① 铸铁污水管用什么铸造方法
目前把铸铁变成管子,通常有两种方法。一种是手工翻砂的方法,即按照管子的尺寸,先做一个模型和芯盒,用手工(或辅以造型机)把砂型造出,放上型芯(也是砂做的),合型后浇注。此法花去劳动力大,工时多,灰尘大,生产效率低,成本高;另一种方法是特种铸造。这方面又分两类。一类是连续铸管,它是通过内外结晶器(配以水冷套),用连续拉制的方法制出管子,此法一次设备投资小,但管子质量低(易漏);另一类是离心铸管。它是通过离心力及其相应的装置使铁水形成管子,此法一次设备投资稍大,但管子质量高,生产率高。美国的SPK-6A离心铸管机就是目前较先进的一种,但该机是电磁调速、制动合一故起动加速性能和制动性能均受到限制,加上没有铁水自动定量装置,从而影响管子的质量和生产效率进一步提高。
本发明的目的是为了克服已有技术的缺点,开拓一种生产效率更高、质量更好、经济效益大、工人容易操作、掌握,环境污染小的离心铸管新机械。
本发明的要点在于,将调速和制动机构分开,加上机械制动,即由电磁调速电机,涡流制动器及机械制动抱闸组成一个独立的调速装置和一个独立的制动装置。由于选用功率及配置适当(电磁制动,机械制动联合作用而且本机22KW,美国同类机为25HP),本机的起动加速性能(从100转/分到1000转/分,只需要3秒半)比美国SPK——6A离心铸管机快一倍。这优点主要体现在铸管能做到径向壁厚非常均匀,铸件致密。另一方面本机的制动性能(从1100转/分降为零转只要2秒钟)比上述美国机快一倍多(因涡流制动在低速时慢,而本机的联合制动又快又无高速摩擦发热的缺点),这优点主要有利于提高生产率;同时在整个组合包括滚轮和皮带轮的着力点两旁均配有双轴承支座,因此在高速运转时都非常平稳,无振动,保证生产出的管子质量高。
本机还配有通过活动浇包和电子计算机组成的自动定量和自动浇注装置,浇注铁水的自动定量装置,其误差均在出口管的标准范围内(如φ4″×6′——规定22公斤一条,误差不超过1公斤);本发明结构合理、制造容易,经济效益显著,本机的生产率最少可以达到每小时30根。
整个机组运转安全、可靠、操作管理方便。适于铸管厂和建筑机械厂作为生产铸铁污水管的主要设备,也适于中小钢铁厂高炉铁水经过热连续生产管子。
附图是按本发明所设计的一个实施例——卧式离心铸管机的平面布置示意图,其中〔1〕是电磁调速电机,〔2〕是机械制动抱闸,〔3〕是皮带(及一对皮带轮),〔4〕是涡流制动器,〔5〕是齿轮联轴节(其旁有轴承支座),〔6〕是喷拉小车及其长油缸,〔7〕是涂料罐,〔8〕是控制台,〔9〕是管子导出轨及限制装置,〔10〕是铸型〔11〕是滚轮及双卡轴承支座,〔12〕是浇注槽,〔13〕是浇注车。
权利要求
1.一种由调速、制动装置,浇注小车,喷拉小车及金属铸型组成的离心铸造铸铁污水管的机械,其特征在于该机有一个独立的调速装置和一个独立的制动装置,且配有铁水自动定量装置及双轴承支座。
2.按照权利要求
1所述的离心铸造铸铁污水管的机械,其特征在于由涡流制动器及机械制动抱闸组成独立的制动装置。
3.按照权利要求
1、2所述的离心铸造铸铁污水管的机械,其特征在于通过活动浇包和电子计算机组成铁水的自动定量和自动浇注装置。
4.按照权利要求
1、2所述的离心铸造铸铁污水管的机械,其特征在于整个组合(包括滚轮和皮带轮)的着力点均配有承受径向载荷,防止径向跳动的双轴承支座。
专利摘要
一种离心铸造铸铁污水管的机械,属于特种铸造离心铸造的技术领域:
。其特征是由电磁调速电机、涡流制动器、机械抱闸组成一个独立的调速装置和一个独立的制动装置,且配有铁水自动定量装置及双轴承支座。该机生产出的铸铁管质量好,生产效率高。该机既用于铸管厂和建筑机械厂生产优质的污水管,也可用于中小钢铁厂高炉铁水经过热连续生产管子。
② 跪求”带式运输机传动装置的设计“报告!我是学机械设计制造及其自动化的,发[email protected]
