Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поршень насоса

    Сборный поршень двустороннего действия (рис. 8.5, б) на каждой стороне от разделительного фланца снабжен уплотнительной резиновой манжетой 1 и опорным пластмассовым кольцом 2, закрепленным на металлическом сердечнике шайбой 3 и пружинным кольцом 4. Опорное кольцо, диаметр которого больше диаметра фланца сердечника, перекрывает уплотняемый зазор, чтобы не выдавливалась в него резина. Скошенная часть кольца под давлением резины деформируется и прилегает к постепенно увеличивающейся в диаметре цилиндровой втулке по мере ее изнашивания. Пластмассовое подкладочное кольцо устанавливают и в цельных резино-металлических поршнях (рис. 8.5, а). Сборный поршень насоса одностороннего действия (рис. 8.5, в) с задней стороны имеет вспомогательную манжету 5, служащую для очистки зерен абразива со свободной поверхности цилиндра. [c.102]


    К реактору присоединяют на шлифе змеевиковый обратный холодильник. На концах обоих колен прибора имеются трехходовые краны, позволяющие проводить испытание при заданном составе газовой фазы (например, в замкнутом пространстве, токе азота, кислорода или воздуха и т. п.). В узкой части реактора над краном укрепляют стеклянный поршневой насос (медицинский шприц без иглы на 50—100 мл). Поршень насоса движется возвратно-поступательно со скоростью 3—4 качания в минуту, что создает равномерное перемещение и перемешивание жидкости в аппарате. Поэтому при определении коррозионной активности концентрация реагирующих веществ остается одинаковой по всей толще жидкости. Скорость передвижения жидкости может быть изменена путен перемены числа ходов поршня. [c.569]

    На нефтезаводах широко используются паровые прямодействующие поршневые насосы. Поршень насоса находится на одном штоке с поршнем парового цилиндра. Чаще всего такие насосы изготовляют сдвоенными. Производительность одноцилиндрового поршневого насоса простого (одинарного) действия можно подсчитать по формуле [c.156]

    Передвигаясь, поршень насоса преодолевает сопротивления, обусловленные высотой, на которую поднимается жидкость, и скоростью подачи, а также преодолевает сопротивления в трубопроводах и самом насосе. Кроме того, ввиду, неравномерности движения жидкости поршень должен преодолеть силы инерции различной величины в разные моменты времени хода поршня. [c.95]

    Поэтому давление на поршень насоса можно выразить равенством  [c.96]

    Обсудим теперь знак w. Когда система выполняет работу над своим окружением, работа w считается положительной. Обычно работу выражают в виде РАК где Р—внешнее давление, против которого действует газ или другая система. Знак w будет отрицательным в том случае, когда работа выполняется над системой. Например, когда мы толкаем поршень насоса, накачивающего велосипедную шину, работа выполняется над воздухом в цилиндре насоса и знак этой работы должен быть отрицательным. В данном случае в уравнении (17.1) следует записать такие знаки  [c.306]

    Графически это уравнение представлено на рис. 26 линией 3, полученной путем суммирования ординат синусоиды 1 и косинусоиды 2. Из рис. 26 видно, что к моменту, когда поршень насоса приходит в мертвое положенне, соответствующее углу ф = = 180°, клапан не успевает сесть на седло и находится еще приподнятым на высоту Но- [c.48]

    По линии аЬ происходит всасывание, давление в рабочей камере равно при этом Рвс- В точке Ь поршень насоса достигает крайнего положения и меняет направление движения. Давление мгновенно увеличивается до давления нагнетания. [c.54]

    I — поршень насоса, 2 — поршень паровой машины, 3 — шток [c.277]

    Поршень насоса приводится в движение от двигателя либо при помощи кривошипно-шатунного механизма (приводные насосы), либо непосредственно через общий шток. Насосы, имеющие последний привод, носят название прямодействующих. В качестве рабочего тела в прямодействующих насосах обычно используется пар. [c.6]


