齿轮油泵设计说明书
YBC齿轮油泵说明书
1 气泡,噪 管堵塞。
塞物。
声增大, 4、吸油口法兰密封 4、更换密封圈,检查
油 泵 吸 圈损坏或法兰密封 密封面有无变形、毛
油不足。 面不良。
刺、擦伤并进行修整。
5、从主动轴骨架密 5、检查油封弹簧是否
封处吸入空气。 失灵,密封刃口是否损
坏,必要时更换。
2
流量不 足或建 立不起 正常压 力
1、轴套端面严重磨 损或刮伤。 2、密封圈损坏。 3、系统中其它液压 元件失灵,或原动 机转数太低。
1.75
5.8 G58" G3/8"
1.75
11.5 G1" G5/8"
4.75
18.1 G1" G5/8"
4.75
五、安装尺寸
尺寸
型号
A A1 C C1 L L1 L2 B B1 B2 b B1 H D1 φ e e1 Y M W d t u
YBC-5/80 YBC-12/80
68 114
36.3 4.5
输入功 出入管口尺寸 容积 质量 率(kw) 入口 出口 效率 kg
1.4 G5/8" G3/8"
1.75
2.8 G5/8" G3/8"
1.75
4.6 G5/8" G3/8"
1.75
5.8 G1" G5/8"
4.75
9.2 11.7
G1" G5/8’
4.75
≥90
G1" G5/8"
5.00
5.6 G58" G3/8"
YBC 系列齿轮油泵
使用说明书
使用产品前请仔细 阅读本说明书,并将其 妥善保存以便应急查询之用
(完整word版)齿轮油泵建模设计说明书(word文档良心出品)
目录1 绪论 01.1 机械专业传统的教学方式存在的问题 (1)1.2 将三维技术应用到机械类专业课的教学中 (1)2 设计概述 (2)3 设计过程 (3)3.1 齿轮油泵零件建模设计 (3)3.1.1 齿轮油泵骨架的设计 (4)3.1.2 齿轮油泵主体的设计 (5)3.1.3 齿轮油泵左盖的设计 (7)3.1.4 创建齿轮泵右侧盖的设计 (8)3.1.5 齿轮轴的设计 (8)3.1.6 其它零件的创建 (12)3.2 齿轮油泵装配设计 (13)3.2.1 虚拟装配设计 (13)3.2.2 生成爆炸图 (16)4 机构仿真及工作原理动画 (17)4.1 齿轮油泵机构仿真设计 (17)4.2 齿轮油泵工作原理动画仿真 (19)5 总结 (22)致谢 (23)参考文献 (24)1 绪论计算机辅助教学是教学发展的一个焦点,Pro/E等三维建模软件的发展以及虚拟制造技术的出现为机械类专业课教学提供了一种极好的现代化教学的工作平台[1]。
1.1 机械专业传统的教学方式存在的问题(1)在机械类课程的教学中,经常需要实物模型帮助学生理解教学内容,如果没有模型,仅仅依靠讲解,是很难讲清楚一个立体结构的。
学生缺少对实物的感官认识也就更难理解没有模型的讲解,而传统的教学方式是利用教学实物模型,但实物模型携带不方便,而且容易损坏,不便于保管。
(2)教学中存在的另一个问题是传统的教学实物模型一成不变,更新换代的速度慢,而几十年不变的教学模型已不能满足教学和科技时代不断进步的需要。
时代在发展,教学内容在不断更新,当然教学模型也要跟上教学内容的更新,要想根据教学需要更改实物模型是很困难的。
更换新实物模型成本又很高,而旧模型基本没有再利用的价值,造成很大的浪费。
(3)传统的教学模型作运动演示和运动分析也存在很多缺陷,一是学校很难保证有一套完整的机械专业的教学模型,而且成本也较大;二是有些空间的机构内部的运动很难观察到;三是装配模型时容易损坏零件,运动容易出故障;四是运动特性的分析也很困难。
KCB齿轮泵说明书
一、产品概述KCB型齿轮泵适于输送重油、机械油、燃油以及不含固体颗粒、纤维的石油、化工产品等液态物质。
该型号的泵配有安全阀,能防止因过载而对泵和电机所造成的损坏。
适用温度:-10-150℃粘度:5-1500cst性能范围:流量:18.3-5400L/min压力:0.33-1.45Mpa型号说明:例 K CB 55流量(L/min)齿轮泵带安全阀二、性能参数(见表一)三、泵的结构原理1.外啮合齿轮泵的工作原理啮合的齿轮在泵体内旋转时,轮齿不断进入和退出啮合。
在吸入室,轮齿逐渐退出啮合状态,这样吸入室的容积逐步增大,压力降低,液体在液面压力的作用下进入吸入室,随齿轮齿间进入排出室。
在排出室,轮齿又逐渐进入啮合状态,齿轮的齿间逐渐被一齿轮的轮齿占据,排出室的容积减少,排出室内液体压力升高,于是液体从泵的排出口被排出泵外,齿轮连续旋转,上述过程不断进行,形成连续的输油过程。
其原理图见图一。
(在电机后端看,箭头所示为泵的出口)图一KCB系列齿轮油泵性能参数2.泵的结构:泵主要有泵体、齿轮、轴、轴承、安全阀、前盖、后盖、密封部件、联轴器部件组成。
设有安全阀的泵、当排油管路的液压值超过泵的规定时,安全阀开启,保证泵及原动机不致因压力过高而受到损坏。
轴端密封有三种形式:填料密封、机械密封、橡胶圈密封,用户可根据具体的使用条件选择合适的密封结构。
泵有良好的自吸性,泵内运动部件利用输送的液体实现润滑,致工作时可以不加引液和润滑剂。
四、安装1、泵安装前应检查泵和电机在运输过程中是否受到损坏,如电机是否受潮,泵的进出口防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内等。
2、泵在搬运过程中,应选择合适起吊位置,减少泵的变形。
3、泵的底座应固定在牢固的基础上,以免产生振动影响泵的正常工作。
4、泵的进出口管路应清理干净不得存有硬颗粒的报告杂物。
5、管路口径一般不小于泵的进出口径,进油管路应尽量短,并减少弯路。
必要时在进油口安装金属过滤器,过滤器的有效面积不应小于管道过流面积的三倍。
2CY型齿轮油泵说明书
