- •2.Центробежные насосы
- •2.1.Консольные насосы, тип к или км
- •2.2.Маркировка, область применения
- •2.3.Устройство насоса тика к
- •2.4.Центробежные насосы двухстороннего входа, типа д
- •2.5.Маркировка, область применения
- •2.6.Устройство насоса типа д
- •2.7.Особенности эксплуатации насосов типа д
- •2.8.Скважинные насосы типа эцв
- •2.9.Маркировка, область применения
- •3.Вихревые насосы
- •3.1.Насосы типа вк и цвк
- •3.2.Маркировка, область применения
- •3.3.Устройство вихревого самовсасывающего насоса
- •3.4.Особенности эксплуатации вихревых насосов
- •Кафедра: «Гидравлика и гидравлические машины»
- •1.Общие сведения по насосному оборудованию
Кафедра: «Гидравлика и гидравлические машины»
РЕФЕРАТ
На тему: Насосы
Выполнил:
студент группы 54мпт 3 курса
Бовтрукевич А. С.
Проверил:
Зыкун А.С.
Минск 2017
Введение
Термин «жидкость» имеет два значения. Так называют агрегатное состояние вещества, промежуточное по своим свойствам между твердым и газообразным, а также тело или вещество, обладающее свойством текучести, то есть способностью изменять свою форму под действием сил.
Из жидкостей широкое применение в сельскохозяйственном производстве получила вода. Она используется в системах водоснабжения населения, производства и животноводства. Большие объемы воды перемещаются в мелиоративных системах.
Жидкость, заполняющая рассматриваемый объем, взаимодействует с окружающей средой по ограничивающей его поверхности. Она может представлять собой реально существующую границу между жидкостью и газом или твердым телом, а также поверхность, которая мысленно отделяет рассматриваемый объем от других объемов жидкости.
Расходом называется объем или масса жидкости, проходящий в единицу времени через определенное поперечное сечение потока. Соответственно различают два понятия расхода: 1) объемный расход, размерность которого представляет собой отношение объема ко времени (м3/сек, м3/час, л/сек); 2) массовый расход, размерность которого представляет собой отношение массы ко времени (кг/сек, т/час). В практике чаще используется понятие объемного расхода.
У динамических насосов рабочая камера, в которой происходит преобразование механической энергии в гидравлическую, постоянно свободно соединяется с входным и выходным патрубками. Поэтому, если наливать жидкость в верхний патрубок неработающего насоса, то она практически беспрепятственно будет вытекать из нижнего.
1.Общие сведения по насосному оборудованию
Насосы гидравлические машины, которые преобразуют механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости, повышая ее давление.
Разность давлений жидкости в насосе и трубопроводе обусловливает ее перемещение.
Насосы поднимают жидкость на определенную высоту, подают ее на необходимое расстояние в горизонтальной плоскости или заставляют циркулировать в какой-либо замкнутой системе.
Насосы являются одной из самых распространенных разновидностей машин. Их применяют для различных целей, начиная от водоснабжения населения и предприятий и кончая подачей топлива в двигателях ракет. Насосы применяют в гидропередачах, назначением которых является передача механической энергии от двигателя к исполнительному рабочему органу, а также преобразование вида и скорости движения последнего посредством жидкости. Гидропередача состоит из насоса и гидродвигателя. Насос, работающий от двигателя, сообщает жидкости энергию. Пройдя через насос, жидкость поступает в гидродвигатель, где передает механическую энергию исполнительному рабочему органу.
По принципу действия различают насосы следующих типов:
Динамические;
Объёмные;
Лопастные;
Насосы трения;
Поршневые;
Шестерённые;
Центробежные;
Осевые;
Вихревые;
Струйные;
Плунжерные;
Пластинчатые;
Диафрагмовые;
Винтовые.
В
динамических насосах жидкость перемещается
при воздействии сил на
незамкнутый
объём жидкости, который непрерывно
сообщается с входом в
насос
и выходом из него.
В лопастных насосах энергия передаётся жидкости при обтекании лопастей вращающегося рабочего колеса насоса . в центробежных насосах давление создается ц ентробежной силой, действующей н а жидкость при вращении лопастных колес. Ж идкость движется от центра колеса к периферии.
В осевых насосах жидкость движется в направлении оси колеса при вращении в ней устройства типа гребного винта.
В насосах трения жидкость перемещается под воздействием сил трения. в вихревых насосах в энергию давления трансформируется энергия вихрей, образующихся в жидкости при вращении рабочего колеса. в струйных насосах перемещение жидкости производится движущейся струей воздуха, пара или воды.
В объемных насосах разность давлений возникает при вытеснении жидкости из замкнутого пространства телами, движущимися возвратно-поступательно или вращающимися. К машинам этого типа относятся поршневые и ротационные (шестеренчатые, пластинчатые и винтовые) насосы.
В поршневых, плунжерных, диафрагмовых насосах жидкость вытесняется телом, движущимся возвратно-поступательно.
В шестерённых, пластинчатых, винтовых насосах жидкость вытесняется телом, совершающим вращательные движения.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО НАСОСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 4
2.ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 6
2.1.Консольные насосы, тип К или КМ 6
2.2.Маркировка, область применения 6
2.3.Устройство насоса тика К 7
2.4.Центробежные насосы двухстороннего входа, типа Д 8
2.5.Маркировка, область применения 8
2.6.Устройство насоса типа Д 8
2.7.Особенности эксплуатации насосов типа Д 9
2.8.Скважинные насосы типа ЭЦВ 9
2.9.Маркировка, область применения 9
3.ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ 11
3.1.Насосы типа ВК и ЦВК 11
3.2.Маркировка, область применения 11
3.3.Устройство вихревого самовсасывающего насоса 12
3.4.Особенности эксплуатации вихревых насосов 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 13
СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Гидравлика : практикум / А. М. Кравцов, В. С. Лахмаков, Е. В. Плискевич, 2015.
2. Касаткин А.Г, Основные процессы и аппараты химической технологии, 11 изд, 1973.
3. Башта Т.М, Руднев С.С, Некрасов Б.Б, Гидравлика, гидромашины и гидроприводы, 2 изд, 1982.
