机械常用连接结构分解
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潜水泵的结构及分解图潜水泵又称潜水电泵,英文名字submersible pump。
潜水泵是一种用途广泛的水处理工具,无论是在农业生产还是工业加工中都能看到潜水泵的影子。
按其应用场合和用途大体可以分为潜污泵,排沙潜水泵,清水潜水泵。
潜水泵一般是由泵体、扬水管、泵座、潜水电机和起动保护装置组成。
通俗的讲就是一种泵和电机合二为一的输送液体的机械,它结构简单,使用方便。
潜水泵发展至今已经有60多年的历史,1904年美国的布隆*杰克逊(Byron Jackson)公司第一个成功地设计、制造了卧式连接的潜水电泵和潜水电机,这就是现代潜水电泵的“祖先”。
随着材料科学、密封技术、控制和保护技术的发展以及冷热加工工艺水平的提高,潜水泵得到了飞速发展。
1928年该公司发明了直接连接的立式潜水电泵,这是现代深井潜水泵的最初形式。
我国于1958年开始生产7KW的作业面潜水电泵,揭开了我国潜水电泵生产的序幕,经过30多年的发展,目前已经取得了较大的成绩。
根据泵与电机的相对位置不同,潜水泵又可以分为上泵式和下泵式。
上泵式潜水泵泵在上面,电机在下面,这种结构大大减小了泵的径向尺寸,所以多用于井用潜水电泵和小型作业潜水电泵。
下泵式潜水泵电机在上面,泵在下面,它又分为内装式和外装式两种。
内装下泵式潜水泵所输送的液体首先通过包围电机的环形流道,使之冷却电机后再流出泵压出口。
这种泵即使在接近排干吸水池的情况下,也不必担心电机升温,故应用范围正在日益扩大。
外装下泵式潜水电泵则直接从叶轮后的压水室或导叶体出口处排出液体,电机也被抽送的液体冷却。
由于下泵式结构可以在较浅的液体中也能工作,故常用于作业面潜水电泵,尤其它是大口径潜水电泵的主要结构型式。
下泵式潜水电泵的机械密封位于出口水流高压区,扬程越高,此处水压力越高,所以机械密封的性能受到扬程的控制。
潜水泵的结构及分解图潜水泵根据其叶轮结构特点的不同,应用场合就不同。
开式或半开式叶轮:抗磨材料制造,附有可调节的导叶及滤网。
机构的急回特性。
行程速比系数K表明急回运动的相对程度。
2.传力特性2.1压力角:作用于从动件上的力与其作用点C的绝对速度方向之间所夹的锐角,称为压力角。
压力角的余角称为传动角。
四杆机构体现了机构在运动中的配合关系,改变不同长度,可以实现不同状态的运动,引出学生要有配合,灵活的思想等速运动是从动件上升或下降的速度为一常数的运动规律。
2)等加速等减速运动规律从动件在推程(或回程)的前半段行程作等加速运动,后半段行程作等减速运动。
4.凸轮机构的传力特性凸轮机构的型线导致从动件运动规律的不同,可以引出不同的思路可以创造不同结知识点五螺旋机构一、螺纹的基本知识1根据压型分类2螺纹根据牙型可分三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等,其中三角形螺纹主要用于零件间连接,矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹主要用于传递动力和运动。
3.按螺旋方向分类根据螺旋线绕行方向的不同,螺纹可分为右旋螺纹和左旋螺纹4.按形成螺纹线数分类螺纹有单线和多线之分,沿一条螺旋线形成的螺纹为单线螺纹,沿多条螺旋线形成的螺旋为多线螺纹,多线螺纹中,以双线螺旋较为常用5.按螺旋线形成的表面分类在圆柱体外表面上形成的螺纹称为外螺纹,在圆柱内表面形成的螺纹称为内螺纹6.螺纹的参数内、外螺纹总是成对使用的,只有当内、外螺纹的牙型、公称直径、螺距、线数和旋向五个要素完全一致时,才能正常地旋合。
二、螺旋机构的基本知识1.分类:传力螺旋、传动螺旋、调整螺旋2.螺旋机构的特点(1)当螺杆转过一周时,螺母只移动一个导程,而导程可以做得很小。
故螺旋机构可以得到很大的减速比。
(2)由于减速比大,当在主动件上施加一个不大的扭矩时,在从动件上可获得一个很大的推力,即螺旋机构具有很大的机械利益。
(3)选择合适的螺旋升角可以使螺旋机构具有自锁性。
(4)结构简单、传动平稳、无噪声等。
(5)滑动螺旋的效率较低,特别是自锁螺旋的效率都低于50%。
3.螺旋机构的运动形式4.滚动螺旋机构。
机械胀轴的结构形式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:机械胀轴是一种常用的连接件,其结构形式多种多样。
机械胀轴通过不同的结构形式,实现了可靠的连接与传动功能。
本文将对机械胀轴的结构形式进行探讨和介绍。
在工程领域中,机械胀轴广泛应用于各种机械设备和工具中,如汽车、船舶、飞机、工程机械等。
它的作用是连接不同部件或零部件,在传递力和扭矩的同时保持稳固的连接。
机械胀轴能够通过胀紧或膨胀来实现连接,具有连接简单、拆装方便的特点。
机械胀轴的结构形式有许多种,每一种结构形式都有其特定的应用场景和特点。
其中,第一种结构形式是通过螺旋紧固或膨胀胀紧实现连接的。
这种结构形式简单易行,适用于需求不高的连接场合。
第二种结构形式是通过球面面对面接触实现连接的,这种结构形式适用于需要较高连接精度和传递力矩的场合。
本文将详细介绍每一种结构形式的原理和应用情况,以及它们的优缺点和适用范围。
通过深入理解机械胀轴的结构形式,我们可以更好地选择和应用合适的机械胀轴,提高连接的可靠性和传递效率。
总的来说,机械胀轴作为一种重要的连接件,在工程领域的应用非常广泛。
本文将通过介绍不同的结构形式,帮助读者更好地理解和应用机械胀轴,为相关工程领域的设计和应用提供参考。
1.2文章结构文章结构是指文章整体组织的架构和安排方式。
良好的文章结构可以为读者提供清晰的逻辑框架,帮助读者更好地理解和掌握文章的内容。
本文将按照以下结构组织内容:首先,引言部分将对机械胀轴的结构形式进行概述。
我们将介绍机械胀轴的定义、作用以及在机械工程中的重要性。
同时,我们会对本文的结构进行说明,以便读者对文章的整体内容有一个清晰的认识。
接下来,正文部分将分为两个主要部分,分别介绍机械胀轴的第一种结构形式和第二种结构形式。
在第一种结构形式的部分,我们将详细介绍其组成部分、工作原理以及适用范围。
我们还将分析其优点和局限性,并通过实例来说明其在实际应用中的应用情况。
在第二种结构形式的部分,我们将进一步探讨胀轴的设计原理、结构特点和使用条件。