一、用途我厂生产的2CY型系列齿轮油泵,适用于化肥厂、炼油厂、榨油厂、电厂、电站、变电站(室)、润滑油库、电容器厂、油漆厂、粮食部门等各工矿企业作为输送透平油、变压器油、航空油、机械油、柴油、食用油等液体油液。
2CY型系列齿轮油泵,具有外形美观,结构紧凑,性能稳定,轮齿脉动冲击值低,噪音低,安全可靠,维护保养方便等优点。
本厂长期为客户提供易损零件。
本厂生产的系列齿轮油泵,亦广泛用于国防、科研、石油、化工、冶金、制药、纺织、交通、食品等工业部门,输送介质温度在60℃以下,运动粘度80cst以下重油、中油、工业轻油、食用油以及其它类似油液。
但不适用于输送含硫成分过高、腐蚀性的,含有硬质颗粒杂物的,以及含有纤维的油液,也不适用于输送高度挥发性的,闪点低的油类。
二、主要技术参数三、工作原理1、结构齿轮泵由泵体、前后端盖、主动齿轮、被动齿轮、轴承、轴承座、油封、联轴器、电动机、底盘、进出口法兰及接管,安全阀等组成。
齿轮由轴承通过轴承支承在前后端盖上,油封起着主动轴转动时的密封作用。
电动机的转动通过联轴器传递到齿轮泵的主动齿轮,使齿轮泵工作。
安全阀为一单独整体,内部的孔与泵体的吸油空间和排油空间相通,中间由安装有弹簧的阀杆隔开。
2、工作原理啮合的齿A、C、B、将由泵体、端盖、齿轮密封的空间分隔成吸入腔和排出腔。
当一对齿轮按图示方向旋转时,位于吸入腔的齿C逐渐退出啮合,使吸入腔的容积逐渐增大,压力降低,液体沿吸入管进入吸入腔,直至充满整个齿间。
随着齿轮的转动,进入齿间的液体被带至排出腔,此时由于齿B的啮入,占据了齿间容积,使排出腔容积变小,液体即被强行排出。
当油路中的阻力(压力)超过安全压力时,安全阀就启动,使排油腔的油回到吸油腔,从而减少压力,安全阀起过载保护作用。
四、齿轮油泵的安装与调试运转油泵须安装在坚固的水泥基础上,并用油泵的地脚螺栓和螺母紧固在基础上。
移动式油泵在运行使用前须将轮子垫平,并适当固定。
齿轮泵设计说明书
武汉科技大学本科毕业设计(论文)题目:中高压外啮合齿轮泵设计姓名:专业:学号:指导教师:武汉科技大学机械工程学院二0一三年五月目录摘要 (3)Abstract (II)1绪论 (1)1.1 研发背景及意义 (1)1。
2齿轮泵的工作原理 (2)1。
3 齿轮泵的结构特点 (3)1。
4外啮合齿轮泵基本设计思路及关键技术 (3)2 外啮合齿轮泵设计 (5)2.1 齿轮的设计计算 (5)2.2 轴的设计与校核 (7)2。
2.1.齿轮泵的径向力 (7)2.2.2减小径向力和提高齿轮轴轴颈及轴承负载能力的措施 (8)2.2。
3 轴的设计与校核 (8)2。
3 卸荷槽尺寸设计计算 (11)2。
3.1 困油现象的产生及危害 (11)2.3.2 消除困油危害的方法 (13)2。
3。
3 卸荷槽尺寸计算 (15)2.4 进、出油口尺寸设计 (17)2。
5 选轴承 (17)2。
6 键的选择与校核 (17)2。
7 连接螺栓的选择与校核 (18)2。
8 泵体壁厚的选择与校核 (18)总结 (19)致谢 (20)参考文献 (22)摘要外啮合齿轮泵是一种常用的液压泵,它靠一对齿轮的进入和脱离啮合完成吸油和压油,且均存在泄漏现象、困油现象以及噪声和振动。
减小外啮合齿轮泵的径向力是研究外啮合齿轮泵的一大课题,为减小径向力中高压外啮合齿轮泵多采用的是变位齿轮,并且对轴和轴承的要求较高.为解决泄漏问题,低压外啮合齿轮泵可采用提高加工精度等方法解决,而对于中高压外啮合齿轮泵则需要采取加浮动轴套或弹性侧板的方法解决。
困油现象引起齿轮泵强烈的振动和噪声还大大所短外啮合齿轮泵的使用寿命,解决困油问题的方法是开卸荷槽。
关键词:外啮合齿轮泵,变位齿轮,浮动轴套,困油现象,卸荷槽(此毕业设计获得2013届优秀毕业设计荣誉,共有5张零件图,1张装配图,并且有开题报告、外文翻译、答辩稿,答辩ppt,保证让你的毕业设计顺利过关!先找份好的工作,不再为毕业设计而发愁!!!有需要零件图和装配图的同学请联系QQ:994166684)AbstractThe external gear pump is a commonly used hydraulic pumps, which rely on a pair of meshing gears into and out of oil and oil pressure to complete, and there are leakage,the phenomenon of trapped oil and noise and vibration. Reduce the external gear pump of the radial force is the external gear pump is a major issue,in order to reduce the radial force more pressure external gear pump uses a variable gear and the shaft and bearings are higher. To solve the leakage problem,low pressure gear pump and other methods can be used to solve higher precision,while for the high—pressure external gear pumps are needed to increase the floating sleeve or elastic side panels of the solutions。
立式齿轮油泵设计说明
立式齿轮油泵设计说明一、用途说明:该泵用于输送液压油类,通过泵体工作将液压油以一定的压力输出,为液压设备提供压力油。
当有压力油进入时也可当作液压马达使用。
