VE型分配泵
VE型分配泵 1.特点:机构简单, 零件少,体积小, 供油均匀性好, 凸轮升程小, 有利于提高柴油机转速。 2. 代号及含义: V E 4 / 11 F 1800 R L D 05 (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7) (8) (9) (1)V:分配式喷油泵 (2)E:泵油能力 (3)4:缸数 (4)11:柱塞直径 (5)F:离心飞块式调速器 (6)1800:标定转速 (7)R:右旋 (8)L:龙泵公司 (9)D05:设计序号 三、主要技术参数 (1)缸数: 2、3、4、5、6 (2)柱塞直径: 8~12 mm (3)最高转速: 2、4、5 缸 3000r/min ; 3、6 缸 2500 r/min (4)最大供油提前角 ① 转速提前 2、4、5 缸 11°; 3、6 缸 7° ② 负荷提前 2、3、4
VE型分配泵的拆装与装配
喷油泵在拆卸时,应选择专用台架,如无专用台架可 轻轻夹在台钳上,安装前应先将喷油泵外表和工作台 清洗干净,拆卸时应先将支架螺钉松到可以拧动状态 (这样可以防止拆卸调速支架部件时,内外滚轮因振 动而脱落)先拆的零件后装,后拆的零件先装。当遇 到螺钉拧不动时,不要用钻子钻,应运用振动的方法。 所有的零件应整齐排列。泵盖的拆卸先拆下调速手 柄,应注意调速手柄轴与调速手柄的位置(有记号要 对记号,无记号要划记号),再拆卸泵盖上的四个螺 钉,掀起泵盖,左手抓住调速弹簧,右手旋转将弹簧 挂座卸下,注意不要将怠速弹簧丢失。调速轴及飞 块座部件的拆卸拧下调速轴锁紧螺母,旋出调速轴, 用手紧紧抓住飞块座和飞块将其取出;取出调速轴长 垫片、调速轴圆垫片。分配柱塞部件拆卸先拆卸泵 头螺塞后拆卸出油阀紧座,取出出油阀弹簧、出油阀、 垫片和电磁阀。松下m6x45螺钉,将分配柱塞外壳 左右旋转一下,
VE分配泵剖析
ve分配泵 基本结构和工作原理 1.基本结构及功能 ve分配泵喷油系统的油路如图3所示。柴油机启动前,先用手动泵泵油,通过 顶盖上的溢流阀排除柴油管路中的空气。柴油机运行时,由曲轴齿轮带动分配泵的 传动轴。其前端的滑片式输油泵将柴油从油箱中抽出,经过柴油滤清器和油水分离 器,滤掉柴油中的杂质和水份后进入输油泵,使柴油压力升高。 然后进入分配泵泵体内,再经过电磁阀进入柱塞腔。当柱塞向上运动时,压缩柴 油产生高压,经柱塞中的油道和出油孔,分配到泵体上相应汽缸的油道,再经过出 油阀、高压油管和喷油器喷入对应的汽缸。泵体内多余的柴油从顶盖上的溢流阀返 回油箱。 柴油如此循环流动既可带走油路中的气泡和零件摩擦产生的热量,又可润滑各个 运动零件。与此同时,泵体内的柴油压力控制提前器,相应改变喷油提前角。 分配泵是系统中的核心部件(如图4所示),它主要由以下四部分组成: (1)传动供
汽车柴油机分配式喷油泵(七)——电子控制轴向柱塞式VE分配泵
汽车柴油机分配式喷油泵(七)——电子控制轴向柱塞式VE分配泵
汽车柴油机分配式喷油泵(八)——电子控制轴向柱塞式VE分配泵
汽车柴油机分配式喷油泵(八)——电子控制轴向柱塞式VE分配泵
汽车柴油机分配式喷油泵(九)——电子控制径向柱塞式VE分配泵
本文在对第一、二代电控分配泵进行简要总结的基础上,重点介绍第三代电控分配泵的基本情况。1.第一代电控分配泵
配泵
药名微泵药物浓度配制常用剂量 硝酸甘油50mg+ns40ml0.6ml/h(10ug/min) 硝普钠50mg+ns50ml0.6ml/h(10ug/min) 多巴胺200mg+ns30ml4ml/h (5ug/kg/min) 多巴酚丁胺200mg+ns30ml4ml/h(5ug/kg/min) 去甲肾上腺素50mg+ns25ml1.5ml/h(0.5ug/kg/min) 胰岛素50u+ns50ml5ml/h (0.1u/kg/hkg=50) 阿端(哌库溴铵)0.08mg-0.1mg/kg4mg-5mg肾功能不全不 超过0.04mg/kg2mg 仙林(维库溴铵)70-100ug/kg3.5-5mg/h(kg=50) 咪唑安定15mg+ns15ml2ml/h(2
