利用泵特性曲线,在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值,从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上,则该泵就是要选的泵,但是这种理想情况一般很少,通常会碰上下列两种情况:

第一种:交点在特性曲线上方,这说明流量满足要求,但扬程不够,此时,若扬程相差不多,或相差5%左右,仍可选用,若扬程相差很多,则选扬程较大的泵。或设法减小管路阻力损失。 第二种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内,就初步定下此型号,然后根据扬程相差多少,来决定是否切割叶轮直径, 若扬程相差很小,就不切割,若扬程相差很大,就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式,切割叶轮直径,若交点不落在扇状梯形范围内,应选扬程较小的泵。选泵时,有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线。 5、泵型号确定后,对水泵或输送介质的物理化学介质近似水的泵,需再到有关产品目录或样本上,根据该型号性能表或性能曲线进行校改,看正常工作点是否落在该泵优先工作区?有效NPSH是否大于(NPSH)。也可反过来以NPSH校改几何安装高度? 6、对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3),一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度(或者该密度下)的性能曲线,特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核。 7、确定齿轮泵的台数和备用率: 对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,(指扬程、流量相同),大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑

大流量内啮合齿轮泵的设计之开题报告

1课题综述 1.1背景 液压泵是整个液压系统的动力源部分,它把机械能转化为液压能,在液压系统中起着关键作用。内啮合齿轮泵结构紧凑、尺寸小、重量轻、噪声小,流量和压力脉动小[1]。由于内啮合齿轮泵的内外齿轮转向相同,相对滑动速度小,因而磨损小,使用寿命长。而且内啮合齿轮泵允许使用高转速,可以获得较大的容积效率,因此内啮合齿轮泵的应用相当广泛。目前,内啮合齿轮泵与其他类型的泵相比排量偏小,当要选用大排量的内啮合齿轮泵时,多采用双联泵或改用其他形式的泵。为了充分利用内啮合齿轮泵的优点,又能满足一些液压系统对大流量泵的需求,开展了大流量内啮合齿轮泵的研究。 1.2国内外现状 近年来,各国都比较重视内啮合齿轮泵的发展,而国内,认为其制造工艺比较复杂,且对油泵噪声控制要求不高,故生产和应用较少,仅生产摆线内啮合齿轮泵。近几年,通过引进国外先进技术开始了内啮合齿轮泵的研究与开发。 目前,国内主要是上海机床厂引进美国V1CKERS公司产品生产的GPA型内啮合齿轮泵,内外转子间用固定月牙块隔开,无间隙补偿,排量1.76~63mL/r,额定压力l0MPa,转速范围500~3000r/min。上海航空发动机制造厂生产的NB 系列直线共轭内啮合齿轮泵,内外转子间用固定月牙块隔开,无间隙补偿,排量10~250mL/r,额定压力低压6.3MPa,中压12.5MPa,双级泵可达25MPa,额定转速1500r/min。 国际上,有德国VOITH公司产品,内外转子均为修正渐开线齿形,内外转子间用活动月牙块隔开,按出口压力分为中压泵21 MPa和高压泵33Mpa。其中高压泵齿圈、齿轮端面都有间隙补偿,该泵机械效率、容积效率都比较高,排量3.5~250mL/r,转速范围400~3600r/min。德国BOSCH公司生产的内啮合齿轮泵内外转子间用活动月牙块隔开,轴向端面间隙补偿,排量3.5~250mL/r,转速范围600~3200r/min。还有日本的不二越公司、台湾全惫精机公司生产的中高压内啮合齿轮泵。 上文中提到的几种泵的参数如下表所示:

水泵流量与压力_扬程

水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度L有关。 水泵流量 Q= 25m^3/h = m^3/s 管道流速取2m/s左右, 则管内径 D=[4Q/]^(1/2)=[4**2)]^(1/2)= 选用管径 D= 70 mm = m,流速V=[4Q/]^(1/2)= m/s 管道摩阻 S=^2/D^=*^2/^ = 2122 水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*^2 = 231 m 配套电动机功率 N=k =**231/ = kw 注:式中,H——水泵扬程,单位m;S——管道摩阻,S=^2/d^,n为管内壁糙率,钢管可取n=,D为内径,以m为单位。L——管道长度,以m为单位;Q——流量,以 m^3/s为单位。 P——电动机功率,kw;k ——水泵电动机机组的总效率,取50%,选定水泵、电动机后,功率可按实际情况精确确定。 按扬程和出水量来选择,与管道长度无关。 实际计算应为:(要扬程+管道阻力)*(1+泵的损耗).所以应为:(50+10)*=66米 所以泵的扬程应选在65-75米之间,再加上你需要的流量,泵就能 补水泵和给水泵计算方法一样。补水泵的流量Q由需要而定,即单位时间锅炉水补给量。补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定。设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则补水泵扬程: H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g) 式中平均流速 V=4Q/(^2),D为管内径。 对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总和就是泵之扬程。 水泵排水管路弯头处扬程损失怎么计算