二、主要性能参数:该油泵的吸油、排油口管子口径为11mm,泵的容积率大于等于85%。
出油压力约为1Mpa。
三、工作原理:该泵在泵体内装有一对回转齿轮,长轴上的齿轮为主动齿轮、另一个为从动齿轮,依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分为两个独立的部分。
A为吸油腔,B为排油腔。
当泵工作时,主动齿轮带动从动齿轮旋转,当轮齿从啮合到脱开时在吸油腔形成局部真空,油液在外界大气压力的作用下被压入吸油腔,并进入两齿轮啮合的空隙,随着齿轮转动,进入排油腔,在排油腔,当轮齿重新啮合时,在空隙中的油液被挤出,从而形成高压油经排出口排出泵外。
四、结构及特性:结构:1、该泵为立式回转泵,主要由泵体、泵盖、齿轮、调节螺钉及密封装置部件等组成。
2、泵体、泵盖为灰铸铁件,齿轮及齿轮轴采用45号钢制作。
3、主动脉轴上有填料区,填料为石棉绳,起密封作用。
4、泵内设有安全球阀,当泵或管道发生故障或误将排出阀完全关闭面产生高压和高压冲击时,钢球受油液压力将弹簧压缩,使排油腔与吸油腔连通,使部分或全部高压油流回吸油腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。
5、用弹性联轴器直接与驱动电机联接。
特性:1、该项泵结构简单紧凑,使用和保养方便。
2、具有良好的自吸性,可省去开泵前灌入油液。
3、由于输送的是油液,帮无需另加润滑液。
4、利用弹性联轴器传递动力,可以补偿因安装时所引起的微小偏差。
工作中受到冲击时起到较好的保护作用。
五、外形设计及装配尺寸六、使用说明:1、安装:1)安装前要区分吸油与排油腔,有丝堵的一方为排油腔,另一方为吸油腔。
2)安装前应检查泵是否完好,进出口是否包装损坏面使污物进入腔体内。
3)安装管道前应先对管道内用清水清洗,安装公司时要避免管道的重量由泵来承担,以免影响泵的精度。
4)由于进出口处采用的不是密封管螺纹,因此安装时要做好密封措施。
2CY型齿轮油泵说明书
2CY型齿轮油泵说明书一、产品概述:二、产品结构:2CY型齿轮油泵主要由泵体、驱动装置、叶轮、轴承和密封装置等部分组成。
其中,泵体由铸铁或不锈钢制成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。
叶轮是由齿轮和轴组成,通过驱动装置驱动叶轮旋转。
轴承用于支撑轴的旋转,保证泵的正常运行。
密封装置用于防止泵内部的液体泄漏出来。
三、使用方法:1.在使用前,确认泵体和驱动装置之间的连接牢固可靠。
2.检查泵的润滑部件是否充实润滑油,确保泵的正常润滑。
3.打开泵体的入口阀和出口阀,将润滑油通过入口阀输入泵体,然后从出口阀排出。
4.启动驱动装置,使齿轮旋转,从而实现润滑油的输送。
5.在使用过程中,及时观察泵的运行情况,如发现异常情况应及时停机检修。
四、维护保养:1.定期检查泵体的密封装置,如果发现泄漏现象,应及时更换密封件。
2.定期检查轴承的润滑情况,如有需要,及时进行加润滑油。
3.定期清洗泵体和叶轮上的杂质,保持泵的正常工作。
4.长时间不使用泵时,应将泵体内的润滑油排空,以防止润滑油变质。
5.定期对泵进行检修,检查泵的各部件是否磨损严重,如有需要,进行更换。
五、注意事项:1.使用过程中应保持良好的工作环境,防止泵受到严重腐蚀。
2.在停止使用前,应将泵体内的润滑油排空,以防止油液滞留。
3.在使用泵时,应避免过载运行,以免损坏泵的齿轮和轴承。
4.不得将泵用于输送可燃、易爆液体。
5.在维修和检修时,应将泵与电源切断,防止发生意外。
六、故障排除:1.如果发现泵无法启动,首先检查电源是否正常,然后检查传动装置是否堵塞。
2.如果泵工作异常,如有异常噪音或振动等,应及时停机检查。
3.如果发现漏油现象,应检查泵体的密封装置和轴承是否磨损严重。
七、技术参数:1.流量范围:0.2-50m³/h2.扬程范围:0.2-2.4MPa3.介质温度:-20℃~120℃4.输送介质:润滑油、润滑脂。
(完整word版)齿轮油泵建模设计说明书(word文档良心出品)
目录1 绪论 01.1 机械专业传统的教学方式存在的问题 (1)1.2 将三维技术应用到机械类专业课的教学中 (1)2 设计概述 (2)3 设计过程 (3)3.1 齿轮油泵零件建模设计 (3)3.1.1 齿轮油泵骨架的设计 (4)3.1.2 齿轮油泵主体的设计 (5)3.1.3 齿轮油泵左盖的设计 (7)3.1.4 创建齿轮泵右侧盖的设计 (8)3.1.5 齿轮轴的设计 (8)3.1.6 其它零件的创建 (12)3.2 齿轮油泵装配设计 (13)3.2.1 虚拟装配设计 (13)3.2.2 生成爆炸图 (16)4 机构仿真及工作原理动画 (17)4.1 齿轮油泵机构仿真设计 (17)4.2 齿轮油泵工作原理动画仿真 (19)5 总结 (22)致谢 (23)参考文献 (24)1 绪论计算机辅助教学是教学发展的一个焦点,Pro/E等三维建模软件的发展以及虚拟制造技术的出现为机械类专业课教学提供了一种极好的现代化教学的工作平台[1]。
1.1 机械专业传统的教学方式存在的问题(1)在机械类课程的教学中,经常需要实物模型帮助学生理解教学内容,如果没有模型,仅仅依靠讲解,是很难讲清楚一个立体结构的。
学生缺少对实物的感官认识也就更难理解没有模型的讲解,而传统的教学方式是利用教学实物模型,但实物模型携带不方便,而且容易损坏,不便于保管。
(2)教学中存在的另一个问题是传统的教学实物模型一成不变,更新换代的速度慢,而几十年不变的教学模型已不能满足教学和科技时代不断进步的需要。
时代在发展,教学内容在不断更新,当然教学模型也要跟上教学内容的更新,要想根据教学需要更改实物模型是很困难的。
