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油隔离泥浆泵设计【9张CAD图纸和说明书】

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编号:1737643    类型:共享资源    大小:3.05MB    格式:ZIP    上传时间:2017-09-09 上传人:俊****计 IP属地:江苏
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隔离 泥浆泵 设计 cad 图纸 以及 说明书 仿单
资源描述:

 

摘要
泥浆泵广泛应用于矿山、水利、煤炭钻井、石油等工业部门。它的工作条件极其恶劣,往往在高扬程、大流量的工作环境下输送含有小颗粒的混合浆液,磨损情况十分严重。为了提高泵的耐磨性能,人们将耐磨材料应用于缸套等过流部件上,或者采用特殊的工艺方法对易磨损部位进行处理。这些措施取得了一定的效果,但是所采用的材料价格昂贵,工艺复杂,增加了泥浆泵的制造、使用成本,部分材料韧性不足,耐冲击性较差,不能适应多变的工作环境,而且耐磨性也不是十分的好。因此,选用新材料,新工艺,成为解决问题的重要研究方向。工程陶瓷具有良好的耐磨性能,但是缺乏韧性是陶瓷的致命缺点。
本设计将柱塞泵与隔膜泵相结合,用油将泥浆与活塞缸隔离开来,使活塞缸远离恶劣的工作环境,从而提高其使用寿命,能以较低成本达到显著改善泥浆泵耐磨性能的目的。同时,在缸套内壁使用工程陶瓷,进一步增加其耐磨性能。
关键词:泥浆泵  油隔离  磨损  使用寿命  缸套

Abstract
Mud Pump widely used in mining, water conservancy, coal drilling, oil and other industrial sectors. It's an extremely poor working conditions, often in high-lift, the flow of the work environment of small particles containing transmission of mixed size, wear is very serious. In order to increase the pump wear resistance, people will wear-resistant materials used in the flow components such as cylinder, or to use special methods of wear and tear on vulnerable sites for processing. These measures have yielded some success, but the materials used is expensive, complicated process, an increase of the mud pump manufacture, use cost, lack of toughness of the material, the impact resistance of the poor, can not adapt to changing work environment, but also resistance Grinding and is not very good. Therefore, the choice of new materials, new technology, a solution to the problem of important research direction. Engineering ceramics has a good wear resistance, but the lack of toughness is the fatal shortcomings of ceramics.

This will be designed piston pump diaphragm pump and the integration of oil will be mud and Pistons to isolate the cylinder, piston-cylinder away from the poor working conditions, thus increasing its service life, to achieve a lower cost significantly improve the mud pump-resistant Mill performance. At the same time, the use of ceramic cylinder wall, and further increase their wear resistance.
Key words: mud pump    Wear  Oil isolation  Use Life  Cylinder


目录
前言 1
1绪论 1
1.1 油隔离泥浆泵在工业中的应用 1
1.2 油隔离泥浆泵的特点和工作原理 1
1.3 油隔离泥浆泵的结构和形式 3
2 油隔离装置 6
2.1油隔离装置的结构 6
2.2 油—泥浆界面的调节 8
2.3  分界面的分离效果与油耗 9
2.3.1分界面的分离效果 9
2.3.2油耗 9
2.4  油隔离装置的设计与计算 10
2.4.1油罐直径与高度的确定 10
2.4.2油罐壁厚计算 10
3  Z形管 12
3.1 Z形管的结构和作用 12
3.2 z形管在油隔离泥浆泵中的配置 13
3.3 Z形管的设计与计算 14
4 泵  阀 17
4.1 阀种类和结构 17
4.1.1锥形阀 17
4.1.2球形阀 21
4.2泵阀的材料 23
4.3泵阀的破坏机理及提高阀寿命的途径 25
4.3.2提高阀寿命的途径 26
4.4 泵阀的设计和计算 29
4.4.1阀的计算和基本理论 29
4.4.2阀座设计与计算 32
5  稳压室 33
5.1空气式稳压室 33
5.3稳压室的计算 39
5.3.1预压式球形空气室 39
5.3.2充气式圆筒形空气室 40
5.3.3吸入空气室 41
6 安  全  阀 42
6.1  安全阀的类型和结构 42
6.1.1销钉式安全阀 42
6.1.2膜片式安全阀 44
6.1.3 弹簧式安全阀 44
6.2 安全阀设计与计算 46
6.2.1销钉式安全阀 46
6.2.2膜片式安全阀 48
7用户手册 49
7.1 操作 49
7.1.1开车 49
7.1.2运行 50
7.1.3停车 50
7.2 维修 51
7.3 动力端常见故障及处理 52
总结 54
致谢 56
参考文献 57