大流量内啮合齿轮泵的设计

大流量内啮合齿轮泵的设计

宜宾普什驱动有限责任公司大流量内啮合齿轮泵的设计

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解**学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名:指导教师签名: 日期:日期:

注意事项 1.设计(论文)的内容包括: 1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作) 2)原创性声明 3)中文摘要(300字左右)、关键词 4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入) 6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论 7)参考文献 8)致谢 9)附录(对论文支持必要时) 2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。 3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。 4.文字、图表要求: 1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他

人代写 2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画 3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印 4)图表应绘制于无格子的页面上 5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档 5.装订顺序 1)设计(论文) 2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订 3)其它 摘要 内啮合齿轮泵具有结构紧凑、对油液污染不敏感、噪音低、流量压力脉动小、寿命长等特点,在一些场合具有不可替代的作用,具有广阔的发展前景。但目前国产的内啮合齿轮泵排量小,限制了内啮合齿轮泵的适用范围。 本课题以大流量内啮合齿轮泵为设计目标。渐开线内啮合齿轮泵的排量主要由一对啮合的齿轮副决定。首先完成一对内啮合齿轮副的设计,不仅要保证齿轮副正确传动,还要考虑齿轮副的各种干涉以及强度要求。接着顺序完成月牙板、浮动侧板、泵体、前后泵盖及连接法兰的设计。浮动侧板能够轴向移动,

蒸汽管径流量对照表

蒸汽胶管: 蒸汽胶管,即蒸气软管。用于制冷设备冷却水、发动机引擎冷热水、食品加工,尤其乳制品厂的热水和饱和蒸汽,可耐稀酸碱。 胶管: 用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成,骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶;耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶;耐酸碱,耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。 结构: 蒸汽软管和普通工业软管一样,都有内胶、外胶和中间层组成。 常用内外胶材料为耐热、耐蒸气、耐臭氧紫外线和化学品性能卓越的EPDM材料制成,外胶水包带包裹。 组成: 蒸汽胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝层是骨架材料起增强作用。 蒸汽管径流量对照表: 可以按照《动力管道设计手册》中的方式计算。 计算公式是d(内径mm)=18.8*(Q/V)^0.5这里面Q是体

积流量M3/h,V是流速m/s。 蒸汽管道管径计算 Dn=594.5 Dn--------管道内径mm;G---------介质质量流量t/h; -------介质比容m3 /kg;(查蒸汽表) ω-------介质流速m/s,常规30m/s 饱和蒸汽流速低压蒸汽<10kgf/cm2是15~20 m/s中压蒸汽10~40kgf/cm2是20~40 m/s高压蒸汽40~120kgf/cm2是40~60 m/s

齿轮泵输出流量不够原因及排除方法实用版

YF-ED-J4877 可按资料类型定义编号 齿轮泵输出流量不够原因及排除方法实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

齿轮泵输出流量不够原因及排除 方法实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、产生原因 ①内外转子的齿侧间隙太大,使吸压油腔 互通.容积效率显著降低,输出流量不够; ②轴向间隙大大; ③吸油管路中的结合面处密封不严等原 因,使泵吸进空气,有效吸入流量减少; ④吸油不畅.如因油液粘度过大,滤油器 被污物堵塞等导致吸入流量减少; ⑤溢流阀卡死在半开度位置,泵来的流量 一部分通过溢流阀返回油箱,而使得进入系统