更换新实物模型成本又很高,而旧模型基本没有再利用的价值,造成很大的浪费。
(3)传统的教学模型作运动演示和运动分析也存在很多缺陷,一是学校很难保证有一套完整的机械专业的教学模型,而且成本也较大;二是有些空间的机构内部的运动很难观察到;三是装配模型时容易损坏零件,运动容易出故障;四是运动特性的分析也很困难。
(完整word版)齿轮泵主动轴课程设计说明书
(完整word版)齿轮泵主动轴课程设计说明书目录序言一、零件的分析------------------------------------------------------3二、工艺规程的设计------------------------------------------------4(一)确定毛坯的制造形式---------------------------------------4(二)基准的选择---------------------------------------------------8(三)工艺路线的拟订及工艺方案的分析---------------------9(四)机械加工余量及毛坯尺寸的确定------------------------------11(五)各工序的定位夹紧方案、切削用量选择及基本工-----------12三、总结--------------------------------------------------------------28四、主要参考资料--------------------------------------------------29序言机械制造工艺学课程设计,是我们在学完了大学的全部基础课和大部分专业课后进行的。
这也是我们在进行毕业设计之前对所学各课程做一次综合性的复习,也是一次理论联系实际的训练,它在我们四年的学习中有着很重要的地位。
通过此次此次设计,应该得到下述各方面的锻炼:1)能熟练运用机械制造工艺设计中的基本理论以及在生产实习中学到的实践知识,正确地解决一个零件在加工中的定位,夹紧以及工艺路线安排,工艺尺寸确定等问题,保证零件的加工质量。
2)提高结构设计的能力。
通过设计夹具的训练,应当获得根据被加工零件的加工要求,设计出高效省力,经济合理,而且能保证加工质量的夹具的能力。
3)学会使用手册及图表资料,掌握与本设计有关的各种资料的名称出处,能够做到熟练使用。
齿轮油泵说明书
学号06121212成绩课程设计说明书课程名称《工程图学综合实践》设计名称齿轮油泵拆装测绘设计时间 2013年10-12月系别机电工程系专业车辆工程班级机电12级12班姓名姚昭武指导教师2013 年 12 月 23 日目录一、任务 (1)1、课程设计的主要内容 (1)2、齿轮油泵简介 (1)齿轮油泵工作原理 (3)Oil Pump (5)3、实际分配任务 (5)二、进度安排 (5)三、测绘过程 (6)(一)拆装与测绘 (6)(二)零件三维建模 (7)(三)部件装配 (10)(四)绘制部件装配图 (12)(五)绘制零件工作视图 (14)(六)尺规作图 (16)(七)编写课程设计说明书 (16)(八)打印出图 (16)四、课程设计感受 (16)附表 (17)附图 (19)参考文献 (19)一、任务1、课程设计的主要内容齿轮油泵的拆装、测绘、建模及工程制图绘制等2、齿轮油泵简介图1 汽车发动机齿轮油泵部件名称:泵体、泵盖、主动轴、从动轴、主动齿轮、从动齿轮、活塞、弹簧、盖子、内六角圆柱头螺钉(M6)图2 泵体图3 泵盖图4 主动轴图5 从动轴图6 主动齿轮图7 从动齿轮图8 活塞图9 弹簧图10 盖子图11 内六角圆柱头螺钉1-泵体;2-从动齿轮;3-从动轴;4-盖子;5-活塞;6-泵盖;7-M6内六角圆柱头螺钉;8-弹簧;9-主动齿轮;10-主动轴.图12 齿轮油泵爆炸图齿轮油泵工作原理齿轮泵是用两个齿轮啮合转动来工作,对介质要求不高。
一般的压力在6MPa 以下,流量较大。
齿轮油泵在泵体中装有一对回转齿轮,一个主动,一个被动,依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。
A 为吸入腔,B 为排出腔。
齿轮油泵在运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转,当齿轮从啮合到脱开时在吸入侧(A )就形成局部真空,液体被吸入。
被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧(B ),齿轮进入啮合时液体被挤出,形成高压液体并经泵排出口排出泵外。
a型齿轮油泵说明书
一.测绘的目的与任务在工程制图课的学习过程中,我们已学习了机械零件及简单装配体的测绘。
本次制图测绘课是对所学工程制图课的一次综合实践与训练。
通过这次测绘,进一步巩固和提高工程制图理论及测绘技能,学会部件测绘的基本方法与步骤,进一步培养我们严肃认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,为后续课程的学习及以后从事工程技术工作和应用高等技术解决工程实际问题打下良好的基础。
本次测绘利用五天(一周)集中进行,测绘任务是运用所学的有关制图知识,对齿轮油泵的工作原理和装配关系进行分析,结合生产实际按要求绘制出齿轮油泵的全部零件(不包括标准件)草图、装配工作图及全部非标准零件的工作,并装订成册。
二.测绘步骤1.了解测绘体1.1测绘体的用途齿轮油泵用于发动机的润滑系统,它将发动机底部油箱中的润滑油送到发动机上有关运动部件需要润滑的部位,如发动机的主轴、连杆、摇臂、凸轮颈等。