课程设计嘛,网上很多的,或者图书馆也有大量这方面的书籍。
③ GBL120型履带式自动布雷车有哪些传动装置
GBL120型履带式自抄动布雷车的传动装袭置是机械式的,有5个前进档和一个倒档,其结构与59坦克基本相同,不同的是多了一个用于向布雷装置提供动力的分动器,另外就是传动箱的一侧安装了一台高压液压泵,用于向松土器、敷雷器等的液压装置提供液压动力。
分动器的原理与吉普车的分动器差不多,设有直接档和作业档,挂上直接档时装甲布雷车处于机动状态;挂上作业档时装甲布雷车的发动机既要驱动车辆,同时还要驱动布雷作业装置。
该车的行走系统与152毫米自行加榴炮的行走系统基本相同,也采用了扭杆轴弹簧独立悬挂系统,主动轮前置、诱导轮后置,车体每侧装有5个负重轮和4个托带轮,履带板也是金属单销式履带,履带的松紧程度也是用履带调整器进行调整。
④ 自动送料带式输送机传动装置的减速器 装配图 和 零件图 能打印的
上传了一份给你,请查收。
⑤ 传动装置都有哪些分类
传动装置是指把动力源的运动和动力传递给执行机构的装置,介于动力源和执行机构之间,可以改变运动速度,运动方式和力或转矩的大小。
任何一部完整的机器都由动力部分、传动装置和工作机构组成,能量从动力部分经过传动装置传递到工作机构。根据工作介质的不同,传动装置可分为四大类:机械传动、电力传动、气体传动和液体传动。
(1)机械传动
机械传动是通过齿轮、皮带、链条、钢丝绳、轴和轴承等机械零件传递能量的。它具有传动准确可靠、制造简单、设计及工艺都比较成熟、受负荷及温度变化的影响小等优点,但与其他传动形式比较,有结构复杂笨重、远距离操纵困难、安装位置自由度小等缺点。
(2)电力传动
电力传动在有交流电源的场合得到了广泛的应用,但交流电动机若实现无级调速需要有变频调速设备,而直流电动机需要直流电源,其无级调速需要有可控硅调速设备,因而应用范围受到限制。电力传动在大功率及低速大转矩的场合普及使用尚有一段距离。在工程机械的应用上,由于电源限制,结构笨重,无法进行频繁的启动、制动、换向等原因,很少单独采用电力传动。
(3)气体传动
气体传动是以压缩空气为工作介质的,通过调节供气量,很容易实现无级调速,而且结构简单、操作方便、高压空气流动过程中压力损失少,同时空气从大气中取得,无供应困难,排气及漏气全部回到大气中去,无污染环境的弊病,对环境的适应性强。气体传动的致命弱点是由于空气的可压缩性致使无法获得稳定的运动,因此,一般只用于那些对运动均匀性无关紧要的地方,如气锤、风镐等。此外为了减少空气的泄漏及安全原因,气体传动系统的工作压力一般不超过0.7~0.8MPa,因而气动元件结构尺寸大,不宜用于大功率传动。在工程机械上气动元件多用于操纵系统,如制动器、离合器的操纵等。
(4)液体传动
以液体为工作介质,传递能量和进行控制的叫液体传动,它包括液力传动、液黏传动和液压传动。
1)液力传动
它实际上是一组离心泵一涡轮机系统,发动机带动离心泵旋转,离心泵从液槽吸入液体并带动液体旋转,最后将液体以一定的速度排入导管。这样,离心泵便把发动机的机械能变成了液体的动能。从泵排出的高速液体经导管喷到涡轮机的叶片上,使涡轮转动,从而变成涡轮轴的机械能。这种只利用液体动能的传动叫液力传动。现代液力传动装置可以看成是由上述离心泵一涡轮机组演化而来。
液力传动多在工程机械中作为机械传动的一个环节,组成液力机械传动而被广泛应用着,它具有自动无级变速的特点,无论机械遇到怎样大的阻力都不会使发动机熄火,但由于液力机械传动的效率比较低,一般不作为一个独立完整的传动系统被应用。
2)液黏传动
它是以黏性液体为工作介质,依靠主、从动摩擦片间液体的黏性来传递动力并调节转速与力矩的一种传动方式。液黏传动分为两大类,一类是运行中油膜厚度不变的液黏传动,如硅油风扇离合器;另一类是运行中油膜厚度可变的液黏传动,如液黏调速离合器、液黏制动器、液黏测功器、液黏联轴器、液黏调速装置等。
