流体机械毕业设计说明书
毕设说明书

1.3涡旋压缩机旳主要特点
涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后旳又一种新型高效容积式压缩机,被公以为是技术最先进旳第三代容积式压缩机。与同等容量旳往复压缩机相比,主要零部件仅为往复式旳 1/10,体积降低 40%左右,噪声下降5~8dB,效率提升 10%,重量减轻 15%,驱动力Βιβλιοθήκη 旳波动幅度仅为往复式旳 1/10。
机械类毕业设计说明书

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减少环境污染:机械设备的使用可 以减少环境污染,提高环保水平
促进经济发展:机械设备的使用可 以促进经济发展,提高社会生产力
可持续性发展策略
循环利用:回收利用废弃物, 减少资源浪费
提高能源效率:降低能源消 耗,减少碳排放
采用环保材料:减少对环境 的污染
绿色设计:考虑产品的整个生 命周期,减少对环境的影响
控制硬件:选择合适 的控制硬件,如PLC、
DSP等
控制软件:编写控制 软件,实现控制算法
和控制策略
调试与优化:对控制系 统进行调试和优化,确 保控制系统能够稳定、
高效地工作
控制系统详细设计
控制系统组成:传感器、控制器、 执行器、反馈装置等
控制算法:线性和非线性控制算法、 自适应控制算法等
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现状:机械类专业毕业生的毕业设 计涵盖了机械设计、制造、自动化 等多个领域
发展趋势:机械类专业毕业生的毕 业设计越来越注重创新和实践能力 的培养
毕业设计的主要任务和目标
完成毕业设计论文,包括设计原理、设计方案、实验结果等 完成毕业设计实物,包括设计、制作、调试等 提高实践能力,包括动手能力、创新能力、团队协作能力等 培养科研能力,包括文献检索、数据分析、论文撰写等
机械系统总体设计
机械系统组成:动力系统、传 动系统、执行系统、控制系统 等
机械系统设计原则:满足功能 要求、可靠性、经济性、安全 性等
机械系统设计流程:需求分析、 方案设计、详细设计、仿真验 证、制造安装等
机械系统设计方法:模块化设 计、参数化设计、优化设计等
机械系统详细设计
流体机械毕业设计说明书

目录摘要 (4)1 前言 (5)1.1 毕业设计主要内容 (5)1.2 毕业设计预期目标 (5)1.3 设计的目的和意义 (5)1.4 设计的主要任务 (5)2 叶轮的水力设计 (6)2.1 泵在设计点的运行参数 (6)2.2泵主要设计参数和结构方案的确定 (6)2.3叶轮主要参数的选择和计算 (9)2.4 叶轮的绘型 (13)2.5叶片绘型 (20)2.6绘制叶片木模图 (24)2.7作叶片进、出口速度三角形 (25)3压水室的水力设计 (26)3.1压水室的作用及螺旋型压水室作用的原理 (26)3.2涡室的设计和计算 (28)4 吸入室的水力设计 (33)4.1吸入室的介绍及作用 (33)4.2半螺旋吸水室的计算 (33)5 结构设计 (37)5.1技术设计总图初定 (37)5.2主要零件的选择 (37)6泵轴的强度校核 (38)6.1近似计算转子部件的质量 (38)6.2计算叶轮径向力 (40)6.3计算轴套的质量 (40)6.4计算在各种载荷下轴所受到的力 (41)6.5计算叶轮不平衡质量所产生的离心力Fc (41)6.6强度校核 (42)7 结论 (43)总结与体会 (44)谢辞 (45)参考文献 (46)摘要本设计是根据给定设计参数完成150S-50双吸离心泵水力及结构设计。
主要包括叶轮、蜗壳、吸水室的水力设计和泵的结构设计。
确定出叶轮的几何参数,绘制并检查叶轮轴面投影图,采用方格网保角变换法完成扭曲形叶片绘型。
利用数字积分法,根据蜗壳内速度矩守恒,确定出蜗壳八个断面参数,并进行绘型。
同样对吸水室进行水力设计计算并绘型。
最后对双吸泵进行结构设计,绘制了装配图和部分零件图,并对轴进行了强度校核计算。
关键词:双吸泵、叶轮、蜗壳、水力设计、结构设计AbstractAccording to the design parameters at the given point, this paper accomplished the design of the double-suction pump. It mainly contained the hydraulic design of the impeller ,volute casing and structural of pump,structural design of the pump. Based on the resolution method of design of the pump, author obtained the geometric parameters of the impeller. Then author projected and checked the