    Полученный выше график движения клапана (рис. 28) отличается от действительного из-за допущений, принятых в связи с невозможностью учесть в аналитическом выводе влияния всех величин, обусловливающих характер его подъема. Фактически наибольшая высота подъема клапана будет соответствовать моменту, когда поршень насоса пройдет середину хода. Это наглядно показано линией 4 на диаграмме подъема клапана. Из этой же кривой следует, что из-за большого сопротивления клапана отрыву от седла подъем его в момент открытия происходит рывком. Вследствие инерции своей массы, получив при отрыве от седла большую скорость, чем скорость, соответствующая данному положению поршня, клапан поднимается на высоту большую, чем это обусловливается скоростью поршня. Последнее сказывается на уменьшении скорости его подъема при дальнейшем повороте мотыля, о чем свидетельствует появление на диаграмме более пологого участка, после которого подъем клапана происходит плавно. [c.72]

    Поршень насоса при подходе к крайним положениям перекрывает своим телом основные паровые окна 2, 5 (рис. 42) и подвергает оставшийся пар некоторому сжатию, благодаря чему достигается более плавная работа насоса. Вспомогательные окна 3, 6, через которые впускается пар в начальный момент, имеют малое сечение, и поэтому поршень немного задерживается в крайних положениях. [c.89]

    Используя уравнение неустановившегося движения (28) для реальной жидкости, можно получить выражения для давления на жидкостной поршень насоса со стороны всасывания и со стороны нагнетания. Эти выражения для периода ускоренного движения поршня, если не учитывать потерю на трение жидкости [c.93]

    Действительная мощность, потребляемая электродвигателем, приводящим в движение поршень насоса, находится по формулам (1.45) и (1.46). [c.150]

    В проточно-циркуляционных установках для прокачки реагирующей смеси часто используют стеклянные циркуляционные насосы. Насос такого рода представляет собой строго цилиндрическую стеклянную трубку, внутри которой с минимальным зазором расположен свободно передвигающийся поршень, с запаянным внутри сердечником из магнитного железа. Циркуляционный насос устанавливается по оси соленоида, с помощью которого поршень насоса приводится в возвратно-поступательное движение. Прерывистое магнитное поле соленоида создается с помощью релейной схемы. Датчиком электрических импульсов служит обычное телефонное реле или электронное реле (тира-тронное). [c.354]

    Поршень насоса и клапаны (стеклянные пластинки толщиной, 1—1,5 мм) должны быть тщательно пришлифованы к цилиндру и гнездам. [c.186]

    Для возможности проникновения жидкости под манжету между нею и телом поршня оставляют зазор. Поршень насоса двойного действия снабжают двумя манжетами они работают поочередно в зависимости от того, с какой стороны поршня возникает давление жидкости. [c.110]

    Гидравлический пресс применяется для сжатия грузов. Схема его приведена на рис. 5. В рабочем цилиндре пресса давление создается при помош и небольшого насоса. На поршень насоса действует [c.17]

    У изделия поршень насоса втулка съема захватывает грибок С поршня, чей внешний диаметр существенно больше собственного диаметра поршня. За счет этого возникает опасность сильной деформации при извлечении изделия. Для более удобного распределения силовых линий предусмотрены ребра и, функционально не обязательные. [c.80]

Рис. 1-9. Литьевая форма для изготовления корпуса и поршня насоса а — корпус насоса Ь — поршень насоса с — обойма разъемных полуматриц й — формообразующая вставка полуматриц е — формообразующие знаки /— площадь удерживания блокирующего элемента g — наклонная колонка к — плита съема г — цилиндр к — разводящий литник I— впускной литник т — промежуточная плита п,о формообразующие знаки с фиксацией от проворачивания р — наконечник формообразующего знака q — втулка г — плита формы 5 —соединение для воздушного потока I — грибок поршня и — ребро V — выталкиватель формы да — фиксатор д — изображено без полуматриц у — изображено со смещением на 45° г — плита Рис. 1-9. <a href="/info/317117">Литьевая форма</a> для изготовления корпуса и <a href="/info/619078">поршня насоса</a> а — <a href="/info/396929">корпус насоса</a> Ь — поршень насоса с — обойма разъемных полуматриц й — формообразующая вставка полуматриц е — формообразующие знаки /— площадь удерживания блокирующего <a href="/info/3609">элемента</a> g — наклонная колонка к — плита съема г — цилиндр к — разводящий <a href="/info/869708">литник</a> I— <a href="/info/869709">впускной литник</a> т — <a href="/info/511114">промежуточная</a> плита п,о формообразующие знаки с фиксацией от проворачивания р — наконечник формообразующего знака q — втулка г — плита формы 5 —соединение для воздушного потока I — <a href="/info/931858">грибок</a> поршня и — ребро V — <a href="/info/1777027">выталкиватель</a> формы да — <a href="/info/856920">фиксатор</a> д — изображено без полуматриц у — изображено со смещением на 45° г — плита
    За оди Н оборот вала привода поршень насоса проходит путь 25. За л оборотов в 1 мин. поршнем будет пройден путь 25 п. Следовательно, средняя скорость движения поршня равна [c.140]