的流量不够.此时伴随出现系统压力上不去的故障。 2、排除方法 ①更换内外转子,使齿侧隙在规定的范围内(一般小于0.07mm); ②研磨泵体两端面,保证内外转子装配后轴向间隙在0.02~0.05mm 范围内; ③更换破损的吸油管密封,用聚四氟乙烯带包扎好管接头螺纹部分再拧紧管接头; ④选用合适粘度的油液,清洗进油滤油器使吸油畅通。并酌情加大吸油管径; ⑤修理溢流阀,排除溢流阀部分短接油箱造成泵有效流量减少的现象。

齿轮泵技术协议样本

大连福佳石油化工有限公司MTO项目齿轮泵技术协议 年月日

目录 1.总则3 2. 公用工程及现场条件4 3.技术标准4 4.技术要求5 5.供货范围7 6.技术资料及交付进度8 7.监制与检验9 8.质量保证10 9.售后服务及培训11 10.包装、装卸、运输11 11.其它12 12.联系方式12 13.附件12附件一: 设计院出具的工程技术条件(订货数据表、图纸或询价书等)12附件二:设备基础图纸(性能曲线等)12

大连福佳石油化工有限公司(以下简称买方)、****公司(以下简称设计方)和****公司(以下简称卖方),三方就买方“MTO工程齿轮泵设备”(位号***)的设计、制造及检验等方面进行充分讨论及共同协商,达成如下技术协议,本协议作为合同附件与之同时生效,并具有同等法律效力。 1.总则 1.1本协议书的使用范围,仅限于大连福佳MTO项目齿轮泵设备的订货。包括该设备或备件的设计、结构、性能、制造、安装、试验、验收和运输包装等方面的技术规范、要求。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均要满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时,按较高的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及行业标准有明显抵触的条文,卖方应及时书面通知买方进行解决。标准之间有矛盾时,按最严格标准执行。 1.3买、卖双方严格遵守本技术协议,如一方提出某些修改要求,需以书面提出并征得对方同意。在签订合同之后,买方有权提出因工艺条件、现场条件或规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求,卖方承诺予以配合,具体款项和内容由买、卖双方商定。 1.4卖方保证所提供的所有设备及零部件均为全新、先进、可靠、完整的且组合布置合理,提供的系统应是标准的成熟产品,技术先进并能满足人

齿轮泵计算公式

齿轮泵计算公式 齿轮泵计算公式(齿轮泵计算公式)流量(泵)计算公式:在一定的转速"n"对泵的流量"Q"公式如下: q×n Q=--------×ην(L/min) (1) 100 在一定的转速"n"对泵的流量"Q"公式如下:f n=120×---(rpm) (2) p q=泵的公称排量(ml/reV) n=转速(rpm) ην=泵的容积效率(一般范围0.90-0.95) f=频率(50/60HZ) P=极数(2、4、6极)(齿轮泵计算公式)输入功率(泵)计算公式:在一定压P时,输入功率随着流量"Q"的变化而变化。P×Q

W=--------------(KW) (3) 612×0.089×η P=输出口工作压力(Mpa) Q=流量(L/min) ην=泵机械效率(一般范围0.8-0.9)(齿轮泵计算公式)例题:有液压系统,泵的公称排量Q=10ml/rev,马达频率为50HZ4极,泵的输出压力为20Mpa,容积效率为时不晚0%,机械效率 为85%.求泵的流量和输出功率? 50 n=120×---=1500(rpm) 4 10×1500 Q=--------×0.9=13.5(L/min) 100 20×13.5 W=--------------=5.296(KW) 612×0.089×0.85 (齿轮泵计算公式)流量(马达)计算公式:在一定的转速"n"对泵的流量"Q"公式如下: V×n Q=--------(L/min) 1000ην