cross-section of impeller, drew the cylindrical blade using methods of grid square conformal transformation. On the basis of constant velocity moment, author calculated parameters of cross-section of volute using digital integral method. Author also drew the spiral curve and diffuser of volute casing. Finally, the structural of the double-suction pump was designed and assembly drawing component graphics were drew. In addition, this program has been checked strength of the pump shaft.【Key words】:double-suction pumps;impeller;volute casing;hydraulic design;structural design1 前言1.1 毕业设计主要内容 本次毕业设计为根据给定设计参数完成双吸离心泵150S-50水力及结构设计(主要包括叶轮、压水室、吸水室的水力设计计算),并完成双吸泵总装图的绘制。
4L-20丨8活塞式压缩机过程流体机械课程设计说明书

目录第一章概述 (2)1.1压缩机简介 (2)1.2压缩机分类 (2)1.3活塞式压缩机特点 (2)第二章总体结构方案 (3)2.1设计基本原则 (3)2.2气缸排列型式 (3)2.3运动机构 (3)第三章设计计算 (4)3.1 设计题目及设计参数 (4)3.2 计算任务 (4)3.3 设计计算 (4)3.3.1 压缩机设计计算 (4)3.3.2 皮带传动设计计算 (8)第四章压缩机结构设计 (11)4.1气缸 (11)4.2气阀 (12)4.3活塞 (12)4.4活塞环 (13)4.5填料 (13)4.6曲轴 (13)4.7中间冷却器 (13)参考文献 (14)第一章概述1.1压缩机简介压缩机(compressor),是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械,是制冷系统的心脏。
它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
作为一种工业装备,压缩机广泛应用于石油、化工、天然气管线、冶炼、制冷和矿山通风等诸多重要部门;作为燃气涡轮发动机的基本组成元件,在航空、水、陆交通运输和发电等领域随处可见;作为增压器,已成为当代内燃机不可缺少的组成部件。
在诸如大型化肥、大型乙烯等工艺装置中,它所需投资可观,耗能比重大,其性能的高低直接影响装置经济效益,安全运行与整个装置的可靠性紧密相关,因而成为备受关注的心脏设备。
1.2压缩机分类压缩机按工作原理可分为容积式和动力式两大类;按压缩级数分类,可分为单级压缩机、两级压缩机和多级压缩机;按功率大小分类,可分为微小型压缩机、中型压缩机和大型压缩机。
按压缩机的结构形式可分为立式、卧式。
压缩机具有其鲜明的特点,根据其工作原理的不同决定了其不同的适用范围。
1.3活塞式压缩机特点活塞式压缩机与其他类型的压缩机相比,特点是:(1)压力范围最广。
流体机械课程设计

流体机械课程设计一、设计背景流体机械是机械工程专业必修的重要课程之一,其涉及机械设计中重要的一部分。
本课程设计旨在巩固学生对流体机械工作原理、计算方法和设计流程的理解,同时提高学生的设计和解决问题能力。
二、设计要求本次设计要求学生设计一台单级离心泵或轴流泵,要求设计的泵流量为100m³/h,扬程为50m,转速为1500 r/min。
设计过程需要完成如下任务:1.确定泵类型及其主要零件的尺寸和材料;2.计算泵的性能参数,例如流量、扬程、效率、净正吸头和NPSH等;3.采用常规方法或计算机辅助设计软件进行泵叶片的设计,并进行流场分析;4.确定泵轴、轴承等主要零件的类型和尺寸;5.绘制泵的总装图并进行检查;6.撰写课程设计报告,包括设计计算、流场分析、零件图、安装方案、技术参数等内容。
三、设计流程第一步:确定泵类型及其主要零件的尺寸和材料在确定泵类型和尺寸时,需参考流量、扬程、转速等技术参数,同时考虑到设备的使用环境和经济性,选择容易加工、成本较低和性能优良的材料。
第二步:计算泵的性能参数首先,通过计算和流场分析确定泵的外形尺寸和轴功率,然后根据流体力学原理和经验式计算得到泵的性能参数。
同时还需要进行净正吸头和NPSH计算,以满足性能要求。
第三步:泵叶片的设计与流场分析泵叶片是保证泵性能的重要组成部分,需要根据流场特性和叶片受力情况进行设计和分析。
可以采用常规方法或计算机辅助设计软件进行叶片的设计和优化,并在此基础上进行流场模拟和分析。
