Tervetuloa sivuillemme!

Yhteenveto 100 pumppuja koskevasta teknisestä kysymyksestä ja vastauksesta (osa I)

1. Mikä on pumppu?
V: Pumppu on kone, joka muuntaa voimanlähteen mekaanisen energian energiaksi nesteiden pumppaamista varten.

2. Mitä on voima?
V: Aikayksikköä kohti tehdyn työn määrää kutsutaan tehoksi.

3. Mikä on tehokas teho?
Itse koneen energiahäviön ja kulutuksen lisäksi nesteen pumpun kautta aikayksikköä kohti saamaa todellista tehoa kutsutaan teholliseksi tehoksi.

4. Mikä on akselin teho?
V: Moottorista pumpun akselille siirrettyä tehoa kutsutaan akselitehoksi.

5.Miksi sanotaan, että moottorin pumppuun antama teho on aina suurempi kuin pumpun tehollinen teho?

V: 1) Kun keskipakopumppu on toiminnassa, osa pumpun korkeapaineisesta nesteestä virtaa takaisin pumpun tuloaukkoon tai jopa vuotaa ulos pumpusta, joten osa energiasta on menetettävä;
2) Kun neste virtaa juoksupyörän ja pumpun pesän läpi, myös virtaussuunnan ja -nopeuden muutos sekä nesteiden törmäys kuluttavat osan energiasta;
3) Pumpun akselin ja laakerin sekä akselitiivisteen välinen mekaaninen kitka kuluttaa myös jonkin verran energiaa;siksi moottorin akselille välittämä teho on aina suurempi kuin akselin tehollinen teho.

6. Mikä on pumpun kokonaishyötysuhde?
V: Pumpun tehollisen tehon suhde akselitehoon on pumpun kokonaishyötysuhde.

7. Mikä on pumpun virtausnopeus?Mitä symbolia käytetään kuvaamaan sitä?
V: Virtaus tarkoittaa nestemäärää (tilavuus tai massa), joka virtaa putken tietyn osan läpi aikayksikköä kohti.Pumpun virtausnopeus ilmaistaan ​​merkillä "Q".

8. Mikä on pumpun nostokorkeus?Mitä symbolia käytetään kuvaamaan sitä?
V: Nosto tarkoittaa nesteen saamaa energian lisäystä painoyksikköä kohti.Pumpun nostoa edustaa "H".

9. Mitkä ovat kemiallisten pumppujen ominaisuudet?
V: 1) Se voi mukautua kemiallisen tekniikan vaatimuksiin;
2) korroosionkestävyys;
3) Korkean lämpötilan ja alhaisen lämpötilan kestävyys;
4) kulutusta ja eroosiota kestävä;
5) Luotettava toiminta;
6) Ei vuotoa tai vuotoja on vähemmän;
7) pystyy kuljettamaan nesteitä kriittisessä tilassa;
8) Sillä on kavitaatiota estävä suorituskyky.
10. Yleisesti käytetyt mekaaniset pumput on jaettu useisiin luokkiin niiden toimintaperiaatteiden mukaan?
V: 1) Siipipumppu.Kun pumpun akseli pyörii, se käyttää erilaisia ​​juoksupyörän siipiä antamaan nesteelle keskipakovoimaa tai aksiaalivoimaa ja kuljettamaan nestettä putkistoon tai säiliöön, kuten keskipakopumppuun, rullauspumppuun, sekavirtauspumppuun, aksiaalivirtauspumppuun.
2) Ylitilavuuspumppu.Pumput, jotka käyttävät jatkuvia muutoksia pumpun sylinterin sisäisessä tilavuudessa nesteiden kuljettamiseen, kuten mäntäpumput, mäntäpumput, hammaspyöräpumput ja ruuvipumput;
3) Muut pumput.Kuten sähkömagneettiset pumput, jotka käyttävät sähkömagneettista nestemäisten sähköjohtimien kuljettamiseen;pumput, jotka käyttävät nesteenergiaa nesteiden kuljettamiseen, kuten suihkupumput, ilmanostimet jne.

