首页 | 齿轮泵新闻 | 齿轮泵动态 | 齿轮泵介绍 | 齿轮泵信息 | 齿轮泵资讯 | 齿轮泵历史 | 齿轮泵技术 | 网站地图 联轴器电子样本下载

本标准规定了 PLG 型与 PLH 型平行轴联轴器(以下简称联轴器)的型式、基本参数与尺寸。本标准适用于联接两水平平行轴传动系统的联轴器,其公称转矩为 25~8360 N·m。



产品名称:泵用三爪联轴器

产品简介:爪型联轴器的中间滑块用夹布胶木或聚氨酯制成,质量轻,结构简单,安装方便,价格低廉,常用于小功率的场合,适用于转矩不大,转速较高,无急剧冲击的两轴连接。尼龙滑块传递转矩较小,但更宜于高速运转,且不需润滑,水泵行业的标准代号为Bl104.

产品名称:泵用弹性套柱销联轴器

产品简介:弹性套柱销联轴器的柱销上套有橡胶圈,具有弹性和补偿轴线位移的能力,但相对角位移较大时,易磨损,结构简单,安装方便,更换容易,尺寸小,质量轻,传动转矩大,广泛应用于各种旋转泵中,水泵行业的标准为Bll01

产品名称:NL 型尼龙内齿圈弹性联轴器

产品简介: 本联轴器适用于轴间及的挠性传动,允许较大的轴向径向位移和角位移,且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动功效损失小、使用寿命长等优点,半联轴器采用精密铸造,轴孔和键槽采用拉制成型,内齿形联轴器弹性体外套可根据用户使用要求选用各种硬度合成橡胶脂橡胶;增强铸型尼龙弹性体等材料。

产品名称:纯剪切橡胶联轴器

产品简介:结构特点与优点:压缩性弹性体设计,组装方便、性能可靠、无需特殊安装工具;由于采用了受剪切力弹性体设计,使得联轴器具有独特的防振和抗冲击能力,扭转性能优越;三种不同材料的弹性体可供选择,以满足不同应用场合的需要,并有一体和二体两种形式

产品名称:金属膜片联轴器

产品简介:膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属弹性元件挠性联轴器,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系.

产品名称:梅花形弹性联轴器

产品简介:梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。梅花形弹性联轴器具有以下特点:工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能,结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。

产品名称:L型联轴器

产品简介:爪型联轴器的中间滑块用夹布胶木或聚氨酯制成,质量轻,结构简单,安装方便,价格低廉,常用于小功率的场合:L橡胶联轴器材质为粉末冶金产品型号: L-035 050 070 075 090 095 099 100 110 150 CL橡胶联轴器材质为高级铸铁产品型号: CL-090 095 099 100 110 150 190 225

泵的类型、原理、用途、汽蚀现象
一、泵的定义:通常把提升液体、输送液体或使液体增加压力,即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的的机器统称为泵。

二、泵的类型:的工作原理和结构,泵的类型有如下几种:

三、泵的工作原理:

1、容积式泵_利用工作腔容积周期变化来输送液体。
2、 叶片泵_利用叶片和液体相互作用来输送液体。

四、泵的具体用途:泵的不同用途、不同的输送液体介质、不同

  流量、扬程的范围,泵的结构型式当然也不一样,材料也不同,概括起来,大致可以分为:

1、城市供水 2、污水系统 3、土木、建筑系统 4、农业水利系统  5、电站系统
6、化工系统 7、石油工业系统 8、矿山冶金系统 9、轻工业系统 10、船舶系统

泵的汽蚀
一、 汽蚀现象

   液体在一定温度下,降低压力至该温度下的汽化压力时,液体便产生汽泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。汽蚀时产生的气泡,流动到高压处时,其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。
泵在运转中,若其过流部分的局部区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处)因为某种原因,抽送液体的绝对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时,液体便在该处开始汽化,产生大量蒸汽,形成气泡,当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时,气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至破裂。在气泡凝结破裂的同时,液体质点以很高的速度填充空穴,在此瞬间产生很强烈的水击作用,并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压,冲击频率可达每秒几万次,严重时会将壁厚击穿。

   在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。

二、泵汽蚀基本关系式

  泵发生汽蚀的条件是由泵本身和吸入装置两方面决定的。因此,研究汽蚀发生的条件,应从泵本身和吸入装置双方来考虑,泵汽蚀的基本关系式为
NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa
NPSHa=NPSHr(NPSHc)——泵开始汽蚀
NPSHa NPSHa>NPSHr(NPSHc)——泵无汽蚀
式中 NPSHa——装置汽蚀余量又叫有效汽蚀余量,越大越不易汽蚀;
NPSHr——泵汽蚀余量,又叫必需的汽蚀余量或泵进口动压降,越小抗汽蚀性能越好;
NPSHc——临界汽蚀余量,是指对应泵性能下降一定值的汽蚀余量;
[NPSH]——许用汽蚀余量,是确定泵使用条件用的汽蚀余量,通常取[NPSH]=(1.1~1.5)NPSHc。

三、装置汽蚀余量的计算

  NPSHa=Ps/ρg+Vs/2g-Pc/ρg=Pc/ρg±hg-hc-Ps/ρg

四、 防止发生汽蚀的措施

   欲防止发生汽蚀必须提高NPSHa,使NPSHa>NPSHr可防止发生汽蚀的措施如下:
   1.减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);
   2.减小吸入损失hc,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等
   3.防止长时间在大流量下运行;
   4.在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;
   5.泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行;
   6.泵吸水池的情况对泵汽蚀有重要影响;
   7.对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料。

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