第四步:确定泵轴、轴承等主要零件的类型和尺寸泵轴和轴承是泵运转的重要组成部分,需要考虑到受力情况和使用环境选择合适的材料和尺寸。
同时,还需根据安装和使用要求进行设计和检查,确保泵的可靠性和安全性。
第五步:绘制泵的总装图并进行检查泵总装图对泵的装配和使用有着重要的作用,需要详细绘制泵的主要零件和装配图,并进行检查和修改。
在绘制图纸时,需按照标准和规范进行设计,并保证图纸的清晰度和准确性。
机械毕业设计(论文)液体自动包装机机构设计及传动部件设计【说明书+cad+solidworks】

本科生毕业(设计)论文液体自动包装机机构设计及传动部件的设计系别:专业:班级:学生姓名:指导老师:完成日期:摘要本文是关于液体自动包装机机构设计及传动部件的设计,首先对液体自动包装机机构设计及传动部件作了简单的概述;接着分析了液体自动包装机机构设计及传动部件的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的液体自动包装机机构设计及传动部件各主要零部件进行了校核。
最后简单的说明了液体自动包装机机构设计及传动部件的安装与维护。
目前,液体自动包装机机构设计及传动部件正朝着长距离,高速度,低摩擦的方向发展。
在液体自动包装机机构设计及传动部件的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计制造液体自动包装机机构设计及传动部件过程中存在着很多不足。
对于液体自动包装机机构设计及传动部件的设计,通过对比对照,对传统的液体自动包装机机构设计及传动部件的结构进行了改进和优化,使得此种类型的液体自动包装机机构设计及传动部件的使用范围更广泛,更加灵活,并且对今后的选型设计工作有一定的参考价值。
关键词:液体自动包装机;设计;传统;参考AbstractThis graduation design is about the optimum design of the roller conveyor drive first driven roller conveyor has been made a brief overview; then drive roller conveyor has been analyzed the selection principle and the calculation method; and has been calculated based on these design criteria and selection method in accordance with the given parameters requirements for selection design; then the conveyor main parts has been checked. The conveyor has been a simple description of the installation and maintenance. At present, the driving roller conveyor has been towards long distance, high speed, low friction direction. The driving drum of belt conveyor is designed and manufacture and application, at present our country and the overseas advanced level compared to still have a large gap, domestically driven roller conveyor has been in the design and manufacturing process exists many problems.Driven roller conveyor has been the design, optimization design, has been adopted compared with the control, the drive traditional roller conveyor structure has been improved and optimized, this type of drive roller conveyor has been made more widely, more flexible, and has been for future design and selection have been to have certain reference value.Key words:Driving roller type conveyer optimal; Design; Transport; selection全套设计,请加12401814目录第1章绪论......................................... 错误!未定义书签。