11. Mitä tulee tehdä ennen kemikaalipumpun huoltoa?
V: 1) Ennen koneiden ja laitteiden huoltoa on tarpeen pysäyttää kone, jäähdyttää, vapauttaa paine ja katkaista virransyöttö;
2) Koneet ja laitteet, joissa on syttyviä, räjähtäviä, myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita, on puhdistettava, neutraloitava ja vaihdettava analyysin ja testauksen jälkeen ennen huoltoa ennen rakentamisen aloittamista;
3) Syttyvien, räjähdysvaarallisten, myrkyllisten, syövyttäviä väliaineita tai höyrylaitteita, koneita ja putkia varten tarkastamista ja huoltoa varten materiaalin poisto- ja tuloventtiilit on leikattava pois ja sulkulevyt on lisättävä.

12. Mitä prosessiolosuhteita tulisi olla olemassa ennen kemikaalipumpun huoltoa?
A: 1) pysähtyminen;2) jäähdytys;3) paineenalennus;4) virran katkaiseminen;5) syrjäyttävä.

13. Mitkä ovat yleiset mekaanisen purkamisen periaatteet?
V: Normaaleissa olosuhteissa se tulee purkaa peräkkäin ulkopuolelta sisään, ensin ylös ja sitten alas, ja yrittää purkaa kokonaiset osat kokonaisuutena.

14. Mitkä ovat keskipakopumpun tehohäviöt?
V: On olemassa kolmenlaisia ​​häviöitä: hydraulinen häviö, tilavuushäviö ja mekaaninen häviö
1) Hydraulinen häviö: Kun neste virtaa pumpun rungossa, jos virtausreitti on tasainen, vastus on pienempi;jos virtausreitti on epätasainen, vastus on suurempi.menetys.Edellä mainittuja kahta häviötä kutsutaan hydraulihäviöiksi.
2) Tilavuushäviö: juoksupyörä pyörii ja pumpun runko on paikallaan.Pieni osa juoksupyörän ja pumpun rungon välisessä raossa olevasta nesteestä palaa juoksupyörän tuloaukkoon;lisäksi osa nesteestä virtaa takaisin tasausreiästä juoksupyörän tuloaukkoon tai Vuoto akselitiivisteestä.Jos kyseessä on monivaiheinen pumppu, osa siitä vuotaa myös tasapainolevystä.Näitä häviöitä kutsutaan tilavuushäviöiksi;
3) Mekaaninen häviö: kun akseli pyörii, se hankaa laakereita, tiivistettä jne. Kun siipipyörä pyörii pumpun rungossa, juoksupyörän etu- ja takakansilevyissä on kitkaa nesteen kanssa, mikä kuluttaa osan teho.Nämä mekaanisen kitkan aiheuttamat häviöt ovat aina mekaanisia häviöitä.

15. Mikä on tuotantokäytännössä perusta roottorin tasapainon löytämiselle?
V: Kierrosten lukumäärästä ja rakenteista riippuen voidaan käyttää staattista tasapainotusta tai dynaamista tasapainotusta.Pyörivän rungon staattinen tasapaino voidaan ratkaista staattisen tasapainon menetelmällä.Staattinen tasapaino voi vain tasapainottaa pyörivän painopisteen epätasapainoa (eli eliminoida hetken), mutta ei voi poistaa epätasapainoista paria.Siksi staattinen tasapaino soveltuu yleensä vain levymäisille pyöriville kappaleille, joiden halkaisija on suhteellisen pieni.Pyöriville kappaleille, joiden halkaisija on suhteellisen suuri, dynaamisen tasapainon ongelmat ovat usein yleisempiä ja näkyvämpiä, joten dynaamista tasapainon käsittelyä tarvitaan.

16. Mikä on tasapaino?Kuinka monta tasapainotustyyppiä on olemassa?
V: 1) Pyörivien osien tai komponenttien epätasapainon poistamista kutsutaan tasapainotukseksi.
2) Tasapainotus voidaan jakaa kahteen tyyppiin: staattinen tasapainotus ja dynaaminen tasapainotus.

17. Mikä on staattinen tasapaino?
V: Joissakin erikoistyökaluissa epätasapainoisen pyörivän osan etuasento voidaan mitata ilman pyöritystä, ja samalla tasapainovoiman sijainti ja koko tulisi lisätä.Tätä tasapainon löytämismenetelmää kutsutaan staattiseksi tasapainoksi.