该齿轮油泵其结构大体为参照装配示意图及装配体实在泵体内装有二个齿轮,一个是主动齿轮轴6,另一个是从动齿轮轴2(均由泵体、泵盖支承),通过主动齿轮轴上的齿轮(用键连接,图中未画),传递給主动齿轮轴,并带动从动齿轮轴旋转(旋转方向见封面工作原理图)使右边吸油腔形成部分真空,润滑油被吸入并充满齿槽,由于齿轮旋转,润滑油沿着壳壁被带到左边压油腔内,由于齿轮啮合使齿槽内润滑油被挤压,从而产生高压油输出。
该齿轮油泵在750转/分钟时,油压应为0.4-0.6兆帕。
为使油压不超过该压力,在泵盖上有限压阀装置,它由螺塞16,小垫片15,弹簧14,钢珠定位圈13和钢珠12组成。
当油压超过0.6兆帕,高压油就克服弹簧压力,将钢珠阀门顶开,使润滑油自压油腔流回吸油腔,以保证整个润滑系统安全工作。
填料3、垫片7、小垫片15主要起密封防漏作用。
垫片7的厚度大小,还可以调节齿轮两侧面间隙的大小。
1.2测绘体的工作原理在泵体内装有一对互相啮合的圆柱齿轮,齿轮轴1的轴端伸出泵体,以接传动力,并通过填料3、压盖4和压紧螺母进行密封;从动齿轮8以过盈配合装在从动轴上,并加固圆柱销以防相互间转动;齿轮轴和从动小轴的轴颈以间隙配合安装在泵体和泵盖的轴孔中,泵体与泵盖是靠两个圆柱销定位,并用六个螺钉连接在一起。
齿轮泵泵体设计说明书
查①表达式2-2得R=F-2RMA-CT/2(内圆)(2-2)
查①表2-1取大批量生产的毛坯铸件的公差等级为CT8,
查①表2-5取要求机械加工余量等级为F级
B面:查①表2-4取RMA=1查①表2-3取尺寸公差为1.6,则R=20+1+1.6/2=21.8mm毛坯厚度为:21.8±0.8mm
A面:查①表2-4取RMA=1查①表2-3取尺寸公差为1.6,则R=21.8+1+1.6/2=23.6mm毛坯厚度为:23.6±0.8mm
机械CADCAM-B型齿轮油泵课程设计说明书范文
机械CADCAM-B型齿轮油泵课程设计说明书范文课题名称:B型齿轮油泵设计学专业:机械设计制造及其自动化班级:姓名:序号:指导教师:2022~2022学年第2学期目录第一章绪论 (3)第二章零件设计 (3)一、泵盖的设计 (3)二、泵体的设计 (7)三、主动轴设计 (13)四、从动轴设计 (15)五、主动齿轮设计 (16)六、从动齿轮设计 (17)七、填料螺塞设计 (18)八、调压螺柱设计 (21)九、螺栓的设计 (23)十、弹簧的设计......................................................23十一、钢球的设计...................................................23十二、长销设计......................................................23十三、短销的设计 (23)第三章零件装配 (24)一、泵体装配图 (24)第四章爆炸图生成 (24)第五章课程设计总结 (25)第一章、绪论一.机械CAD\CAM简介其中,在机械设计及制造中CAD\CAM应用更为广泛和重要。
另外,CAD\CAM输出的结果也不仅仅是装配图和零件图,还包括设计、制造过程中应用计算机所需的各种信息。
二.本次课程设计的目的1、了解UGN某6.0软件基本功能特点;2、学会UGN某6.0绘图基本技巧和方法及典型操作流程;3、熟练掌握零件装配方法。
三.课程设计任务1.自行选择一个齿轮油泵,它的零件数要在15个零件以上,其中相同的零件算一个;2.选定齿轮泵后,要先对其结构分析和尺寸确定;3.创建零件模型,完成后进行装配,生成装配图;4.完成装配图爆炸图;5.课程设计总结。
第二章、零件设计一、泵盖的设计设计说明(1)启动UGN某6.0软件,单击“标准”工具条中的“新建”按钮,弹出“文件新建”对话框,在“模板”中选择“模型”,在“名称”文本框中输入“benggai”,接着选择文件保存路径“E:\ug\chilunyoubenglingjian”,单击“确定”按钮,进入标准界面。
A型齿轮油泵说明书
A型齿轮油泵说明书齿轮油泵(Gear Oil Pump)是一种常见的液压泵,主要用于输送和循环润滑油或齿轮油,以保证机械设备的正常运转。
下面是一份关于A型齿轮油泵的详细说明书,以便用户更好地了解和使用该产品。
一、产品概述A型齿轮油泵是一种体积小、结构紧凑、性能可靠的输送泵。
它由齿轮、泵体、轴承、密封等部分组成。
采用齿轮传动原理,通过不断的齿轮旋转来吸入和排出润滑油或齿轮油。
该泵具有体积小、噪音低、排量大等特点,广泛应用于液压系统、机械设备和工程机械等领域。
二、技术参数1.齿轮泵型号:A型2.最大工作压力:1.6MPa3. 最大流量:150L/min4. 转速范围:600-1800rpm5.进出口接口尺寸:G1/2"6.适用介质:润滑油、齿轮油等三、安装方法及注意事项1.安装前请检查泵体和齿轮是否完好,如有损坏请及时更换。
2.泵体应水平安装,下部应有足够的支承,以避免振动和噪音。
3.输送介质应符合泵的规定,不得含有颗粒杂质和腐蚀性物质。
4.进出口管路应密封良好,避免漏油或进气,以保证泵的正常运行。
5.泵的进口应有过滤器,以过滤掉介质中的杂质,避免对泵造成损坏。
6.在运行时,应确保泵体外部无明显振动和异常噪音,如有异常请及时停机检查。
四、使用方法1.接通电源,启动电机,使泵正常工作。
2.在运行前,务必确保泵内已注满润滑油或齿轮油,并注意油位是否正常。
3.注意观察泵的工作状态,如有异常请及时停机检查。
五、维护保养1.定期检查泵的工作状态,如有异常请及时解决。
2.定期更换润滑油或齿轮油,建议每250小时更换一次。
3.清洗泵体和齿轮的表面,确保无杂质和积垢。
4.定期检查泵体和轴承的密封性能,如有漏油请及时更换密封件。
5.泵长时间不用时,请将其存放在干燥、通风的地方,避免腐蚀和损坏。
六、故障排除1.泵无法启动:检查电源是否正常,电机是否损坏。