流体机械课程设计说明书

目录第一章概述 (1)1.1压缩机的分类 (1)1.2压缩机特点 (1)1.3压缩机基本结构 (1)第二章总体设计 (2)2.1 设计活塞式压缩机应符合以下基本原则 (2)2.2结构方案的选择 (2)2.3压缩机的驱动 (2)2.4压缩机的转速和行程的确定 (3)第三章热力计算 (4)3.1确定各级压力比 (4)3.2计算各级排气温度 (5)3.3确定各级容积效率 (5)3.4确定各级气体的可压缩性系数 (7)3.5确定各级行程容积 (7)3.6确定活塞杆直径 (8)3.7计算气缸直径 (8)3.8修正各级公差压力和温差 (9)3.9计算活塞力 (10)3.10计算轴功率,选择电动机 (11)第四章动力计算 (13)4.1计算第一列的惯性力 (13)4.2计算各列摩擦力 (13)4.3计算第I列气体力 (14)4.4计算第II列气体力 (15)第一章概述1.1压缩机的分类现代工业中,压缩机的机械用途愈来愈多.各种形式的压缩机,按工作原理区分为两大类:速度式和容积式.速度型压缩机靠气体在高速旋转叶轮的作用下,得带巨大的功能,随后在扩压器中急剧降速,使气体的动能转变为失能.容积式压缩机靠汽缸内往复回转的活塞,是容积缩小而提高气体压力.1.2压缩机特点活塞式压缩机与其他类型的压缩机相比,特点是:压力范围最广、效率高、适应性强。
1.3压缩机基本结构(1)基本部分:包括机身、中体、曲轴、连杆、十字头等部件。
其作用是传递动力,连接基础与汽缸部分。
(2)汽缸部分:包括汽缸、气阀、活塞、填料以及安置在汽缸上的排气量调节装置等部分,其作用是形成压缩容积和防止气体泄漏。
(3)辅助部分:包括冷凝器。
缓冲器、液体分离器、安全阀、油泵、注油器以及各种管路系统,这些部件是保证压缩机正常运转第二章总体设计2.1 设计活塞式压缩机应符合以下基本原则(1)满足用户提出的排气量、排气压力以及有关使用条件的要求(2)有足够长的使用寿命(应理解为压缩机需要大修时间的间隔长短)足够高的实用可靠性(应理解为压缩机被迫停车的次数)(3)有较好的运转经济性(4)有良好的动力平衡性(5)维护检修方便(6)尽可能采用新结构、新技术、新材料(7)制造工艺性良好(8)机器的尺寸小、质量轻2.2结构方案的选择机器的形式:采用立式压缩机,其优点在于:活塞工作表面不承受活塞质量,因而汽缸和活塞的磨损比卧式的小且均匀,活塞环的工作条件有所改善,能延长机器的实用寿命。
机械学士毕业设计说明书

沈阳化工大学本科毕业设计题目: PGG38×8散料收送机的三维设计II 院系:机械工程专业:机械设计制造及其自动化班级: 0701 学生姓名: 姚龙飞指导教师: 秦然论文提交日期: 年月日论文答辩日期: 年月日摘要散料机械就是针对煤、粮食等散料的运输问题而设计制造的,旨在通过机械化设备代替人工,降低散料成本,增强其竞争能力。
本设计是为了实现粮库和矿山等地的散地物料的收取和输送连续化,减小了工作量和中间的运输、储存成本。
本文主要阐述了PGG38×8散料收送机的设计过程,着重介绍了一些主要部件的设计和计算。
文献综述首先阐述了对于散料收送机优化设计的必要性,及对现有散料收送机产品类型的简介。
现有的类型有:皮带运输机又称皮带输送机、螺旋输送机、埋刮板输送机、板式输送机、气力输送机、斗式提升机、振动输送机等。
全文主要为PGG38×8散料收送机的结构设计及相关强度计算.首先根据输送量的要求,确定带宽,带长;后计算整机所需功率,确定电机型号.转向滚筒的设计主要是确定滚筒的结构。
转向滚筒位于机架尾部,通过转向辊轴和划块固定在机架上。
随后是托辊部分的设计,托辊是安装在机架上支撑平带的,它的机构与转向滚筒类似,只是把密封装置和轴承座改成一个钢制轴套,轴套里面放轴承, 外面用塑料密封。
驱动滚筒的设计与转向滚筒类似.这一部分主要对轴及齿轮传动的强度进行强度校核。
在V带的设计部分,确定了带型、及带轮的中心距。
第七章驱动反杠的设计。
驱动反杠是减速器部分的中间装置,由轴和齿轮以及带轮组成,负责减速器的二级减速。
第八章转向轮设计,转向轮是属于机架的行走部件,同时也负责整体机架的支撑和行走转向作用,它主要由固定支架和轮系组成。
固定支架由螺栓连接在机架上,内装转动轴和轴承,顶部用闷盖密封,防止灰尘等杂物进入,降低轴和轴承的使用寿命。
这部分的轴主要承受轴向载荷,径向载荷几乎为零,所以选用45号钢作为轴的材料,完全能承受所施加的轴向力,这部分轴不用校核。