如何正确调试VE型喷油泵
1最大供油量的调整ve型喷油泵的供油量大小是靠控制柱塞泄油孔的行程长度来调节的(俗称断油计量)。油量调整杠杆可绕固定于泵体的支点,而调速杠杆可绕固定于油量调整杠杆上的支点转动。当需要调整供油量(如标定工况供油量)时,可松开锁紧螺母,将油量调节螺钉旋出(减少供油量)或旋入(增大供油量)。
如何正确调试VE型喷油泵
最大供油量的调整ve型喷油泵的供油量大小是靠控制柱塞泄油孔的行程长度来调节的(俗称断油计量)。油量调整杠杆可绕固定于泵体的支点,而调速杠杆可绕固定于油量调整杠杆上的支点转动。当需要调整供油量(如标定工况供油量)
泵站配泵及供水能力测算
______________________________________________________________________________________________________________ 精品资料 泵站配泵及供水能力测算 一、原水库下游泵站年输水能力4000万立方米 1.已知年供水能力4000万立方米,供水管径为dn1000mm,管线长 度l=8200m,两地高差,泵站168m,加压站地面高程230m,h=62m。 2.水泵总装机6台套,采用4用2备计算。 ①每台水泵每小时出水量计算: 4000万÷4=1000万/年/台÷365天=27397.26m3/天÷24小时 =1141.6立方米/小时/台 ②4台泵每小时出水量 1141.6×4=4566.4m3/小时 ③水力坡降i=0.0028平均流速
三级配泵送混凝土施工工法
11 三级配泵送混凝土施工工法 中国葛洲坝集团股份有限公司 石义刚、程志华、郭光文、余英、范品文 1.前言 在建筑工程某些特殊部位,因受到场地条件、结构特性、施工环境、施工进度等 影响,需要采用混凝土泵输送砼至仓号浇筑。通常采用二级配泵输送,允许最大骨 料粒径为40mm,胶凝材料用量大,不经济,混凝土水化热比较大,温升控制难度高。 2002年三一重工股份有限公司研制出“hbt120a三级配混凝土泵”,该泵的研制成 功为三级配泵送混凝土的应用打下了物资基础。三级配泵在广西百色电站、贵州芙 蓉江鱼塘电站、云南景洪水利枢纽,特别在三峡工程中都大量成功应用。 中国葛洲坝水利水电集团公司在三峡工程施工中,有很多施工项目如导流底孔 封堵、蜗壳二期混凝土施工以及地下洞室结构等施工项目存在一般混凝土施工手段 的盲区,无法采用起吊设备配吊罐或其它手段进行混凝土入仓浇筑。通过采用 “hbt12
三级配泵送混凝土的可施工性探讨
从施工配合比的角度看,三级配泵送混凝土相对于二级配泵送混凝土较为经济,但三级配泵送混凝土在施工过程中常遇到堵管、卡管现象而影响施工。通过掌握三级配泵送混凝土的材料制备、运输、铺筑等一套完整的工艺流程,针对混凝土输送泵各种有关的施工工艺参数来调整混凝土配合比,验证该施工工艺生产的泵送混凝土各项技术指标是否能达到设计要求,以指导三级配泵送混凝土施工。
泵站配泵及供水能力测算(20200924182044)
1 泵站配泵及供水能力测算 一、原水库下游泵站年输水能力4000万立方米 1.已知年供水能力4000万立方米,供水管径为dn1000mm,管线长 度l=8200m,两地高差,泵站168m,加压站地面高程230m,h=62m。 2.水泵总装机6台套,采用4用2备计算。 ①每台水泵每小时出水量计算: 4000万÷4=1000万/年/台÷365天=27397.26m3/天÷24小时=1141.6 立方米/小时/台 ②4台泵每小时出水量 1141.6×4=4566.4m3/小时 ③水力坡降i=0.0028平均流速1.615 ④延程损失22.886m,局部损失6.866m ⑤总水头损失29.75m。 3.总扬程确定 即62+29.75=91.75m 4.电机功率确定 依据轴功率=流量×扬程÷367.2/效率 计算如下n=1141.6×92÷3