2.泵工作异常噪音大:检查齿轮和泵体是否损坏,必要时更换。
齿轮油泵设计说明书
绪论一、课程设计内容根据齿轮油泵的工作原理和零件图,看懂齿轮油泵的全部零件图,并将标准件按其规定标记查出有关尺寸。
应用AutoCAD软件绘制所有正式零件图,装配图(A3图纸幅面1张),用UG绘制所有正式零件的三维图形。
二、齿轮油泵工作原理齿轮油泵示意图工作原理部分:齿轮油泵是依靠一对齿轮的传动把油升压的一种装配,泵体12内有一对齿轮,轴齿轮15是主动轮,轴齿轮16是被动轮,如下图所示。
动力从主动轮输入,从而带动被动轮一起旋转。
转动时齿轮啮合区的左方形成局部真空,压力降低将油吸入泵中,齿轮继续转动,吸入的油沿着泵体内壁被输送到啮合处的右方,压力升高,从而把高压油输往需要润滑的部位。
防渗漏:为使油泵不漏油,泵体和泵盖结合处有密封垫片13(垫片形状与泵体、泵盖结合面相同),主动轴齿轮伸出的一端处填料压盖防漏装置,由填料10、填料压盖9、螺栓组(件18、件8)组成。
连接与定位:泵体与泵盖之间用螺钉18连接,为保证相对位置的准确,用定位销11定位。
齿轮油泵工作原理拆装顺序:泵体---主动轴和被动轴---垫片、泵体—定位销—螺钉---填料---压盖三、齿轮油泵零件之间的公差配合1. 齿轮端面与泵体、泵盖之间为32K6;2. 齿顶圆与泵体内孔为Φ48H7/d7;3. 主动轴齿轮、被动轴齿轮的两支承轴与泵体、泵盖下轴孔为Φ16H7/h6;4. 填料压盖与泵体孔径为Φ32H11/d11。
四、齿轮油泵的其它技术要求1. 装配后应当转动灵活,无卡阻现象;2. 装配后未加工的外表面涂绿色。
第一章二维零件图第一章绘制三维零件图第一节、泵盖齿轮油泵泵盖如图所示。
具体建模步骤如下:图1-1 泵盖一、整体建模1、打开UG,新建模型。
在菜单栏中选择“插入”\“设计特征”\“长方体”命令。
系统弹出“长方体”对话框。
如图1-2a所示。
2、在“类型”下拉表框中选择“两点和高度”选项,单击按钮弹出点对话框设置两点位置,相对于wcs坐标系第一点位置为(42,21,0)、第二点为(-42、-21、0),在“尺寸”选项中输入高度为10mm。
KCB(2CY)齿轮泵说明书大全
KCB齿轮泵● 用途适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
● 结构特性本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。
齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。
泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力最小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为超载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。
但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
齿轮泵是在介质粘度4×10-3m2/s(40cSt)时确定的。
性能参数表中给出的参数值适用于介质粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cSt)范围内,超出这个范围则根据用户提出的性能参数要求另行确定。
各型齿轮泵性能参数中给出的排出压力是给出的最大的工作压力值,在此范围内泵均能正常工作,其工作范围见图一。
KCB系列齿轮油泵是有泵体、前后泵盖、齿轮、主被动轴、轴承、安全阀和轴端密封等零件组成。
——主传动齿轮是一对斜齿园柱齿轮,直动式安全阀。
KCB200—960主传动齿轮是四个斜齿轮组成的人字形齿轮组,差压式安全阀。
全系列齿轮油泵用三爪式弹性联轴器与电动机组成的热油泵机组。
本系列齿轮油泵结构简单紧凑,使用维护方便,运转平稳,使用安全可靠。
● 适用范围本型齿轮油泵适用于输送介质粘度不大于150mm2/S ,温度不高于120°C,无腐蚀性,不含硬质颗粒杂质和纤维的重油、柴油、机械油、植物油以及性质类似的其它液体。
本型齿轮油泵主要用于石油、化工、冶金、矿山、电站等行业油类介质的转输、增压、燃油喷射等以及大型机械设备中稀油循环中,在各类机械设备中均可做润滑泵使用。
齿轮泵设计说明范文
齿轮泵设计说明范文齿轮泵是一种常用的液压传动元件,它是通过齿轮的相互啮合来实现工作流体泵送的。
以下是齿轮泵设计的详细说明。
一、设计目标1.实现高效率、高可靠性的泵送工作流体;2.提供稳定流量和压力输出;3.减少噪音和振动;4.尽可能减少泵的体积和重量;5.降低维护成本。
二、设计流程1.确定泵的工作参数:包括流量、压力、转速等;2.选择合适的材料:根据泵送工作流体的性质,选择耐腐蚀、耐磨损的材料;3.计算齿轮几何参数:根据流量和压力的要求,计算齿轮的模数、齿数、齿宽等几何参数;4.设计轴承和密封件:根据轴承和密封性能要求,选择合适的轴承和密封件;5.进行齿轮泵的组装及试验:按照设计要求,进行齿轮泵的组装,并进行性能试验,包括流量、压力、噪音和振动等指标的测试;6.优化设计:根据试验结果,对齿轮泵的设计进行优化,提高泵的性能和可靠性。
三、设计要点1.泵的结构:齿轮泵主要由齿轮、泵体、传动轴和轴承等部件组成。
泵体一般为铸造件,必须具备足够的强度和刚度以承受工作压力和转速,同时还要考虑充沛的排液能力。
2.齿轮的几何参数:齿轮的几何参数决定了泵的流量和压力输出。
其中,模数决定了齿轮的尺寸,齿数决定了齿轮的啮合次数,齿宽决定了齿轮的工作能力。
通过合理的几何参数设计,可以实现泵的高效运行。
3.轴承和密封件的选择:轴承和密封件是齿轮泵重要的部件,它们直接影响泵的工作性能和寿命。