18. Mitä on dynaaminen tasapaino?
V: Kun osia pyöritetään osien läpi, ei vain esijännitetyn painon synnyttämän keskipakovoiman täytyy olla tasapainossa, vaan myös keskipakovoiman muodostaman parin momentin tasapainoa kutsutaan dynaamiseksi tasapainoksi.Dynaamista tasapainotusta käytetään yleensä osissa, joilla on suuri nopeus, suuri halkaisija ja erityisen tiukat työskentelytarkkuusvaatimukset, ja tarkka dynaaminen tasapainotus on tehtävä.

19. Miten mitataan tasapainotettujen osien vinosuuntaus pyörivien osien staattista tasapainotusta tehtäessä?
V: Ensinnäkin, anna tasapainotetun osan rullata vapaasti tasapainotustyökalun päällä useita kertoja.Jos viimeinen kierros on myötäpäivään, osan painopisteen tulee olla pystysuoran keskiviivan oikealla puolella (kitkavastuksen vuoksi).Tee pisteen merkki valkoisella liidulla ja anna sen jälkeen osan rullata vapaasti.Viimeinen rulla suoritetaan vastapäivään, sitten tasapainotetun osan painopisteen on oltava pystysuoran keskiviivan vasemmalla puolella ja sitten tehdään merkki valkoisella liidulla, sitten kahden tietueen painopiste on atsimuutti.

20. Kuinka määritetään tasapainopainon koko pyörivien osien staattista tasapainoa suoritettaessa?
V: Käännä ensin osan vinotettu suunta vaaka-asentoon ja lisää sopiva paino suurin ympyrä vastakkaiseen symmetriseen kohtaan.Tämä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivaa painoa, voidaanko sitä vastapainottaa ja vähentää tulevaisuudessa, ja sopivan painon lisäyksen jälkeen se säilyttää edelleen vaakasuoran asennon tai heiluu hieman ja kääntää sitten osaa 180 astetta it Säilytä vaakasuora asento, toista useita kertoja, sen jälkeen kun sopiva paino on määritetty pysymään ennallaan, ota sopiva paino pois ja punnita se, mikä määrittää tasapainopainon painon.

21. Mitkä ovat roottorin mekaanisen epätasapainon tyypit?
V: Staattinen epätasapaino, dynaaminen epätasapaino ja sekoitettu epätasapaino.

22. Kuinka mitataan pumpun akselin taivutus?
V: Kun akseli on taivutettu, se aiheuttaa roottorin epätasapainon ja dynaamisten ja staattisten osien kulumisen.Aseta pieni laakeri V-muotoiseen raudaan ja suuri laakeri rullan kannattimeen.V-muotoinen silitysrauta tai kannake tulee asettaa tukevasti, ja sitten osoitin Tuessa, pintavarsi osoittaa akselin keskelle ja pyöritä sitten pumpun akselia hitaasti.Jos taivutusta esiintyy, mikrometrin suurin ja pienin lukema kierrosta kohden on.Näiden kahden lukeman välinen ero osoittaa akselin taivutuksen maksimaalisen säteittäisen juoksun, joka tunnetaan myös tärinänä.Viettää.Akselin taivutusaste on puolet tärinäasteesta.Yleensä akselin säteittäinen ulostulo on enintään 0,05 mm keskellä ja yli 0,02 mm molemmissa päissä.

23. Mitkä ovat kolme mekaanisen tärinän tyyppiä?
V: 1) Rakenteellisesti: johtuu valmistussuunnitteluvirheistä;
2) Asennus: johtuu pääasiassa väärästä asennuksesta ja huollosta;
3) Käytön kannalta: virheellisen käytön, mekaanisten vaurioiden tai liiallisen kulumisen vuoksi.

24. Miksi sanotaan, että roottorin kohdistusvirhe on tärkeä syy roottorin epänormaaliin tärinään ja varhaiseen laakerin vaurioitumiseen?
V: Asennusvirheiden ja roottorin valmistuksen, kuormituksen jälkeisten muodonmuutosten ja roottoreiden välisten ympäristön lämpötilamuutosten vaikutuksesta johtuen se voi aiheuttaa huonon kohdistuksen.Akselijärjestelmä, jossa roottorit on kohdistettu huonosti, voi aiheuttaa muutoksia kytkimen voimassa.Roottoritapin ja laakerin todellisen työasennon muuttaminen ei ainoastaan ​​muuta laakerin työtilaa, vaan myös vähentää roottorin akselijärjestelmän luonnollista taajuutta.Siksi roottorin suuntausvirhe on tärkeä syy roottorin epänormaaliin tärinään ja varhaiseen laakerin vaurioitumiseen.