液压传动齿轮泵齿轮的设计与校核

齿轮泵的设计 一 、齿轮泵齿轮的设计与校核 (一)、主要技术参数 根据任务要求,此型齿轮油泵的主要技术参数确定为: 理论排量:500ml/r 额定压力:2.5MPa 额定转速: 413r/min 容积效率: ≥90% (二)、设计计算的内容 1.齿轮参数的确定及几何要素的计算 由于本设计所给的工作介质的粘度为220s m m /2,由表1.进行插补可得此设计最大节圆线速度为2.6s m /。 节圆线速度V : 601000V ???= n D π 式中D —节圆直径(mm ) n —转速 流量与排量关系式为:n 00P Q = 0Q —流量 0P —理论排量(ml/r ) 2.齿数Z 的确定,应根据液压泵的设计要求从流量、压力脉动、机械效率等各方面综合考虑。从泵的流量方面来看,在齿轮分度圆不变的情况下,齿数越少,模数越大,泵的流量就越大。从泵的性能看,齿数减少后,对改善困油及提高机械效率有利,但使泵的流量及压力脉动增加。 目前齿轮泵的齿数Z 一般为6-19。对于低压齿轮泵,由于应用在机床方面较多,要求流量脉动小,因此低压齿轮泵齿数Z 一般为13-19。齿数14-17的低压齿轮泵,由于根切较小,一般不进行修正。 3.确定齿宽。齿轮泵的流量与齿宽成正比。增加齿宽可以相应地增加流量。而齿轮与泵体及盖板间的摩擦损失及容积损失的总和与齿宽并不成比例地增加,因此,齿宽较大时,液压泵的总效率较高.一般来说,齿宽与齿顶圆尺寸之比的选取范围为0.2~0.8,即:

)(8.0~2.0B =a D 20 m 66.6q 1000Z B = Da ——齿顶圆尺寸(mm ) 4.确定齿轮模数。对于低压齿轮泵来说,确定模数主要不是从强度方面着眼,而是从泵的流量、压力脉动、噪声以及结构尺寸大小等方面。 2.确定此型齿轮油泵的齿轮参数如下: (1) 模数8=m (2) 齿数16=Z (3) 齿宽74=b (4) 理论中心距:mm mz D A f 1288160=?=== (5) 实际中心距:mm mz D A f 1288160=?=== (6) 齿顶圆直径()()mm Z m D e 14421682=+?=+= (7) 基圆直径:mm mz D n j 28.12020cos 168cos =???==α (8) 基圆节距: (9) 齿侧间隙:62.2320cos 8cos =???==παπn j m t (10) 啮合角: 20cos ==n αα ()()64.0~08.0808.0~01.008.0~01.0=?==m c n

(推荐)管道流量测量方法

管道流量测量方法 [技术摘要]一种管道流量称及测量方法,属流量测量技术领域。用于解决测量管道内混合流体的质量流量及质量浓度的技术问题。其特别之处是:构成中包括换能器、超声波流量计、压力变送器、称量传感器、智能显示仪和称量管,称量管至少配置一个称量传感器,在称量管的两端各设有一段波纹管与其形成挠性连接,两波纹管的另一端分别连通前后固定管,前后固定管分别连通流体输送管道,前后固定管固定在基础支架上,所述压力变送器和换能器均设置在流体输送管道上,各测量元件连接智能显示仪。本发明所提供的管道流量称及测量方法,解决了管道中高温介质、粘稠液体、煤粉、水煤浆等混合流体质量流量与质量浓度的测量难题,其理论依据可靠、测量值准确、结构合理、易于实现。 气体质量流量上下游温度分布二次差动测量方法、传感器、及流量计 [技术摘要]本发明涉及一种气体质量流量上下游温度分布二次差动测量方法、传感器、及流量计。包括加温元件,对称设置在加温元件两侧的温度检测元件,即上游温度检测元件和下游温度检测元件,其特征在于所述的加温元件与恒功率源激励相连,上

游温度检测元件和下游温度检测元件分别与差动运算电路的两个信号输入端相连,所述的差动运算电路的输出端连接有中央处理单元。具有如下优点:通过对上下游温度变化差值进行二次差动运算,保证对低速段线性度影响较小;气体质量流量的流速和输出电压的关系曲线的饱和点往后推,量程扩大,提高了量程范围和线性度;测量精度高,灵敏度高;采用MEMS技术实现了低功耗、高频响,大幅降低芯片的热惯性。

[9-BG95212]联合式湿蒸汽流量、干度测量装置及其测量方法 [技术摘要]本发明公开了一种联合式湿蒸汽流量、干度测量装置及其测量方法,该装置由经过标定的标准孔板、经典文丘利管作为一次测量元件,高精度压力传感器、智能型差压变送器转换并传输标准信号,标准4~20mA信号经I/V转换成1~5V电压信号,进入高速数据采集卡,最后在中央处理器中根据压力信号调用汽、水性质的IAPWS-IF97计算公式模块计算出饱和水、饱和蒸汽的密度及比焓、汽化潜热,从而算出湿蒸汽的干度、质量流量、载热量,同时对质量流量、载热量进行累积运算,重要参数适时存储于数据库,作为历史数据以备后期调用,系统通过D/A通道输出干度、累积流量,供中央处理器使用,本发明与以往的IF-67计算公式相比计算精度提高10倍以上,且重复计算精度高,而运算速度提高4~12倍。