轴承要具备足够的承载能力和刚度,同时要抵抗泵的振动和冲击。
密封件要具备良好的密封性能,以防止泵工作流体的泄漏。
4.润滑和冷却系统:齿轮泵工作时会产生一定的摩擦热量,因此需要设置合适的润滑和冷却系统,以保证泵的正常工作温度和寿命。
四、设计考虑因素1.流量和压力:根据工作需求确定泵的流量和压力范围,以选择合适的齿轮尺寸和工作参数。
2.泵送工作流体的性质:根据工作流体的黏度、腐蚀性等特性,选择合适的材料和密封方式,以确保泵的可靠性和寿命。
3.噪音和振动:通过减震和噪音消除措施,减少泵的噪音和振动,提高工作环境质量。
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绪论一、课程设计内容根据齿轮油泵的工作原理和零件图,看懂齿轮油泵的全部零件图,并将标准件按其规定标记查出有关尺寸。
应用AutoCAD软件绘制所有正式零件图,装配图(A3图纸幅面1张),用UG绘制所有正式零件的三维图形。
二、齿轮油泵工作原理齿轮油泵示意图工作原理部分:齿轮油泵是依靠一对齿轮的传动把油升压的一种装配,泵体12内有一对齿轮,轴齿轮15是主动轮,轴齿轮16是被动轮,如下图所示。
动力从主动轮输入,从而带动被动轮一起旋转。
转动时齿轮啮合区的左方形成局部真空,压力降低将油吸入泵中,齿轮继续转动,吸入的油沿着泵体内壁被输送到啮合处的右方,压力升高,从而把高压油输往需要润滑的部位。
防渗漏:为使油泵不漏油,泵体和泵盖结合处有密封垫片13(垫片形状与泵体、泵盖结合面相同),主动轴齿轮伸出的一端处填料压盖防漏装置,由填料10、填料压盖9、螺栓组(件18、件8)组成。
连接与定位:泵体与泵盖之间用螺钉18连接,为保证相对位置的准确,用定位销11定位。
齿轮油泵工作原理拆装顺序:泵体---主动轴和被动轴---垫片、泵体—定位销—螺钉---填料---压盖三、齿轮油泵零件之间的公差配合1. 齿轮端面与泵体、泵盖之间为32K6;2. 齿顶圆与泵体内孔为Φ48H7/d7;;16H7/h6主动轴齿轮、被动轴齿轮的两支承轴与泵体、泵盖下轴孔为Φ3.4. 填料压盖与泵体孔径为Φ32H11/d11。
四、齿轮油泵的其它技术要求1. 装配后应当转动灵活,无卡阻现象;2. 装配后未加工的外表面涂绿色。
第一章二维零.件图第一章绘制三维零件图第一节、泵盖齿轮油泵泵盖如图所示。
具体建模步骤如下:图 1-1 泵盖一、整体建模1、打开UG,新建模型。
在菜单栏中选择“插入”\“设计特征”\“长方体”命令。
系统弹出“长方体”对话框。
如图1-2a所示。
单击按钮弹出点对话框设置两点、在“类型”下拉表框中选择“两点和高度”选项,2位置,相对于wcs坐标系第一点位置为(42,21,0)、第二点为(-42、-21、0),在“尺寸”选项中输入高度为10mm。
点击确定建立一个长84mm、宽42mm、高10mm的长方体,完成如图1-2b 所示图 1-2a 长方体对话框图1-3b“圆柱”命令。
系统弹出“圆柱”对话框。
\“设计特征”\、在菜单栏中选择“插入”3.如图1-3a所示。
4、在“类型”下拉表框中选择“轴、直径和高度”选项,指定轴矢量为zc,单击设置圆柱中心点,中心点的wcs坐标为(0,21,0)。
输入圆柱直径84mm、高10mm。
如图1-3b所示图1-3a 圆柱对话框图1-3b5、在菜单栏中选择“插入”\“特征操作”\“镜像特征”命令。
系统弹出“镜像特征”对话框。
选择刚画“圆柱“特征,以xc-zc平面镜像,得到如图1-4b所示。
图1-4a镜像特征对话框图1-4b6、调出长方体命令对话框,依旧选择“两点和高度”建立长方体,两点的wcs坐标分别为(15,21,10)、(-15,-21,10)。
在“尺寸”中输入高度为11mm。
单击确定得到如图1-5所示图1-5 图1-67、调出圆柱命令对话框,指定矢量为zc轴,原点wcs坐标为(0,21,10),在“尺寸”中输入圆柱直径为30mm、高11mm。
得到如图1-6所示。
8、调出镜像特征对话框,选择刚刚画的圆柱特征,以xc-zc平面为镜像平面,得到如图1-7所示。
9、在菜单栏中选择“插入”\“组合”\“求和”命令,点击前面所画的全部特征,单击确定确定完成求和。
如图1-8所示图1-7 图1-810、在菜单栏中选择“插入”\“细节特征”\“拔模”命令,弹出“拔模”对话框,所示,选择泵盖顶部的平面为固定面,选择端盖侧面为要拔模的面。
角度为1-9a如图10度。
点击确定得到如图1-9b所示图1-9a 拔模对话框图1-9b二、打孔1、在菜单栏中选择“插入”\“设计特征”\“孔”命令,弹出“孔”对话框,如图1-10a所示。
沉孔的中心点wcs坐标为(21,35,10),沉头孔直径20mm、深1mm,孔直径10mm、深10。
布尔运算为求差。
单击确定得到如图1-10b所示。
图1-10a 孔对话框图1-10b2、在菜单栏中选择“插入”\“特征操作”\“阵列”命令,在弹出的对话框中选择选所示。
择圆形阵列,阵列结果如图1-111-11图3、在菜单栏中选择“插入”\“特征操作”\“镜像特征”命令,在弹出的对话框中选择选择三个沉孔特征,以zc-yc为镜像面镜像,得到如图1-12所示1-13图图1-124、调出“孔”命令,打两个直径为4mm的小孔。
如图1-13所示。
5、最后再泵盖底面打两个孔,孔深14mm,如图1-14所示1-14图第二节垫片齿轮油泵的垫片如图2-1所示,垫片厚。
具体建模步骤如下:2-1图一、草图建模1、选择菜单栏中“插入”\“草图”,选择xc-yc平面绘制草图。
绘制如图2-2所示,点击完成草图。
图2-2二、拉伸“插入”\“设计特征”\“拉伸”命令,拉伸高度为。
完选择菜单栏中1、成效果如图2-3所示。