前言
泥浆泵是固液混合物水力输送的关键设备,在石油钻探、矿井、水利等行业都有广泛的应用。泥浆泵主要用来输送含有硬质颗粒的固液混合物。被输送的固体颗粒在高速运转的活塞缸中运动,泵缸在这种非规则运动的固液混合物中工作,经受强烈的磨损破坏。效率低下和磨损严重是泥浆泵长期存在的两大难题,尤其是在硬质颗粒比较大时,泵的磨损问题更加突出,过流部件的使用寿命非常短暂,经常更换泵过流部件需要花费大量的资金和人力。近年来,我国对于在粒径较小使用条件下的高效抗磨新型泥浆泵的研究、开发和推广应用工作,已经取得了很大的进展,但是对在粗颗粒使用条件下的泥浆泵的研究、开发和推广应用工作,其进展却十分缓慢。
本课题的研究主要是针对大流量,高扬程使用条件下而设计油隔离泥浆泵。研究的目的与意义在于:
(1)通过使用新的结构、新的输送方式来改变过流部件所处环境。
(2)提高缸套及使用寿命,解决生产企业实际问题,减少泵件消耗,降低企业的生产成本,提高企业效益。
(3)将成果应用于生产,转化为生产力。
本课题研究的主要内容包括油隔离装置、阀件、稳压室、等的设计方法。
由于缺乏设计的经验,以及时间仓促。本论文中还存在不足之处,敬请各位老师指正,这将会对我以后从事设计、工作等都会有很大的帮助。谢谢指点。

1绪论
1.1 油隔离泥浆泵在工业中的应用
油隔离泥浆泵主要用矿浆和泥浆的长距离输送和厂矿区内输送。当前油隔离泥浆泵用于矿山输送料浆长达100公里以上,较活塞泵有明显的经济效果。水泥厂的水泥窑喂料,氧化铝生产中的高压溶出器的供料,火力发电厂的煤灰输送,矿井的尾矿回填和井下泥砂的排除,井下矿浆的提升,炼铁厂高炉炉灰输送和建筑工地的泥土输送等,都在使用油隔离泥浆泵。
实践证明,油隔离泥浆泵与柱塞泵或活塞泵比较,在条件相同情况下使用油隔离泥浆泵将大大节省维修费用和检修工作量。据日本三菱株式会社资料介绍,油隔离泥浆泵与一般活塞泵比较,在操作工人数和动力消耗费用相同情况下,易损件的材料费,油隔离泥浆泵只有EMSCO活塞泵的四分之一。
我国某铝厂将 YS—3活塞泵改制成油隔离泥浆泵后,设备运转率由57%提高到98%,活塞杆和活塞缸套使用寿命由5~7天提高到3个月,每年每台油隔离泥浆泵可节约几万元的维修费用。油隔离泥桨泵的优越性越明显。
油隔离泥浆泵与离心泵比较,油隔离泥浆泵由于设备庞大,占地面积大、操作麻烦、投资高等原因,因而在短时间内尚显示不出其优越性。当操作压力为4时,使用一台离心泵比油隔离泥浆泵有利。压力为8时两台离心泵串联,油隔离泥浆泵使用4年以后才有利。压力为11时离心泵三台串联,油隔离泥浆泵两年以后有利。压力为15时离心泵需四台串联,油隔离泥浆泵1.3年以后有利,压力为18时离心泵需5台串联,油隔离泥浆泵1年以后有利。由此可见,使用压力越高,油隔离泵的优越性越明显。所以国内外对油隔离泵的应用越来越重视。日本、美国、英国、加拿大、俄罗斯和非洲很多国家都广泛应用 。
1.2 油隔离泥浆泵的特点和工作原理
油隔离泥浆泵是根据油的比重小于泥浆的比重,而且油和泥浆易于分离的原理,在活塞泵的基础上将活塞缸和阀箱之间增设了油和泥浆的隔离罐(简称为油箱)见图1—l。油罐上部与活塞缸相通,其下部是通过Z形管与阀箱相通。由于油罐内油比重较泥浆的比重小,所以油浮在泥浆上面,从而油罐内形成了油和泥浆的自然分界面,于是油和泥浆在油隔离泵中分成两个系统,即由分界面到活塞缸内充满油,由分界面到阀箱间充满泥浆,并且随着活塞的往复运动,其分界面也上下波动。当活塞往右运动时将油吸到活塞缸内,同时其分界面往上移动。与此同时.通过吸入阀将泥浆 吸到油罐下部。当活塞住左运动时,将吸人阀立即关闭,其分界面往下移动,并通过排出阀将泥浆送人排出管路中。