齿轮泵的注意事项

对于一台齿轮泵的转速,实际上是有限制的,这主要取决于工艺流体,如果传送的是油类,泵则能以很高的速度转动,但当流体是一种高粘度的聚合物熔体时,这种限制就会大幅度降低。 齿轮泵的注意事项 一、结构及工作原理 一台完整的齿轮泵包括马达、减速器、联轴器和泵头几部分,泵头部分由泵壳、前后侧盖、齿轮轴、滑动轴承和轴封构成。高温齿轮泵属于正位移泵,工作时依靠主、从动齿轮的相互啮合造成的工作容积变化来输送熔体。工作容积由泵体、齿轮的齿槽及具有侧板功能的轴承构成。 当齿轮如图1所示方向旋转时,熔体即进入吸入腔两齿轮的齿槽中,随着齿轮转动,熔体从两侧被带入排出腔,齿轮的再度啮合,使齿槽中的熔体被挤出排出腔,压送到出口管道。只要泵轴转动,齿轮就向出口侧压送熔体,因此泵出口可达到很高的压力,而流量与排出压力基本无关。二、提高运行寿命的措施 1、因泵体在高温下运转,故冷态安装时配管上应设铰支座,以防升温后配管位移。 2、联轴节必须在泵体升温后热找正,以避免运转时造成附加力矩。 3、泵出口压力测点要设联锁停止报警,否则,一旦排出管道受阻,易造成泵体损坏。 4、泵起动时,在出口无压力形成时,不可盲目提速,以防止轴或轴承过早损坏。 5、清洗移液时,不要用泵输送清洗液,应拆下内件,移液结束后再安装,以免泵内混入异物。 6、泵体热媒夹套的温度可稍低于前后夹套管的热媒温度。因为熔体粘度与剪切率成递减函数关系,齿轮的挤压,轴承的剪切将使熔体温度经过泵后上升3~5℃,降低热媒温度可防止熔体降解。资料表明,通过降低轴承区的温度,可大大增加轴承的承载能力,不需要更换大容量的泵,仅仅通过增加转速就可使用齿轮泵的输出能力增加50%。 7、提速要缓慢进行,不要使前后压力急剧上升,以免损坏轴承或使熔体堵塞润滑通道。 8、齿轮泵出口后面的熔体过滤器要定期更换,不要长期在高压乃至压力上限运行。 9、定期更换轴承可节省检修费用。当发现轴或轴承内表面磨损量接近硬化层的厚度时,可将轴打磨后再次使用,而只更换轴承,这可使泵轴的寿命延长8~10年。 10、如遇停电或热媒循环中断超过3Omin,则应将泵解体清洗后重新组装,以免因熔体固化、裂解等造成轴承润滑不畅而使泵损坏。 三、运行管理 1、日常维护 (l)齿轮泵的解体和清洗,升、降温,起停都应严格按照规定操作,以避免不应有的损失。 (2)应注意保持增压泵人口压力的稳定,使其具有稳定的容积效率,以有利于泵本身运行和下游纺丝质量的稳定。