3)液压传动
它是利用密闭工作容积内液体压力能的传动。液压千斤顶就是一个简单的液压传动的实例。
液压千斤顶的小油缸l、大油缸2、油箱6以及它们之间的连接通道构成一个密闭的容器,里面充满着液压油。在开关5关闭的情况下,当提起手柄时,小油缸1的柱塞上移使其工作容积增大形成部分真空,油箱6里的油便在大气压作用下通过滤网7和单向阀3进入小油缸;压下手柄时,小油缸的柱塞下移,挤压其下腔的油液,这部分压力油便顶开单向阀4进入大油缸2,推动大柱塞从而顶起重物。再提起手柄时,大油缸内的压力油将力图倒流入小油缸,此时单向阀4自动关闭,使油不致倒流,这就保证了重物不致自动落下;压下手柄时,单向阀3自动关闭,使液压油不致倒流入油箱,而只能进入大油缸顶起重物。这样,当手柄被反复提起和压下时,小油缸不断交替进行着吸油和排油过程,压力油不断进入大油缸,将重物一点点地顶起。当需放下重物时,打开开关5,大油缸的柱塞便在重物作用下下移,将大油缸中的油液挤回油箱6。可见,液压千斤顶工作需有两个条件:一是处于密闭容器内的液体由于大小油缸工作容积的变化而能够流动,二是这些液体具有压力。能流动并具有一定压力的液体具有压力能。液压千斤顶就是利用油液的压力能将手柄上的力和位移转变为顶起重物的力和位移。
⑥ 自动窗户采用什么传动装置
横向推拉窗户自动控制开关装置,其特点是窗台外侧或固定窗外侧安内装有由动力带动转容动的主动传动装置,在活动窗页上安装有与主传动装置配合、由主传动装置带动作左右运动的被动传动装置;在所述的传动装置中设置有左、右距离设定控制机构。传动装置可以采用皮带传动或齿轮齿条传动。可在室外设置温度传感器和湿度传感器感应到室外天气变化,当天气变化到控制器设定的数值时,控制盒发出指令,使电机根据操作者的设定进行正转或反转,从而带动活动窗页进行开关动作。其优点是结构简单,使用方便,不影响室内装修。
⑦ 汽车上采用哪些液力传动装置特点有哪些
耦合器液力传动和变矩器液力传动。液力耦合是由两个直径相同,彼此相对的叶轮组成;液力变回矩器是由可旋转的答泵轮、涡轮和固定不动的导向轮三个元件组成。液力传动的特点:1.可根据车辆运行的阻力或其他工作阻力的变化,在一定范围内自动无级改变传动比和扭矩。当外载荷突然增大时,车辆能自动降速而增大牵引,以克服增大的外载荷,从而避免发动机因超载而熄火。反之当外载荷减小时,车辆有能自动减小牵引力,提高工作速度,自动适应工作需要。2.由于有自动变速与变距的特性,因此可减少换挡次数,减轻司机的劳动强度,也便宜实现换挡工作的自动化或半自动化,从而使操作简易。3.由于它是传动系统中的一个柔和性环节,可使车辆的起步和换挡都非常平稳柔和,从而减少各相关零件所受的振动和冲击,提高整台轨道车的使用寿命。4.可是变速箱的挡数大大减少。
⑧ 自动送料带式输送机传动装置中的一级圆柱齿轮减速器
同学 首先我也是学机械的..这么说我不能给你提供答案 因为那样对你没什么帮助的内...我给你一个设计思路吧容..根据你的带牵引力F=3020N,运输带速度V=2.2m/s,传动滚筒直径D=360mm..粗略估算下电机的转速和型号 这个是可以在机械手册上面查的..当然这个时候就有传动比已经确定下来了...这个时候要根据你的传动比设计齿轮和V带轮了..这个可以参考机械原理了,上面有V带和齿轮设计的合理取值...当然还是计算什么载荷之类的..大致就是这样了..然后验证设计
⑨ 浇注过程中有哪些安全问题求解答
浇注铁水是将由冲天炉熔化出的铁水浇注到砂型中,冷却后形成铸件。浇注铁水极易发生烫伤或烧伤事故。因此要注意浇注过程中的安全问题。
浇注工人不仅受高温液体金属热辐射,也受有害气体的危害,更明显的直接危害是烫伤。为防止飞溅金属造成的烫伤,浇注工应穿戴好工作服,戴防护镜。
在浇注前应将空浇注包进行全面检查,视其是否符合要求,并检查机械传动装置是否灵活、可靠,还要检查吊装设备及运送设备是否完好。
