




40ZJ-17渣浆泵
40ZJ-19渣浆泵
50ZJ-33渣浆泵
50ZJ-46渣浆泵
50ZJ-50渣浆泵
65ZJ-33渣浆泵
80ZJ-36渣浆泵
80ZJ-42渣浆泵
100ZJ-36渣浆泵
100ZJ-42渣浆泵
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150ZJ-60渣浆泵
150ZJ-65渣浆泵
150ZJ-70渣浆泵
150ZJ-71渣浆泵
200ZJ-60渣浆泵
200ZJ-65渣浆泵
200ZJ-70渣浆泵
200ZJ-75渣浆泵
200ZJ-85渣浆泵
250ZJ-65渣浆泵
250ZJ-75渣浆泵
250ZJ-85渣浆泵
250ZJ-96渣浆泵
250ZJ-103渣浆泵
300ZJ-56渣浆泵
300ZJ-65渣浆泵
300ZJ-70渣浆泵
300ZJ-90渣浆泵
300ZJ-100渣浆泵
350ZJ-100渣浆泵
400ZJ-110渣浆泵



托架部分的装配:
先将托架盖,托架体油池内的污物清除干净,将轴承孔擦干净。
托架体与托架盖的接合表面,清理干净后,按保证轴承孔上下符合图纸公差。且允许在 -0.015 mm范围内,确定所加紙垫厚度(调整厚度时,***多不超过三层垫)。托架休接合面均匀除好密封胶,将垫放在托架体上,拧紧双头螺栓。
(2装由池M16x 1.5六角螺塞及油标,并在油标盘上通过圆心划- 0.2-0.5mm水平线除上红漆,以示油位。
(3装由池冷却器部件及水冷腔盖(盖下垫2mm胶垫。注;有的泵无此盖)。
(4轴组件与托架装配
吊起主轴两端,将主轴组件装进托架的配合孔内,吊起托架盖,在托架接合面的青壳纸上涂上耐油密封胶后,合上托架盖。轴承箱法兰里端面与托架端面的间隙先預留成3mm。打进锥销,預緊螺栓。







多级渣浆泵相似理论方法设计程序
1. 相似理论计算法
相似理论计算法又称模型换算法,它不只是叶轮的水力设计方法,也是泵的一种水力设计方法。尽管叶轮是泵极为重要的部分,但是同一个叶轮换上不同的压水室,会有不同的性能。因此,相似理论计算法适用于整个泵的过流部分设计。
如果两台泵几何相似,工况也相似,并且对应的尺寸比值不太大(不超过3),转速之比也不大(不超过2),则可认为它们的机械效率ηm、容积效率ηv、水力效率ηh均相等,因而总效率也相等,这种情况下两泵的比转速相等。实验结果表明,r与叶轮外径之比在下面范围锦口报供中大内是适宜的:(4)合理地确定叶片进口边的位置和叶片进口部分形状叶片进口边适当向吸入口方向延伸,并使之与轴线的倾角γ=30°~40°(见图4-23)。相似定律公式详见式(1-44) ~式(1-46), 其中有角标m的参数代表模型泵性能参数,无角标的参数代表实型泵性能参数。
2.设计步骤
相似理论计算法可先用设计参数计算出比转速ns,而后在水力模型库中找到一个比转速ns与计算比转速ns相等或相近的水力模型,而且水力性能和汽蚀性能均理想的模型泵,然后根据式(1-44) ~式(1-46)换算尺寸比值和特性曲线。具体步骤如下:
(1)求所设计泵的比转速ns 根据给定的参数,按公式计算泵的比转速ns。
(2) 根据比转速ns在水力模型库中选择模型泵 选模型泵时,要注意下述几点要求多级渣浆泵







多级渣浆泵同系列、同一口径的泵,D,应尽量取得相等,以使密封环能够通用,提高泵的通用化程度。
4)确定叶轮的叶片数z与叶片包角φ。叶轮叶片数的多少会影响泵扬程的高低。用速度系数法设计叶轮时,因为速度系数是从现有泵的参数
上统计得来的,而现有泵的叶片数z与比转速n,之间存在着一定的关系,因此泵叶轮叶片数z也可根据比转速n。按照这关系确定。离心泵叶轮的叶片数与比转速之间关系见表4-2。
表4-2离心泵叶轮的叶 片数与比转速关系
60~ 180 30~60 180 ~280
5片长叶片加
5 片短叶片或8、9 6-8 5、6
当叶片数z按表4-2选取时,叶片 由进口边到出口边的包角,一般取85° ~110°。配合端面叶轮轮毂端面、轴套类端面、段与段端面、轴承体端面与轴承压盖端面(轴承端盖端面、轴承架端面)等的表面粗糙度设计为Ra6。包角φ太大,则使两叶片间的流道过长,增加水力摩擦损失;包角φ太小,则会减小两叶片间的重叠度,减短叶片间流道的有效部分,也是不利的。当所选叶轮叶片数不在表4-2推荐的范围内时,若叶片数少,则φ可取更大一些;若叶片数多,则φ可取小一些。
5)确定叶轮叶片的出口安放角β%。在向视图上表示平衡管和抽头管方位(如果有)、壳体支撑形式、双筒体排液方位及下部键形式等。离心泵上叶片的安放角B:可以在150 -40°选取,比较常用的是20° ~30。β选得大,K。可以小些,D.随着减小,可以减小圆盘摩擦损失以提***率。般小的比转速 n,选用较大B%,但β选得过大, 叶片数过多,容易出现不稳定的带驼峰的H-qv曲线。为了得到叶片所需的重叠度,保证一多级渣浆泵







