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砂漿泵支架分析和結構上的改進

UHB系列砂漿泵是單級單吸懸臂式離心泵,它具有很強的耐磨、耐沖擊、抗蠕變和*的耐腐蝕性。化工泵在正常運轉時,軸承是保證泵軸順利運轉的要件。但軸承不能作為獨立的零部件在實際應用中,必須依靠托架才能正常運轉工作,所以托架的重要性不言而喻,因此對托架的強度性能的研究分析相當重要。

泵的以前傳統設計方法都是純手工畫圖設計,即根據給定的流量、揚程和汽蝕余量確定比轉速、進出口直徑等,再得到水力模型、軸的小直徑等參數。在傳統的設計方法中,葉輪、壓水式、軸是主要零件,在確定的這些部件的尺寸后,依照已有的零件尺寸,考慮到安裝等環(huán)節(jié)即可確定其它零件結構和尺寸。因為托架等零件結構較復雜等原因,設計時只是根據經驗粗略地適當增加筋板、壁厚等的尺寸,不會也很難進行校核。傳統設計方法設計完成要在樣品測試后才能了解托架易損部位,再有針對性地對托架的結構進行小范圍內的更改。待改進的樣品測試、試驗合格后才能實現大批量的生產,大大延長了產品的上市和更新周期。由于UHB系列型號參數較大,產品各零件尺寸也就相對較大,傳統設計的不足就表現出來了。

針對以上情況,根據設計的砂漿泵,我們以200UHB為例,軸承托架的二維尺寸,在UG中建立三維模型,利用有限元分析軟件ANSYS對模型進行網格劃分、約束及載荷施加、分析,找到產品的薄弱點進行有針對性的改進處理。對改進后的托架結構分析結果表明:利用有限元軟件對機械零部件的三維模型分析、改進的方法與傳統設計方法相比,改善了產品的性能,大大縮短了產品的研制周期,提高了工作效率,并在實際中得到了很好的應用。不光在UHB砂漿泵設計上可以應用,其他的氟塑料泵,氟塑料化工泵,氟塑料磁力泵,脫硫泵,不銹鋼磁力泵等也可以使用此種方法來設計開發(fā)的。

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