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發(fā)布時間:2020-11-06 07:11  

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高揚程渣漿泵泵的起吊、安裝、調(diào)整與試運行

1.起吊

起吊有包裝前的泵。應按包裝箱上的標識套系鋼絲繩。吊運時,不得使箱底或側面受到?jīng)_擊或劇烈振動.包裝箱不得過度傾斜,不許將包裝箱放在帶尖棱的物體上,更不得倒置。

起吊沒有包裝箱的泵,按下列要求執(zhí)行。

川起吊不帶底座或只帶單獨底座的臥式泵,起吊重心應在托架的側面方孔靠近泵頭處,鋼絲繩應由此處穿過垂直向上與起重吊鉤聯(lián)接。為保持泵的平衡,應在泵殼上的吊環(huán)螺釘與起重吊鉤之間設置輔助起吊鋼絲繩。托架蓋上和前后泵殼上的吊環(huán)螺釘是為拆裝托架蓋或的后泵殼而設置的,不得單獨用于整休泵的起吊,以免造成事故。本公司支持加工定制,所有產(chǎn)品標注價格僅供參考,不做實際交易價格,產(chǎn)品價格以雙方約定合同為準,我們本著量大從優(yōu)的原則,請您在購買前先和工作人員溝通,謝謝。高揚程渣漿泵



滾動軸承與軸:軸為Ral. 6pum、RaO. 8μum。

軸承體與滾動軸承:軸承體Ra3. 2μum。

2.配合端面

葉輪輪轂端面、軸套類端面、段與段端面、軸承體端面與軸承壓蓋端面(軸承端蓋端面、軸承架端面)等的表面粗糙度設計為Ra6. 3μum、Ra3. 2μum。

3.滑動軸承部分、圓柱形內(nèi)外配合表面

1)軸瓦與軸: Ra1.6um/Ra0.8μum、 RaO. 8μm /Ra0. 4μm。

2)軸瓦與軸承體(軸承蓋壓環(huán)): Ra3. 2μum/ Ra3.2μum。

3)軸承體與軸承端(壓)蓋: Ra6. 3μum/ Ra6.3μum、Ra3. 2pum/Ra3. 2μm。

4)滑動軸承部分配合端面、軸承體槽與擋油環(huán)凸臺: Ra3. 2μum。


高揚程渣漿泵于是得到所設計泵的各組揚程和流量(H、qvt)、(H2、qv2)、 (H3、qv3)、.并做出其揚程特性曲線H-qv,如圖4-2所示。

根據(jù)兩相似泵工況相似時兩泵的效率可認為相等這一點,做出H-qv的同時,也可做出效率特性曲線η-qv。有了效率特性曲線,就可進一一步把功率特性曲線做出。

(7)確定泵軸功率 如果模型泵與實型泵的尺寸比值λ很大或很小,則實型泵的水力效率要明顯地比模型泵的水力效率高或低,因此實型泵的揚程就會偏高或偏低。此外如果λ值很大或很小,葉輪尺寸按λ值放大或縮小,而葉輪的葉片厚度常常不能按λ值加厚,則會使葉輪葉片太厚或太薄,導致鑄造工藝方面出現(xiàn)困難。而如果減薄或加厚葉片,則葉輪通道會加大或減小,使實型泵的流量也偏大或偏小。為了使設計出來的實型泵的揚程和流量均不偏大或偏小,需要對上面的設計進行修改。在此情況下,上面的第(5)步繪圖可先不進行,待修正λ以后再繪制。12)除主視圖外,可在圖樣的右上方畫一個小比例的向視圖,如左視圖或右視圖。

根據(jù)相似定律公式,可以計算得到模型泵的比轉速nsm為

容積效率可按不同結構型式的泵的公式計算,排擠系數(shù)的比值ψ2m/ψ2可根據(jù)葉片厚度求得之,水力效率的比值ηhm/n可用公式計算或查取曲線獲得。

將排擠系數(shù)的比值、容積效率和水力效率的比值代入式(4-7), 求得模型泵的比轉速rm。用這個比轉速在模型泵特性曲線上找到相似換算用的相似工況點而后,用公式

計算出尺寸比值λ。計算出λ以后就可以按模型泵的圖樣尺寸數(shù)據(jù)放大或縮小繪制實型泵的圖樣。高揚程渣漿泵



高揚程渣漿泵所采用的環(huán)形壓水室主要是為了滿足結構要求。例如,分段式多級泵的吸入段、中段和壓出段靠穿杠連接,由于中段是圓形的,穿杠應沿圓周布置,并應盡可能地靠近中段,因此要求壓出段也是圓的,且其各徑向尺寸應與末級導葉的出口和中段的徑向尺寸相適應。環(huán)形壓水室截面的面積應大于導葉各流道出口面積之和,但也不要太大。確定了截面的徑向尺寸和截面面積就可確定截面的鈾向尺寸,但實際上往往按結構情況來確定軸向長度,因此環(huán)形壓水室在繪制多級泵的總裝圖時很易確定。為符合此流動狀態(tài)要求,葉片進口安放角應不同,即葉片進口部分做成扭曲的。

   用于雜質(zhì)泵的環(huán)形壓水室的截面通常是半圓形或矩形( 見圖4-16),設計計算時可按下述步驟進行:


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