25. Mitkä ovat lehtien ovaalisuuden ja kapenemisen mittaamisen ja tarkistamisen standardit?
V: Liukulaakerin akselin halkaisijan elliptisyyden ja kartiomaisuuden tulee täyttää tekniset vaatimukset, eikä se yleensä saa olla suurempi kuin yksi tuhannesosa halkaisijasta.Vierintälaakerin akselin halkaisijan elliptisyys ja kartio ovat enintään 0,05 mm.

26. Mihin tulee kiinnittää huomiota kemikaalipumppujen kokoonpanossa?
V: 1) Onko pumpun akseli vääntynyt tai vääntynyt;
2) Onko roottorin tasapaino standardin mukainen;
3) siipipyörän ja pumpun pesän välinen rako;
4) täyttääkö mekaanisen tiivisteen puskurin kompensointimekanismin puristusmäärä vaatimukset;
5) Pumpun roottorin ja kierteen samankeskisyys;
6) Onko pumpun juoksupyörän virtauskanavan keskilinja ja kierteen virtauskanavan keskiviiva kohdakkain;
7) Säädä laakerin ja päätykannen välinen rako;
8) Tiivistysosan rakojen säätö;
9) Onko voimansiirtojärjestelmän moottorin ja säädettävän (nousevan, hidastuvan) nopeudenrajoittimen kokoonpano standardien mukainen;
10) Kytkimen koaksiaalisuuden kohdistus;
11) Onko suurenkaan rako standardin mukainen;
12) Onko kunkin osan liitospulttien kiristysvoima sopiva.

27. Mikä on pumpun huollon tarkoitus?Mitkä ovat vaatimukset?
V: Tarkoitus: Konepumpun huollon avulla voit poistaa ongelmat, joita esiintyy pitkän käyttöajan jälkeen.
Vaatimukset ovat seuraavat:
1) Poista ja säädä pumpun kulumisesta ja korroosiosta johtuvat suuremmat raot;
2) Poista lika, lika ja ruoste pumpusta;
3) Korjaa tai vaihda kelpaamattomat tai vialliset osat;
4) Roottorin tasapainotesti on hyväksytty;5) Pumpun ja ohjaimen välinen koaksiaalisuus on tarkastettu ja se on standardin mukainen;
6) Koeajo on hyväksytty, tiedot ovat täydelliset ja prosessin tuotantovaatimukset täyttyvät.

28. Mikä on syynä pumpun liialliselle virrankulutukselle?
V: 1) Kokonaiskorkeus ei vastaa pumpun nostokorkeutta;
2) Väliaineen tiheys ja viskositeetti ovat ristiriidassa alkuperäisen suunnittelun kanssa;
3) Pumpun akseli on epäjohdonmukainen tai taipunut voimakoneen akselin kanssa;
4) Pyörivän osan ja kiinteän osan välillä on kitkaa;
5) Juoksupyörän rengas on kulunut;
6) Tiivisteen tai mekaanisen tiivisteen virheellinen asennus.

29. Mitkä ovat roottorin epätasapainon syyt?
V: 1) Valmistusvirheet: epätasainen materiaalitiheys, epätasainen kohdistus, epäpyöreys, epätasainen lämpökäsittely;
2) Väärä asennus: asennusosan keskiviiva ei ole koaksiaalinen akselin kanssa;
3) Roottori on vääntynyt: kuluminen on epätasaista ja akseli on vääntynyt käytön ja lämpötilan vaikutuksesta.

30. Mikä on dynaaminen epäsymmetrinen roottori?
V: On roottoreita, jotka ovat kooltaan samankokoisia ja vastakkaisia ​​ja joiden epätasapainoiset hiukkaset on integroitu kahteen voimapariin, jotka eivät ole suorassa linjassa.
c932dd32-1


Postitusaika: 05.01.2023