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目录摘要 (4)1 前言 (5)1.1 毕业设计主要内容 (5)1.2 毕业设计预期目标 (5)1.3 设计的目的和意义 (5)1.4 设计的主要任务 (5)2 叶轮的水力设计 (6)2.1 泵在设计点的运行参数 (6)2.2泵主要设计参数和结构方案的确定 (6)2.3叶轮主要参数的选择和计算 (8)2.4 叶轮的绘型 (12)2.5叶片绘型 (20)2.6绘制叶片木模图 (23)2.7作叶片进、出口速度三角形 (24)3压水室的水力设计 (25)3.1压水室的作用及螺旋型压水室作用的原理 (25)3.2涡室的设计和计算 (27)4 吸入室的水力设计 (32)4.1吸入室的介绍及作用 (32)4.2半螺旋吸水室的计算 (32)5 结构设计 (36)5.1技术设计总图初定 (36)5.2主要零件的选择 (36)6泵轴的强度校核 (37)6.1近似计算转子部件的质量 (37)6.2计算叶轮径向力 (39)6.3计算轴套的质量 (39)6.4计算在各种载荷下轴所受到的力 (40)6.5计算叶轮不平衡质量所产生的离心力Fc (40)6.6强度校核 (41)7 结论 (42)总结与体会 (43)谢辞 (44)参考文献 (45)本设计是根据给定设计参数完成150S-50双吸离心泵水力及结构设计。
主要包括叶轮、蜗壳、吸水室的水力设计和泵的结构设计。
确定出叶轮的几何参数,绘制并检查叶轮轴面投影图,采用方格网保角变换法完成扭曲形叶片绘型。
利用数字积分法,根据蜗壳内速度矩守恒,确定出蜗壳八个断面参数,并进行绘型。
同样对吸水室进行水力设计计算并绘型。
最后对双吸泵进行结构设计,绘制了装配图和部分零件图,并对轴进行了强度校核计算。
关键词:双吸泵、叶轮、蜗壳、水力设计、结构设计AbstractAccording to the design parameters at the given point, this paper accomplished the design of the double-suction pump. It mainly contained the hydraulic design of the impeller ,volute casing and structural of pump,structural design of the pump. Based on the resolution method of design of the pump, author obtained the geometric parameters of the impeller. Then author projected and checked the cross-section of impeller, drew the cylindrical blade using methods of grid square conformal transformation. On the basis of constant velocity moment, author calculated parameters of cross-section of volute using digital integral method. Author also drew the spiral curve and diffuser of volute casing. Finally, the structural of the double-suction pump was designed and assembly drawing component graphics were drew. In addition, this program has been checked strength of the pump shaft.【Key words】:double-suction pumps;impeller;volute casing;hydraulic design;structural design1.1 毕业设计主要内容本次毕业设计为根据给定设计参数完成双吸离心泵150S-50水力及结构设计(主要包括叶轮、压水室、吸水室的水力设计计算),并完成双吸泵总装图的绘制。
该双吸泵在设计点运行参数如下:扬程50H m =,流量3160/Q m h =,转速mi n /2950r n =,效率79%η=。
必需空蚀余量() 5.5r NPSH m =;抽送介质为温度小于80°C 的清水或物理、化学性质类似于水的其他液体。
1.2 毕业设计预期目标完成毕业设计任务书要求的内容,达到毕业设计的要求。
说明书不少于10000字,应包括目录、中文关键词、正文、参考文献。
完成叶轮、压水室水力设计图、吸水室水力设计图各一张,泵装配图一张。
完成3000字专业文献英译汉。
1.3 设计的目的和意义毕业设计是本科四年的最后一个教学环节,也是相当重要的一个环节。
它是为我们在将来做好工作奠定基础。
我们在毕业设计过程中将应用自己所学的知识,培养解决问题和分析问题的能力,使理论知识与实际问题联系起来。
这一过程不仅锻炼我们的创新能力,也要求我们了解并及时掌握本行业发展新动态、新方法和新理论。
1.4 设计的主要任务(1)叶轮水力设计,进行叶片绘型;(2)压水室水力设计,进行压水室绘型;(3)吸水室水力设计,进行吸水室绘型;(4)完成总装图的绘制;(5)轴的强度计算;(6)在指导教师指导下完成设计说明书及3000字专业文献英译汉。