    Насос приводится в действие вручную при помощи рукоятки, насаженной на стальной стержень. Движение от рукоятки к поршню передается шатунным механизмом. В нормальном исполнении корпус и поршень насоса чугунные. Поршни изготовляются с кожаными манжетами (для перекачки холодных и не разрушающих кожу жидкостей) или с металлическими кольцами (для перекачки горячей воды). [c.170]

    Поршень насоса имеет вид диска, уплотнение которого в цилиндре осуществляется с помощью специальных пружинящих разрезанных металлических, чаще всего чугунных, колец (рис. 133, а). Тщательное уплотнение дискового поршня в цилиндре может быть осуществлено также с помощью резиновых или кожаных манжет (рис. 133, б). Для вытеснения жидкости из цилиндров поршневых насосов применяются также плунжеры (рис. 133, в). [c.257]

    По способу приведения в действие насосы могут быть паровыми й зямодействующими в них поршень насоса и поршень паровой машины закреплены на общем штоке  [c.91]

    В проточно-циркуляционных установках для прокачки реагиру-юш,ей смеси часто используют стеклянные плунжерные циркуляционные насосы. Поршень насоса приводится в возвратно-поступательное движение с помощью соленоида. Прерывистое магнитное поле соленоида создается посредством релейной схемы. Магнитные плунжерные насосы не всегда удобны в применении, в частности при сильно экзотермических реакциях, когда требуется создавать большую циркуляцию газа, чтобы избежать неоднородного температурного поля в реакторе. Поэтому наряду с этими насосами применяют и другие конструкции, например, сильфонные или диафраг-менпые насосы, приводимые в движение от электродвигателя [14,151. Весьма целесообразно включать в схему центробежные газодувки высокой производительности. Здесь, однако, надо исключить утечки газа через сальники на оси ротора насоса. [c.410]


    На рис. 3.2 показано приспособление для снятия цилиндра после того, как вывернуты шпильки крепления. Оно представляет собой опорный фланец / с выпрессовочным винтом 2. Фланец закрепляют на шпильках крепления крышки цилиндра, винт 2 при вворачивании упирается в поршень насоса и выталкивает цилиндр с посадочного места. 121 [c.131]

    Если поршень насоса работает лишь одной своей стороной (насос одцостороннего действия) и приводится [c.243]

    Есаш поршень насоса нагружен только силой трёшга в уплотнении, выражение (3) можно записать в виде  [c.77]

    Уравнение (1 —115) показывает, что давление на поршень насоса равно сумме статической высоты подъема жидкости и всех сопротивлений в линиях всасывания и нагнетания. Это давление обычно называют полным подъемоми выражают в м столба жидкости. = [c.96]

    Корпус насоса а и поршень насоса Ь являются вращательно-симметричными изделиями с различными наружными поднутрениями и боковыми выемками. Из-за схожести обоих изделий была сконструирована одна литьевая форма (рис. 1-9), в которой корпус а и поршень Ь насоса изготавливаются одповре-менно. Наружные контуры изделий оформляются исключительно разъемными полуматрицами, состоящими из обоймы полуматриц с и формообразующих вставок В случае повреждения формообразующих вставок <1 будет необходима только их замена. Различные боковые выемки оформляются формообразующими знаками е, введенных во вставки полуматриц. [c.80]


Смотреть страницы где упоминается термин Поршень насоса: [c.473]    [c.207]    [c.140]    [c.249]    [c.79]    [c.139]    [c.99]    [c.90]    [c.139]    [c.139]    [c.35]    [c.497]    [c.185]    [c.57]    [c.18]    [c.95]    [c.140]    [c.693]   
Гидравлические машины. Турбины и насосы (1978) -- [ c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ход поршня



© 2025 chem21.info Реклама на сайте