浇注时,所有和金属熔液接触的工具,如扒渣棒、火钳等均需预热,因冷工具接触会产生飞溅。浇注时,型腔内的气体、型砂水分及可燃物等,受热后迅速膨胀、气化、燃烧而由出气孔和冒口溢出,要及时引火燃烧,以免引起爆炸或一氧化碳中毒。
浇注包盛铁水不得太满,不得超过容积的80%,以免洒出伤人。浇注后的剩余铁水、铁渣要倾倒在专用的砂坑、渣坑或渣包内。无论是合箱还是浇注,往往是集体操作,因此,现场应有专人统一指挥,要有口令或手势作信号,以免行动不协调而造成事故。
⑩ 液力传动的液力传动装置
液力传动装置是以液体为工作介质以液体的动能来实现能量传递的装置,常见的有液力耦合器、液力变矩器和液力机械元件。
目前,液力传动元件主要有液力元件和液力机械两大类。液力元件有液力耦合器和液力变矩器;液力机械装置是液力传动装置与机械传动装置组合而成的,因此,它既具有液力传动变矩性能好的特点,又具有机械传动效率高的特征。
液力传动装置主要由三个关键部件组成,即泵轮、涡轮、导轮。
泵轮:能量输入部件,它能接受原动机传来的机械能并将其转换为液体的动能;
涡轮:能量输出部分,它将液体的动能转换为机械能而输出;
导轮:液体导流部件,它对流动的液体导向,使其根据一定的要求,按照一定的方向冲击泵轮的叶片。 下图a是液力变矩器的实物模型图,图b是其结构原理简图。它主要由泵轮、涡轮、导轮等构成。泵轮、涡轮分别与主动轴、从动轴连接,导轮则与壳体固定在一起不能转动。当液力变矩器工作时,因导轮D对液体的作用,而使液力变矩器输入力矩与输出力矩不相等。当传动比小时,输出力矩大,输出转速低;反之,输出力矩小而转速高。它可以随着负载的变化自动增大或减小输出力矩与转速。因此,液力变矩器是一个无级力矩变换器。
下面以目前广泛使用的三元件综合式液力变矩器来具体说明其工作原理。
如图4所示,泵轮与变矩器外壳连为一体,是主动元件;涡轮通过花键与输出轴相连,是从动元件;导轮置于泵轮和涡轮之间,通过单向离合器及导轮轴套固定在变速器外壳上。
发动机启动后,曲轴通过飞轮带动泵轮旋转,因旋转产生的离心力使泵轮叶片间的工作液沿叶片从内缘向外缘甩出;这部分工作液既具有随泵轮一起转动的园周向的分速度,又有冲向涡轮的轴向分速度。这些工作液冲击涡轮叶片,推动涡轮与泵轮同方向转动。
从涡轮流出工作液的速度可以看为工作液相对于涡轮叶片表面流出的切向速度与随涡轮一起转动的圆周速度的合成。当涡轮转速比较小时,从涡轮流出的工作液是向后的,工作液冲击导轮叶片的前面。因为导轮被单向离合器限定不能向后转动,所以导轮叶片将向后流动的工作液导向向前推动泵轮叶片,促进泵轮旋转,从而使作用于涡轮的转矩增大。
随着涡轮转速的增加,圆周速度变大,当切向速度与圆周速度的合速度开始指向导轮叶片的背面时,变矩器到达临界点。当涡轮转速进一步增加时,工作液将冲击导轮叶片的背面。因为单向离合器允许导轮与泵轮一同向前旋转,所以在工作液的带动下,导轮沿泵轮转动方向自由旋转,工作液顺利地回流到泵轮。当从涡轮流出的工作液正好与导轮叶片出口方向一致时,变矩器不产生增扭作用(这时液力变矩器的工况称为液力偶合工况)。
液力耦合器其实是一种非刚性联轴器,液力变矩器实质上是一种力矩变换器。它们所传递的功率大小与输入轴转速的3次方、与叶轮尺寸的5次方成正比。传动效率在额定工况附近较高:耦合器约为96~98.5%,变矩器约为85~92%。偏离额定工况时效率有较大的下降。根据使用场合的要求,液力传动可以是单独使用的液力变矩器或液力耦合器;也可以与齿轮变速器联合使用,或与具有功率分流的行星齿轮差速器(见行星齿轮传动)联合使用。与行星齿轮差速器联合组成的常称为液力-机械传动。
液力传动装置的整体性能跟它与原动机的匹配情况有关。若匹配不当便不能获得良好的传动性能。因此,应对总体动力性能和经济性能进行分析计算,在此基础上设计整个液力传动装置。为了构成一个完整的液力传动装置,还需要配备相应的供油、冷却和操作控制系统。