2 叶轮的水力设计叶轮是离心泵的重要过流部件,水流在进入叶轮之前,其流动方向大体平行于叶轮轴心线,水流在叶轮中能量增加后,以大体垂直于叶轮轴心线的方向离开叶轮。
离心式叶轮通常由前盖板、后盖板,以及它们之间的叶片组成。
两相邻叶片和前后盖板的内表面形成了若干个叶片流道,也就是水流流经叶轮的通道。
在给定了叶轮的设计参数及设计点的流量、扬程、转速之后,在设计叶轮时,首先要确定叶轮全部几何参数,它们指叶片数Z,叶轮半径2R ,出口宽度2b ,叶片出口安放角2β,叶片出口的排挤系数2ψ,以及叶轮吸入口直径0D 。
在确定这些几何参数时,常用的办法有三个:(1)相似换算法:选一个性能符合要求,比转速与待设计叶轮比转速相等的叶轮,将其放大或缩小。
(2)速度系数法:已有专家在大量统计基础上将优秀叶轮的上述几何参数写成泵的比转速函数,这些函数一般以曲线形式给出,设计时可以根据待设计泵的比转速,通过查曲线,确定待设计叶轮的几何参数。
这一方法的关键在于所用速度系数资料是否先进,如所用速度系数资料确能反映优秀叶轮的几何参数与比转速的关系,就能较快的设计出性能良好的叶轮。
此方法实质是一种广义相似计算。
(3)解析计算法:此方法创新性明显,所用数学理论基础较深,因此工作量大,设计周期较长,有时有风险。
目前,这一方法的发展趋势为确定一设计目标,如降低泵的某种损失或使得拖动电机功率最小等等,然后通过编程计算优化全部叶轮几何参数。
此次设计以第二种速度系数法来确定离心泵叶轮的全部几何参数,然后绘制并检查叶轮轴面投影图,再以方格网保角变换法绘型扭曲形叶片。
2.1 泵在设计点的运行参数双吸离心泵流量3160/Q m h =, 转速min /2950r n =,扬程50H m =, 效率79%η=,必需空蚀余量() 5.5r NPSH m =输送介质为温度小于80°C 的清水或物理、化学性质类似于水的其他液体。
2.2泵主要设计参数和结构方案的确定2.2.1确定泵的进出口直径(1)泵的吸入口直径:泵的吸入口直径由合理的进口流量确定,泵吸入口的流速一般为3m/s 左右,从制造方面考虑,大型泵的流速取大些,以减小泵的体积,提高过流能力;而为提高泵的抗汽蚀性能,应减小吸入流速。
综合考虑:初定s m v s /3=则吸入口径0.137s D m === 考虑到泵进口法兰直径,圆整150s D mm = 反算进口流速24 2.51/s sQ v m s D π==与初选流速相差不大。
(2)泵排除口直径:对于低扬程泵,可取与吸入口径相同;对于高扬程泵,为减小泵的体积和排除管直径,可使排除口径小于吸入口径。
这次设计扬程H=50m ,故初选出口直径比吸入口直径小的标准值100d D mm =。
2.2.2泵转速的确定及电动机型号确定泵转速应考虑下面因素:(1)泵的转速越高,体积越小,重量越轻。
因此,应尽量选择高的转速。
(2)转速与比转速有关,而比转速与效率有关。
因此, 转速与比转速、效率综合起来考虑。
(3)确定转速应考虑原动机种类和转动装置。
通常优先选取电动机直接连接传动,由参考书[2]及泵给定转速min /2950r n =, 选取极对数P=2,同步转速为3000r/min 的异步电动机。
电动机带负载后的转速应小于同步转速,通常按2%的转差率确定电动机额定转速。
因为电动机的转速比额定转速低,所以电动机需要配一个增速装置,可选用变频调速器。
电动机传动方式:通过联轴器直接与泵轴连接传动。
(4)提高泵转速受汽蚀性能条件的限制。
2.2.3计算泵的比转速ns85s n ===计算得: s n =852.2.4汽蚀验算必需空蚀余量() 5.5r NPSH m =由[1]P 90表3—2查得C=780所以:汽蚀允许转速:3344n ===3345min)/(r 选定的转速min /2950r n =低于汽蚀允许转速3345/min n r =,满足要求。
2.2.5估算泵的效率、功率由于水力效率h η很难精确计算,以及给出了设计的总效率79%η=,所以先分别计算或估算机械效率m η,容积效率v η,最后由总效率η计算出水力效率。
(1) 机械效率(2)容积效率(3)水力效率 考虑到采用提高泵的表面光洁度来减小圆盘摩擦损失以提高效率,因此可以在制造过程中对泵的表面质量进行控制。
(4)轴功率计算功率'1.227.5733.084N KN kw ==⨯=(工况变化系数K=1.1~1.2)由此确定选用Y200L2-2电动机,功率37KW,转速2950转/分,工作电压380V,工作电流69.8A,功率因数0.89。
2.3叶轮主要参数的选择和计算7611007100%92%()100m s n η=-⨯=.2/31100%97%10.68v s n η-=⨯=+1609.8100050360027.57100010000.79QH N kw γη⨯⨯⨯===⨯h m v100%88.5%ηηηη=⨯=2.3.1泵的直径应按强度和刚度及临界转速条件确定因为扭矩是泵最主要的载荷。