Насос шестеренный
Насос как машина, преобразующая механическую энергию двигателя в энергию состояния жидкости с целью ее подъема, перемещения или получения сжатых газов. CAD-система "Solidworks", ее возможности, плюсы и минусы использования. Создание моделей узлов.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.01.2016 |
Размер файла | 781,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Насос шестеренный
Введение
Насос - машина, преобразующая механическую энергию двигателя в механическую энергию состояния жидкости с целью ее подъема, перемещения или получения сжатых газов.
Насос состоит из корпуса 1, к которому крепиться с одной стороны при помощи винтов 13 крышка 2. С другой стороны на штифты 23 центрируется фланец 3 и закрепляется шпильками 21, шайбами 19 и гайками 14. В корпусе устанавливаются шестерня 4 и вал 7, на конце которого выполнены зубья. Цилиндрический конец вала посажен на подшипники 18, установленные во фланце 3. На свободном конце вала 7 закреплен установочным винтом 12 шкив 5. Для передачи вращательного движения на валу установлена шпонка 22.
Вращательное движение двигателя с помощью клиноременной передачи через шкив 5 передается на ведущий вал 7, находящийся в зацеплении с шестерней 4. Вал 7 вращается по часовой стрелке, а шестерня 4 - против ее (см. вид слева, местный разрез). При выходе зубьев из зацепления в полости насоса образуется вакуум, в который засасывается жидкость и перегоняется зубьями шестерен по цилиндрическим отверстиям - корпуса насоса фланцу 8. Герметизация шейки вала 7 в месте его выхода из корпуса осуществляется кольцом 16.
1. CAD-система «Solidworks»
В процессе создания трехмерной модели использовалась CAD-система «SolidWorks».
SolidWorks - система автоматизированного проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложности и назначения. Она представляет собой инструментальную среду, предназначенную для автоматизации проектирования сложных изделий в машиностроении и в других областях промышленности. Приобрела популярность благодаря простому интерфейсу.
Главная задача программы - предоставить пользователю мощность трёхмерной САПР системы по цене системы двухмерного САПР.
SolidWorks является системой гибридного (твердотельного и поверхностного) параметрического моделирования, она предназначена для проектирования деталей и сборок в трёхмерном пространстве (3-D проектирования), а также для оформления конструкторской документации.
1.1 Основные элементы интерфейса
SolidWorks изначально создавалась для работы на персональных компьютерах в системе MicrosoftWindows. SolidWorks имеет стандартный графический пользовательский интерфейс Windows, максимально использует все преимущества системы MicrosoftWindows, такие как контекстные меню, режим copy-and-paste, режим drag-and-drop, быстрый просмотр, поиск и открытие файлов с помощью проводника, возможность «отката» и др.
1.2 Создание трехмерных моделей деталей и узла
Создание трехмерной модели корпуса
При создании трехмерной модели корпуса была использована функция «Эскиз». В графической области экрана рисуется контуры корпуса с помощью линий. Указываются все размеры, для определенности чертежа.
После этого используется команда «Вытянутая бобышка» для придания объема детали. Затем вышеописанными способами делаются отверстия с помощью команды «Вытянутая бобышка».
Создание трехмерной модели Шкива
Для создания этой детали используются функция «Эскиз». Затем, с помощью функции «Вращать» получаем объемную деталь.
Создание трехмерной модели узла
При создании модели узла использовалась функция сопряжения, например, «совпадение» и «концентричность». Добиваемся соосности отверстий на корпусе и крышках, дисках поршня и уплотнений. Все детали сборки совпадают и плотно прилегают между собой.
2. Cad-система «Компас-3D»
насос двигатель трехмерный
КОМПАС-3D - система трёхмерного моделирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря удачному сочетанию простоты освоения и лёгкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Ключевой особенностью продукта является использование собственного, разработанного специалистами АСКОН, математического ядра и параметрических технологий.
По умолчанию КОМПАС-3D поддерживает экспорт / импорт наиболее популярных форматов моделей, за счёт чего обеспечивается интеграция с различными CAD / CAM / CAE пакетами.
Базовая функциональность продукта легко расширяется за счёт различных приложений, дополняющих функционал КОМПАС-3D эффективным инструментарием для решения специализированных инженерных задач. Например, приложения для проектирования трубопроводов, металлоконструкций, различных деталей машин позволяют большую часть действий выполнять автоматически, сокращая общее время разработки проекта в несколько раз.
Модульность системы позволяет пользователю самому определить набор необходимых ему приложений, которые обеспечивают только востребованную функциональность.
Дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс, мощная справочная система и встроенное интерактивное обучающее руководство «Азбука КОМПАС» позволяют освоить работу с системой в кратчайшие сроки и без усилий.
2.1 Основные элементы интерфейса
Система проектирования Компас-3D имеет адаптированный интерфейс для создания проектов в строительной и машиностроительной области. Программа Компас-3D является отличным аналогом зарубежных программ системы САПР.
2.2 Создание трехмерных моделей деталей и узла
Создание трехмерной модели корпуса
При создании корпуса использовались инструменты рисования контура. Затем, путем, выдавливания.
Создание трехмерной модели Шкива
При создании трехмерной модели Шкива была использована функция «Эскиз». Затем, с помощью функции «Вращать» получаем объемную фигуру.
Создание трехмерной модели узла
Для создания модели узла, воспользуемся операцией сопряжения деталей. Все детали в данной модели сопрягаются соосно или при совпадении поверхностей. Таким образом, добиваемся правильного расположения всех деталей в узле. Крепежные элементы добавляются таким же образом.
Заключение
В ходе выполнения курсового проекта было произведено создание трехмерной модели узла, выданного в задании в двух CAD программах: SolidWorks и Компас-3D. Был выполнен сборочный чертеж всего узла и двух деталей в программе Компас-3D, составлена спецификация.
