甲烷氯化物高速泵设计方法及CAD技术研究
甲烷氯化物高速泵设计方法及CAD技术研究【摘要】:当今时代,伴随着科学技术的迅猛发展,流体输送机械的设计理念和制造技术得到了长足的进步。高速泵是一种特殊的离心泵,它的出现对流体输送
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TH311
【目录】:
- 摘要2-3
- ABSTRACT3-9
- 第1章 总论9-24
- 1.1 泵的用途、分类及起源9-10
- 1.2 泵的发展概况10-15
- 1.2.1 泵设计水平提升与制造技术优化的有机结合11
- 1.2.2 产品的标准化与模块化11
- 1.2.3 泵内在特性的提升与外在特性的追求11-12
- 1.2.4 机电一体化的进一步发展12
- 1.2.5 新材料新工艺的加速利用12-13
- 1.2.6 国外泵技术在中国的应用概述13-15
- 1.3 化工泵的作用、特点及发展方向15-16
- 1.4 高速泵的结构、工作原理、特性及发展16-20
- 1.4.1 高速泵的结构及工作原理16-17
- 1.4.2 高速泵的由来及特性17-19
- 1.4.3 高速泵的发展19-20
- 1.5 课题来源及本论文研究的主要内容20-22
- 1.5.1 甲烷氯化物高速泵运行现状20-21
- 1.5.2 高速泵运行存在问题及原因分析21
- 1.5.3 解决技术方案及关键技术21-22
- 1.5.4 本文研究的主要内容22
- 1.6 小结22-24
- 第2章 离心泵的基本理论24-67
- 2.1 离心泵的叶轮理论24-42
- 2.1.1 离心泵的工作原理24-25
- 2.1.2 液体在叶轮中的运动分析25-28
- 2.1.3 理想叶轮欧拉方程及其分析28-29
- 2.1.4 实际叶轮的理论扬程H T29-30
- 2.1.5 叶片出口安放角β_2 对H_(T∞)和N_(i∞)的影响30
- 2.1.6 离心泵叶轮滑移系数的理论研究30-39
- 2.1.7 实际叶轮中液体的运动微分方程39-41
- 2.1.8 液体进入叶轮前的预旋41-42
- 2.2 离心泵的相似理论42-48
- 2.2.1 相似泵应具备的条件42-43
- 2.2.2 相似定律和比例定律43-44
- 2.2.3 离心泵的比转速44-45
- 2.2.4 离心泵叶轮的切割方程式及其应用45-48
- 2.3 离心泵的汽蚀理论48-55
- 2.3.1 泵内汽蚀现象及产生条件48-52
- 2.3.2 汽蚀余量与汽蚀基本方程式52-55
- 2.4 离心泵的轴向力和径向力理论55-59
- 2.4.1 离心泵的轴向力55-57
- 2.4.2 离心泵的径向力57-59
- 2.5 离心泵的运行理论59-66
- 2.5.1 泵装置管路性能曲线及 L-Q 方程59-60
- 2.5.2 泵的工作点及其分析60-63
- 2.5.3 泵与管路的联合工作63-66
- 2.6 小结66-67
- 第3章 离心泵设计方法研究67-89
- 3.1 离心泵总体设计67-76
- 3.1.1 过流部件的选材67-69
- 3.1.2 泵主要性能与结构参数的分析与计算69-72
- 3.1.3 计算轴功率选取原动机72-73
- 3.1.4 泵的结构型式分析73-74
- 3.1.5 轴的初步设计74-75
- 3.1.6 防止汽蚀的措施75-76
- 3.2 离心泵水力设计76-88
- 3.2.1 水力设计方法及原理76-77
- 3.2.2 速度系数法设计叶轮水力模型77-79
- 3.2.3 叶轮叶片绘型方法研究79-88
- 3.2.4 涡壳水力设计88
- 3.3 小结88-89
- 第4章 甲烷氯化物高速泵设计89-115
- 4.1 高速泵总体设计89-95
- 4.1.1 泵过流部件选材分析89
- 4.1.2 泵主要性能与结构参数计算89-93
- 4.1.3 计算轴功率选取原动机93
- 4.1.4 泵的结构型式分析93-94
- 4.1.5 轴的初步设计94-95
- 4.2 高速泵水力设计95-101
- 4.2.1 速度系数法设计叶轮水力模型95-99
- 4.2.2 高速泵壳体水力设计99-101
- 4.3 高速泵零部件结构设计与强度计算101-112
- 4.3.1 叶轮结构设计与强度计算101-102
- 4.3.2 泵体结构设计与强度计算102-106
- 4.3.3 泵盖结构设计与强度计算106-107
- 4.3.4 泵中能量损失分析与效率计算107-109
- 4.3.5 轴封结构设计与选型109-110
- 4.3.6 泵径向力轴向力计算与平衡110-112
- 4.4 高速泵通用零部件结构设计与选型112-114
- 4.4.1 泵体连接螺栓的结构与校核计算112-113
- 4.4.2 联轴器部件的结构与选型113
- 4.4.3 联轴器护罩的设计113-114
- 4.4.4 底座的结构设计114
- 4.5 小结114-115
- 第5章 CAD 技术的发展及高速泵的三维设计115-134
- 5.1 CAD 技术简介115-116
- 5.1.1 CAD 技术的应用115
- 5.1.2 CAD 技术的基本概念及定义115-116
- 5.2 CAD 技术的发展及其在化工机械中的应用116-118
- 5.2.1 CAD 技术在化工设备设计及制造方面的应用116-117
- 5.2.2 应用 CAD 技术后取得的进步117-118
- 5.3 CAD 技术存在的差距及未来发展趋势118-119
- 5.3.1 CAD 技术存在的差距与不足118-119
- 5.3.2 CAD 技术的未来发展趋势119
- 5.4 Solidworks作为一种CAD技术在工程领域的应用119-123
- 5.4.1 三维设计的基本概念120-121
- 5.4.2 应用Solidworks 的设计过程121-122
- 5.4.3 应用Solidworks 的设计方法122-123
- 5.5 高速泵装置零件的三维设计123-126
- 5.5.1 高速泵叶轮的设计123-124
- 5.5.2 高速泵泵体的设计124-125
- 5.5.3 中间接座的设计125-126
- 5.6 高速泵装置中各零件的装配126-127
- 5.7 增速器主要部件的三维设计过程127-134
- 5.7.1 上箱盖的三维设计过程127-129
- 5.7.2 下箱体的三维设计过程129-130
- 5.7.3 大、小闷盖的三维设计过程130-131
- 5.7.4 大、小透盖的三维设计过程131
- 5.7.5 高、低速轴的三维设计过程131-132
- 5.7.6 大、小齿轮的三维设计过程132-133
- 5.7.7 轴承的三维设计过程133
- 5.7.8 增速器各个零件的装配133-134
- 第6章 结论及今后工作的建议134-136
- 6.1 结论134-135
- 6.2 今后工作的建议135-136
- 符号表136-138
- 参考文献138-142
- 在读期间发表论文及获奖情况142-144
- 致谢144
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