内容简介:
1 机械设计制造及其自动化专业毕业 外文翻译 2 3 4 5 6 7 注: 8 翻译译文: 大尺寸塑料模具钢 的淬火过程设计 大尺寸的 于厚度不小于 200获得一定的淬硬层,适当的热处理过程是十分关键的。本文就 的不同热处理过程如油淬,直接水淬,水淬前预冷和自我回火,做了计算机模拟的数字调研,对数学模型热处理过程细节做了讨论,包括局部热传递的不同反应式,热物理性质,潜热,热传递系数和相变计算,结果显示;预冷水 淬和自我回火,不仅能有效地防止淬裂,而且比油淬获得更深的淬硬层 关键词 : 计算机 模拟,热处理过程, 料模具 1. 前言 料模具钢,通常淬硬前硬度值大约 3036同一截面上,硬度值最大不超过 3就要求共析铁素体尽可能少。 ,i,n,r,o,0. %03P。油淬时钢的最大厚度不应 超过 150度超过 150获得一定的淬硬层,适当的热处理过程是非常关键的。然而热处理过程是包括热传递现象,冶金性,力学现象等复杂的过程。它很难或者说不可能用分析的方法来正确而有效地描述所有的物理现象。所以,在过去,热处理过程的建立只是根据经验,而缺乏科学依据。近年来,计算机模拟使其有了巨大的进步。进行温度与相度应力的耦合。 3变动力的计算、对急剧转变边界条件的处理等。这些计算结果为引导制造业的计算机模拟,提供了一些基本法则。本文中,分析由计算机模拟的 出预冷水淬和自我回火。 2. 热处理过程的数学模型 部不同的反应: 大尺寸钢在热处理过程中的导热量,可以通过 3 注: 9 )()()(1) 边界条件和初始条件为: 00()( , , )h T x y z ( 2 )( 3 ) 是导热性, C 是比热容, 是垂直于表面的温度梯度, n 是传热系数。边界条件与初始条件作为钢的表面温度的函数输入。 在分析瞬时温度时, 3D 有限元分析法解传热方程用前一个反应式,当时间范围是离散的,用后一个反应式。 11 ( 4 )t t T C T 这里的 K 代表模具导热率, C 代表模具热容率, F 是供热介质。 热物理性质 : 图 1 在 20钢上不同微观组织的热物理性质:( a)导热率( b)比热( c)密度( M=马氏体, B=贝氏体, P=珠光体, F=铁素体, A=奥氏体) 上述图 1显示:热物理性质是相成分和温度的函数,可表示为 , ( )k k ( 5) 这里的 代表 ,或,k是第 k 相的体积分数, k 分别表示为 A(奥氏体),M(马氏体), B(贝氏体), P(珠光体), F(共析铁素体) 注: 10 潜热 由相变产生的内热源的密度由( 6)计算 kk ( 6) 这里的当奥氏体转变的时候,每单位奥氏体与每单位第 k 相的差值。如表 第 的体积分数。 热传递系数 当在空气中冷却时,综合的热传递系数包括:辐射传递系数 () r ch h h( 7) 辐射传递系数 ()示为: 22r s a s T T T ( 8) 这里 是表面热辐射系数,本文中取为 是 数, =(10 428 在空气中冷却的对流转移系数的经验公式可近似地表述为 42 s T ( 9) 油和搅动的水的热传递曲线是用反向热传递的方法取得 (首先,从数据采集系统取得冷却曲线;这个数据采集系统在不同位置有平探头,尺寸12012020图 2所示。然后,这些冷却曲线输入基于 而计算出热传递系数。图 3所示是计算之中和搅动的水的热传递系数。用的槽车,尺寸为 4m。 注: 11 在热处理中的相变通常分为扩散型相变和元扩散型相变(马氏体转变) 对扩散型相变,持续的冷却曲线可能被打断,在极短的时间间隔的恒温区。