Библиографический список
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя: В 3-х т.: т.2 - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2012. - 784с.
2. Богданов В.В. Справочное руководство по черчению - М.: Машиностроение, 2009. - 864с.
3. Стандарт организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению. / Составители: Т.И. Порубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2011. - 56 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Конструкция и принцип действия поршневых эксцентриковых насосов, их применение для преобразования механической энергии двигателя в механическую энергию перекачиваемой жидкости. Применение гидромеханической трансмиссии на сельскохозяйственном тракторе.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 08.07.2011Понятие паровой машины как теплового двигателя внешнего сгорания, преобразующего энергию нагретого пара в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала. Этапы развития и значение данных машин.
презентация [286,4 K], добавлен 25.10.2013Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – устройство, преобразующее тепловую энергию, получаемую при сгорании топлива в цилиндрах, в механическую работу. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
реферат [13,2 K], добавлен 06.01.2005Расчет гидросистемы подъема (опускания) отвала автогрейдера тяжелого типа. Определение мощности гидропривода, внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости; выбор насоса, гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости; тепловой расчет.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.05.2013Изучение процесса проектировки пластинчатого насоса двукратного диска с плавающим распределительным диском, автоматически прижимающимся давлением рабочей жидкости. Расчет длины пластин, размеров всасывающих окон, геометрии перегородок распределителя.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 26.10.2011Проект нефтяного насоса: назначение, структура, схема. Расчет энергопотребления привода; выбор электродвигателя и вида понижающей передачи. Синтез зубчатого, несущего и кулачкового механизмов. Профилирование кулачка и динамический синтез насоса.
курсовая работа [180,0 K], добавлен 14.11.2012Погружной центробежный модульный насос, его конструктивные особенности и назначение, основные преимущества и недостатки. Анализ причин преждевременных отказов фонда скважин, оборудованных ЭЦН. Техническое обслуживание и правила эксплуатации насоса.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.02.2015Расчет статических и динамических нагрузок привода. Выбор рабочего давления и жидкости. Габаритные и присоединительные размеры насос-мотора. Расчет параметров гидроаппаратуры и манометров. Тепловой расчет насосной установки, выбор системы электропривода.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.03.2013Расчет основных параметров объемного гидропривода: выбор трубопровода, рабочей жидкости и давления в системе; определение загрузочного момента на валах, скорости их вращения и перемещения, рабочего усилия на штоках; подбор насоса и гидродвигателя.
курсовая работа [454,5 K], добавлен 26.10.2011Баллоны для сжатых и сжиженных газов и пропан-бутана, кислородные и ацетиленовые баллоны, запорные вентили. Хранение и транспортировка, маркировка, объем, конструкция баллонов. Меры безопасности при работе с газовыми баллонами и при их транспортировке.
реферат [753,5 K], добавлен 16.03.2010Анализ назначения, условий работы детали "вал насос-мотора", которая является вращающейся деталью и предназначена для обеспечения передачи крутящего момента с шатунов на блок цилиндров насос-мотора, работающего, как в режиме насоса, так и в режиме мотора.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 17.10.2010Система смазки ЗИЛ-130: масляные шестеренчатые насосы, масляные фильтры, система вентиляции картера. Система смазки ГАЗ-33021: система смазки двигателя, система вентиляции картера. Система смазки МАЗ-500: масляный насос. Система смазки ГАЗ-3307.
доклад [45,0 K], добавлен 22.12.2004Расчет и характеристика системы "насос – клапан" и трубопровода. Нахождение на графике рабочей точки системы, расчет скорости поршня для фактического расхода. Анализ перепада давления на клапане. Определение потерь на местном сопротивлении трубопровода.
контрольная работа [104,3 K], добавлен 23.12.2011Насосы - гидравлические машины, предназначенные для перемещения жидкостей. Принцип действия насосов. Центробежные насосы. Объемные насосы. Монтаж вертикальных насосов. Испытания насосов. Применение насосов различных конструкций. Лопастные насосы.
реферат [305,4 K], добавлен 15.09.2008Использование штанговых скважинных насосов для подъема нефти на поверхность. Техническая схема станка-качалки. Установки погружных электроцентробежных, винтовых, диафрагменных электронасосов. Система периодической и непрерывной газолифтной добычи.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 11.05.2011Расчет внутреннего диаметра трубопровода, скорость движения жидкости. Коэффициент гидравлического трения, зависящий от режима движения жидкости. Определение величины потерь. Расчет потребного напора. Построение рабочей характеристики насосной установки.
контрольная работа [187,7 K], добавлен 04.11.2013Причины движения жидкости, его виды. Свойства потока при плавно изменяющемся движении. Гидротрансформаторы: устройство и применение. Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора. Вальные насосы: виды потерь, снижение неравномерности подачи жидкости.
контрольная работа [2,3 M], добавлен 03.01.2013Характеристика насосов; гидравлическая сеть, определение потерь энергии на преодоление сопротивлений. Расчет трубопроводов с насосной подачей: параметры рабочей точки, всасывающей линии при безкавитационной работе, подбор двигателя, подача насоса в сеть.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.10.2011Механизм - составная часть любой машины и прибора, совокупность подвижно соединенных между собой тел (деталей), преобразующая вид и характеристики движения отдельных звеньев. Назначение и классификация механических передач, виды и устройство приводов.
курсовая работа [8,2 M], добавлен 29.05.2012Проектирование автомобильного двигателя дизельного типа, расчет его технических характеристик. Тепловой и динамический расчеты. Размеры двигателя, оценка его показателей. Расчет системы смазки (масляный насос, центрифуга, масляный радиатор, подшипники).
курсовая работа [327,2 K], добавлен 10.12.2013