华东某水厂取水泵房改扩建配泵方案分析
介绍了华东某水厂取水泵站现有原水输水管线和取水泵的配置情况,通过水力计算,提出了取水泵房扩建的配泵方案。对管道系统特性曲线和水泵特性曲线进行了细致分析,给出了不同水位、不同供水规模下的水泵组合运行方式。提出的配泵方案既可灵活地满足工程扩建前后的供水需求,又可节省运行管理费用。
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给水排水 vol.41 no.8 201515 檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿 12 banat f a,abu al‐rub f a,simandl j,et al.experimental study of the salt effect in vapor/liquid equilibria using headspace gas chromatography.chemical engineering &technology, 1999,22(9):761~765 13 quinn j w.optimal extraction of nitrogen containing disinfection byproducts from drinking water through solid phase mic
水环真空泵(分配器结构与分配板结构比较)
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基于ARM&WinCE的单泵分配控制系统的设计
以s3c2440a微处理器为主控芯片、windowsce6.0操作系统为平台,具体分析了s3c2440a的pwm驱动原理,描述了wince的系统特点以及内核定制流程,使用mfc框架结构设计语言设计了基于对话框的单泵分配系统应用程序,实现了液体精确注液和分配。
时间控制式分配泵高速电磁阀驱动电路的设计
本文介绍了一种用于驱动时间控制式分配泵高速电磁阀的电路。通过采用恒流斩波驱动,实现了对电磁阀电流的精确控制。试验结果表明,电流上升到峰值所需时间为0.35ms,电流下降时间不到0.23ms,动态响应好,系统功耗低,满足设计要求。
糯扎渡大坝三级配泵送混凝土骨料级配试验研究
利用经典的级配理论,计算分析比选了三级配泵送混凝土的粗骨料组合比。通过试验对比,选取了适合三级配泵送混凝土的最优粗骨料组合比。研究结果表明,在相同水泥用量条件下,最优粗骨料组合比混凝土抗压强度能提高20%以上。
按刚度耦合模型分析墩台纵向力分配
按刚度耦合模型分析墩台纵向力分配——通过分析连续桥面简支梁桥柔性墩台的纵向受力及变形特性,提出新的计算模型——刚度耦合模型,用以进行柔性墩台纵向水平力的分配计算。给出算例,分别以刚度耦合模型和现有传统刚度模型进行计算,并对结果进行对比分析,得...
基于SHAPELY修正的PPP项目利益分配模型研究
ppp涉及多方利益主体,出于自身利益考虑,可能出现有损合作伙伴利益的行为,导致ppp项目实施的失败。因此,解决公私双方利益冲突,对各方利益进行分配和协调,是ppp项目成功运行的关键。鉴于公私双方利益冲突,基于项目利益分配基本原则,综合权衡利益分配四要素,建立了基于shapely修正的ppp项目利益分配模型,以协调各方利益分配,使各方利益都实现最大化。数值分析实例表明,在最佳分配方案指导下,可使项目实现帕累托意义下的最优。
通用型电流、电压分配器
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职位:装饰装修工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林