图2-3第三节泵体齿轮油泵的泵体如图3-1所示,图3-1齿轮泵建模步骤如下:一、整体建模1、调出“长方体”命令,建一个长90mm,宽110mm,高16mm的长方体。
如图3-2a所示,再用“倒角命令”倒4个半径为12mm圆角。
如图3-2b所示。
图3-2a 图3-2b2、用“圆柱”命令画一个直径为25mm、长93mm的圆柱体。
如图3-3所示。
图3-33、移动wcs坐标到点(24,-16,66)的位置,再沿-yc旋转90度,如图3-4a所示,用“长方体”命令建一个长42mm、宽84mm、高46mm的长方体,图3-4b所示。
图3-4b3-4a 图、高42mm做一个半径zc)沿矢量0-21, ,0坐标(wcs用“圆柱”命令在相对于、4.46mm的圆柱如图3-5a所示。
再用“镜像特征”镜像圆柱体得到如图3-5b所示。
图3-5b图3-5a5、在xc-yc平面建立草图,草图如图3-6a所示,完成草图,再用“拉伸”命令沿zc轴拉伸长度为54mm。
拉伸结果如图3-6b所示。
图3-6a 图3-6b6、用”长方体”建一个长42mm、宽48mm、高31mm的长方体并“求差”得到如图3-7所示。
图3-7 图3-87、用“圆柱”命令在相对于wcs坐标(0,-21, 0)沿矢量zc做一个直径48mm、高32mm的圆柱并求差。
再用“镜像特征”镜像得到如图3-8所示图形。
8、用“圆柱”命令在相对于wcs坐标(24,0, 0)沿矢量xc做一个直径25mm、高20mm的圆柱。
结果如图3-9所示。
图3-9二、打孔1、调出“孔”命令,在底座长方体打四个贯通沉孔,孔的直径为10mm,沉孔直所示。
3-10、深1mm。
再矩形阵列沉孔。
结果图径为20mm图3-10 图3-112、在底座上面的圆柱打一个沉孔,孔的直径12mm、深78mm,沉孔直径18mm、深14mm。
如图3-11所示。
3、在泵体右侧打与泵盖相对应的孔,效果如图3-12a。
在泵体突出部分打一个直径18mm、深18mm的孔。
如图3-12b所示。
图3-12a 图3-12b4、在泵体内部打一个孔,孔直径12mm、深18mm。
孔的中心与其上面的孔同轴。
、深22mm所示的孔。
左边孔直径为3-13b所示,再在泵内画两个如图3-13a如图22mm。
右边孔直径为16mm、深14mm的孔。
图3-13a 图3-13b5、在泵体背面打两个如图3-14a所示的孔。
孔的直径为8mm、深15mm。
接着打一个如图3-14b所示的孔,直径为32mm、深14mm、顶锥角为0度的孔。
图3-14a 图3-14b6、画一个长60mm、宽110mm、高3mm的长方体并求差,得到如图3-15a 所示。
再按要求攻螺纹,得到图3-15b所示3-15b图图3-15a第四节小轴齿轮油泵小轴如图4-1所示具体建模步骤如下:图4-1一、建立圆柱1、打开“圆柱”命令,在“类型”下拉菜单中选择“轴、直径和高度”。
指定xc轴为矢量,坐标原点为圆柱原点。
在“尺寸”选项中输入直径16mm、高度58mm。
点击确定得到如图4-2所示二、倒斜角1、打开“倒斜角”命令。
选择圆柱横截面,在横截面下拉选项中选择“偏置和角度”,倒角偏置距离为2mm、角度45度。
完成操作得到小轴如图4-3所示。
第五节压盖齿轮油泵的压盖如图5-1所示,具体设计步骤如下:图5-1一、草图建模1、单击菜单栏“插入”\“草图”。
建立草图。
建立如图5-2所示图5-2 a 图5-2b2、选择菜单栏“编辑”\“草图曲线”\“快速修剪”,对草图进行修剪。
单击完成草图,最后得到如图5-2b所示。
二、拉伸1、选择菜单栏中“插入”\“设计特征”\“拉伸”命令。
弹出拉伸对话框(图5-4a),在曲线规则下拉菜单选择“相连曲线”,外面曲线拉伸10mm,圆面曲线拉伸28mm。
完成拉伸草图如图5-3所示。
5-3图三、打孔1、调出“孔”命令,打一个直径为22mm的简单贯通孔,孔原点为坐标系原点,得到如图5-4所示。
图5-42、打沉头孔,用“孔”命令,沉头孔原点wcs坐标为(0,26,o),沉头孔直径为20mm、深。
孔直径10mm、深10mm。
如图5-5a所示。
5-5b如图图5-5a3、调出“镜像特征”命令,镜像沉孔,得到如图5-5b4、调出“倒斜角”命令,斜角偏置距离为5、角度为60度。
得到压盖如图5-65-6图第六节带槽螺母齿轮油泵的带槽螺母如图6-1所示,建模步骤如下:图6-1一、建立草图1、以xc-yc平面建立如图6-2所示的草图,点击完成草图。
图6-2二、拉伸草图1、拉伸正六边形,拉伸距离;拉伸直径为的圆,拉伸距离;拉伸直径为15mm的圆,拉伸距离。
把拉伸图形都求和,结果如图6-3。
图6-32、再拉伸最大圆,距离为,不要求和与求差,将拉伸的圆柱到距离为1mm的斜角,效果如图6-4a所示。
再与之前所拉伸的特征求差。
得到结果如图6-4b所示。
图6-4a 图6-4b3、调出“拉伸”命令,选择绘制一个槽型截面,在xc-yc平面绘制一个如图6-5a所示的截面,完成绘制,选择“对称拉伸”,拉伸距离为10mm,得到如图6-5b所示的槽。
4、调出“实例特征”命令,选择“环形阵列”对拉伸的槽进行阵列,得到总共6个槽口,如图6-6a所示。
在用螺纹命令制作螺纹,最终如图6-6b所示。
6-6b6-6a 图图第七节从动齿轮齿轮油泵的从动齿轮如图7-1所示具体建模如下:图7-1一、建立草图在菜单栏“工具”选项中用“表达式”方法输入从动齿轮的参数。
表达、1式如下:m=3z=14d=m*za=20°da=d+2*mdb=d*cos(a)df=*mt=0s=pi*db*t/4xt=db*cos(90*t)/2+s*sin(90*t)yt=db*sin(90*t)/2-s*cos(90*t)zt=02、用“规律曲线”命令,用公式导入得到如图7-2所示的齿轮渐开线。