齿轮泵设计步骤2016

第2章 液压泵的设计与计算 2.1齿轮泵的设计与计算 设计齿轮泵时,应该在保证所需性能和寿命的前提下,尽可能使泵的尺寸小、重量轻、制造容易、成本低,以求技术上先进,经济上合理。因此,合理选择齿轮泵的各项参数及有关尺寸是非常关键的,设计时通常给出泵的额定压力p 和排量V 作为原始设计参数。现以两个齿轮基本参数相同的高压齿轮泵为例来说明其设计要点。 2.1.1齿轮泵各参数的选择原则 齿轮泵各参数的主要关系式是平均流量计算公式,即: 620102-?=n BZm Q πχ (min /L ) (2—1) 62102-?=V n BZm Q ηπχ (min /L ) (2—2) 式中:0Q ——泵的理论流量; Q ——泵的实际流量; χ——流量修正系数;χ值通常为1.05~1.15; 低压齿轮泵齿数Z 一般为13~19,推荐66.62=πχ; 高压齿轮泵齿数Z 一般为6~13,推荐72=πχ; B ——齿宽(mm); Z ——齿数; m ——模数(mm); n ——转速(r/min); V η——容积效率,—般V η=0.85~0.95。 流量Q 是设计参数,只要确定B 、Z 、m 、n 后泵的结构尺寸就大体确定了,然后参考有关结构进行设计,最后进行强度校验。下面来讨论如何确定B 、Z 、m 、n 这些参数。 1.确定转速n :从流量公式可知,齿轮泵的流量Q 与转速n 成正比,转速越高,则流量越大。但转速不能太高,因为转速太高时,油液在离心力的作用下,不能填满吸油腔的工作容积,并且对吸油腔的吸油也造成阻力,这时很容易产生气蚀现象,使泵的容积效率降低,特别是当油液粘度高时,齿轮节圆的线速度就受一定限制。在各种油液粘度下,允许最大节圆线速度见表2-1。 此外,液压泵的转速也不能太低,因为当工作压力一定时,液压泵的泄漏量也接近于一定值,它与转速的关系不大;但转速越低,流量越小,则液压泵的泄漏量与输油量的相对比值将越大,也就是液压泵的容积效率越低。当转速低至液压泵的理论流量和泄漏量相等时,则液压泵就不能出油。最低节圆圆周速度m in V 可按下列经验公式确定: 50 min 17.0E p V ?= (s m /) (2—3)

大管道气体流量检测仪表

大管道气体流量检测仪表 毛新业 一、前言 众所周知,规模产生效益,近二、三十年来,工程的大型化已成为现代工业发展的必然趋势。工程中口径大于300毫M的管道已十分普遍,其流量检测(特别对气体)已日益迫切有待解决。可测气体流量的仪表不少,从原理及制造角度来说,将尺寸放大应无问题,但仪表的体积及重量将随口径按几何级数增长,而且还会带来其它问题。例如孔板,这种人们熟知的节流装置,当口径较大时不仅笨重,还有太大的压损,运行费用过高,再加上ISO5167新标准要求前直管段达30D~40D,现场无法满足。很难考虑再采用这类仪表。 量变到质变,面临这些困境,近年来,普遍是采用取样原理、插入安装方式,仅测取管道中一点或多点的流速来推算流量的插入式流量计,这类仪表的共同特点是:结构简单、安装维修方便、价格低廉、重复性好、是工控系统中检测大管道气体流量性价比较高的仪表,一般准确度不高,不宜用于需要准确计量的贸易结算。因其原理均为取样性质,所以首先要了解管道内的流速分布,这样才能正确选定检测点的位置及数量。 二、工业管流 1、千变万化的管内流速分布 各行各业的工程,从其本身的工艺要求出发,在管道中都必须安装形形色色的管配件(如阀门、弯头、歧管、变径管、过滤器等)。由于它们的形式及组合方式极多,所引起的管内流速分布也千变万化,难以估计(图1b)。R。W。Miller(美。流量测量工程手册作者)认为:“流速分布是影响流量准确的主要因素,而工业现场的配件种类繁多,其流动情况十分复杂,不仅难以描述,也不易在实验室模拟它们”。由于绝大多数流量仪表都与流速分布有关,它的校验所处的流场应与实用条件的流场一致,校验的系数才有意义。这个流场被公认为充分发展紊流,只要管道具有较长的直管段就可以得到。(图1a、c)

齿轮泵输出流量不够原因及排除方法通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD529 齿轮泵输出流量不够原因及排除方法 通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

齿轮泵输出流量不够原因及排除方 法通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、产生原因 ①内外转子的齿侧间隙太大,使吸压油腔互通.容积效率显著降低,输出流量不够; ②轴向间隙大大; ③吸油管路中的结合面处密封不严等原因,使泵吸进空气,有效吸入流量减少; ④吸油不畅.如因油液粘度过大,滤油器被污物堵塞等导致吸入流量减少; ⑤溢流阀卡死在半开度位置,泵来的流量一部分通过溢流阀返回油箱,而使得进入系统的流量不够.此时伴随出现系统压力上不去的故障。 2、排除方法 ①更换内外转子,使齿侧隙在规定的范围内(一般小于0.07mm); ②研磨泵体两端面,保证内外转子装配后轴向间隙在 0.02~0.05mm 范围内;

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