孕育期采用的是 加性法则来确定,也就是标志相转变开始时间 1() ( 10) 注: 12 1 e x p ( )nf b t ( 11) 潜伏时间: 11* l n 1 ( 12) 潜伏期体积分数: *1 e x p ( ( ) )ni i if b t t ( 13) 真正的体积分数: * 1 1 m a x()i r i if f f f f ( 14) 这里 )(示在一定 示在一定温度下短暂的等温时间。 b和 们由 %和 99%的两条不同曲线得到。1对马氏体转变,马氏体的数量仅仅是温度的函数, 1 e x p ( ( ) ) T ( 15) 这里 是一个常数,对于 。 3. 结果与讨论 商用 尺寸的 17001000460有一个高度的几何条件需要考虑,通过试探法来确定网孔的尺寸,图 5所示用膨胀计测试的 膨胀计是为了便于热 处理过程中相转变的计算。 注: 13 油通常作为 的淬火介质,来避免、降低钢在热处理过程中的淬裂度,图 3所示的是油的热传递系数,在 860 C 奥氏体后。然后大尺寸的钢被油淬,图 6所示为油淬后沿中心轴的计算的微观组织分布的状态。 如图 6示,没有发现马氏体,贝氏体也很薄,在钢表面大约 10铁素体体积分数达到峰值 ,从表面大约 50此,对于大尺寸的 淬是不合适的。 注: 14 接水淬 因为油淬的淬硬层太薄,所以用水淬来代替油,在 860 C ,奥氏体出现后,钢被水淬至室温,图 7所示是大尺寸的模具钢淬火后沿中心线计算的微观组织分布状态。 从图 3( b)中可以看出搅动的水具有很高的冷却能力,当铁素体出现在钢表面 100光体出现在表面下 30中心铁素体体积分数增加不足 10%,所以,对于想获得更合适的微观组织的大尺寸钢,水淬是合适的 虽然通过直接水淬,能够获得较好的组织分布。但是在实际热处 理中,淬火裂纹总是发生。所以,什么是更合适的热处理过程,需要进一步的研究。 淬 +空气预冷 从图 8中可以看出,在直接水淬过程中产生的裂纹和角落周围的马氏体转变相关。为了克服这个问题,本文中,将设计和模拟新的热处理过程 水淬 +空气预冷。 图 9 所示是空气预冷 1200S 后的珠光体分布状态。从图 9( a)中可以看出,预前空冷合适的时间,角落的奥氏体转变为珠光体,最终降低了在后续的水淬过程中产生裂纹的倾向。图 9 中 b,e,钢的大部分区域,奥氏体 没有分解,在后续的水淬过程中将持续分解,和直接水淬一样。 在大尺寸 明,空气预冷能有效地避免淬硬裂纹, 注: 15 但是,一些小的裂纹仍然产生。这些裂纹位于表面附近。它们是在水淬过程中马氏体转变时产生的。为了使大尺寸 文将设计和模拟另一个热处理过程:空气预冷 +水淬 +自我回火。 气预冷的水淬 图 11 所示是沿中心线的不同位置的冷却曲线。热处理过程包括 4个阶段:预冷 1118s;第一次水淬 3892s;第一次空冷 201s;第二次水淬 2380s 图 11 所示为模拟结果。第一次水淬后,表面温度接近 100 C ,低于以,马氏体开始转变。如果继续在水中冷却,钢很容易产生淬火裂纹。此时,钢在水淬后进入第一次空冷,从中心的传过来的热量将增加表面温度,使其温度在200 C 以上。因此,转变的马氏体被回火,它的脆性降低,但是短暂的回火不会影响钢料中心的冷却速率。第二次水淬后表面温度低于 100 C ,中心温度降低接近300 C 。所以,钢被取出后,放在空气里,新的转变的马氏体和表面附近的贝氏体,类似于自我回火,这种方法有效于避免淬硬裂纹。用这个方法形成的组织状态和直接水淬形成的组织状态基本相同。 结论: 根据热传递和微观组织状态的数学模型,大尺寸的塑料模具钢的热处理过程作了进一步研究。阐述了水能够取代油,作为淬火介质。空气预冷的水淬加自我回火是理想淬火过程之一。 1 7 0 0 1 0 0 0 4 6 0m m m m m m20 钢奥氏体
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