碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

高压匀质泵体特种材料切削工艺分析

作者: 施伯斌 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:152
高压匀质泵体特种材料切削工艺分析
<正> 本厂生产压力为40MPa、60 MPa系列、流量为1M~3/h以上高压大流量匀质泵,其主要部件主泵体中六只单向阀,高压阀芯、阀座、击环、低压阀座、柱塞等零件均为特种不锈钢材料。较为典型的如抗咬不锈钢(Cr20Mn10-Ni4Si3N)硬质不锈钢(Cr15MoCoV)等,这些

容积泵的发展与“进动泵”

作者: 梁肇基 崔平正 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:132
容积泵的发展与“进动泵”
本文提出容积泵在发展中存在“常规发展”与“机构突破”两种途径。指出机构突破应从平面向空间开拓,进而论述了进动机构是如何演化成进动泵;以及平面摆动泵如何通过“进动演化”为空间进动泵。文中总结了“进动演化”的特征以及介绍了进动泵进、排口的径向和轴向布置。

变角螺线圆柱形叶片的绘型方法

作者: 许洪元 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:143
变角螺线圆柱形叶片的绘型方法
<正> 一、前言叶轮是泵的核心部分,泵的能量特性和汽蚀特性均与叶轮的水力设计有重要关系。叶轮的水力设计可分为三步:(1)叶轮主要参数的选择和计算;(2)叶轮轴面投影图的绘制;(3)叶片的绘型。确定叶轮主要参数即决定叶轮的主要尺寸,这是叶轮水力设计的首要内容。叶轮轴面投影图的形状亦十分

泵转速变化时汽蚀余量的确定

作者: 战长松 郝尚清 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:138
泵转速变化时汽蚀余量的确定
<正> 根据流体力学相似理论,水泵转速变化时汽蚀余量变化有如下关系: 式中△h_1,△h_2——分别是转速n_1和n_2时的临界汽蚀余量(以下简称汽蚀余量)。实践表明,公式(1)只适用于转速变化范围小于20%的条件,否则,由低转速向高转速换算时,得到的△h较实际值偏大;从高转速向低转速换算时,较实际值偏小。基于这个

膜厚为常数时的轴向柱塞泵配流副油膜稳态压力场的计算

作者: 潘华辰 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:146
膜厚为常数时的轴向柱塞泵配流副油膜稳态压力场的计算
<正> 一、引言轴向柱塞泵(或马达)设计的关键是配流盘与活塞缸体的力平衡问题。对于图1所示不加静压支承的配流盘,油膜是非平衡的。

风机-管网系统的变工况能耗分析

作者: 王明德 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:133
风机-管网系统的变工况能耗分析
本文以常见的风机——管网系统为背景,提出了四种有代表性的运行时间概率密度分布函数,并导出了相应的能耗分析公式。分析结果表明:压力曲线陡峭的高效风机在变工况运行时未必具有高的系统效率;可进行无级调速控制的风机在变工况运行时系统效率最高。文中提出的公式和方法可作为风机优化选型的基础。

油田用稠油泵的研制

作者: 赵振东 叶晓琰 张生昌 张明玉 姜志生 王允江 张明亮 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:149
油田用稠油泵的研制
<正> 在石油开采中,一些油田(辽河油田、克拉玛依油田,河南油田等)开采出的油为稠油。由于油质粘度高(200~2000cst),通常采用注汽热采。因此,油田内除含有天然气、地层水以及颗粒不等的细砂外,还含有大量蒸

水泵叶轮中S1流面的简化湍流计算

作者: 吴玉林 梅礼彦 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:140
水泵叶轮中S1流面的简化湍流计算
本文用流函数有限差分法和K-ε湍流模型计算水泵中S_1相对流面上的简化湍流。所用的湍动能及其耗散率方程考虑了叶轮旋转的影响。文中列举了离心水泵叶轮中S_1流面简化湍流计算结果,并与相应的试验和无粘性流动计算结果进行了比较。

单端轴封结构的多级泵

作者: 余锦寅 来源:流体工程 日期: 2020-09-21 人气:140
单端轴封结构的多级泵
<正> 一、问题的提出现在国内、外生产的各种卧式多级泵,转子部件通常都是在两端采用油润滑轴承进行支撑,为了防止水介质进入油轴承内,在轴承前面均设置轴封装置,因此,卧式多级泵又是一种双端轴封式结构泵。

单螺杆泵溢流作用的探讨

作者: 李福天 来源:流体工程 日期: 2020-09-18 人气:135
单螺杆泵溢流作用的探讨
<正> 一、引言容积泵的背压通常就是其排出压力(在强度允许的情况下)。因此,为了防止诸如:排出管路堵塞或操作人员疏忽未及时打开排出管路的阀门等造成泵的背压骤然升高的现象,通常容积泵都要求配带安全阀,使高压介质能回
关键词: 螺杆 溢流 点击下载
  • 共17页/162条