Pompes – Comment fonctionnent les composants industriels

Pompes – Comment fonctionnent les composants industriels

Une pompe est un appareil qui déplace des fluides (liquides ou gaz), ou parfois des boues, par action mécanique, généralement convertie de l'énergie électrique en énergie hydraulique. Les pompes peuvent être classées en trois groupes principaux selon la méthode qu'elles utilisent pour déplacer le fluide : pompes à levée directe, à déplacement et à gravité.

Les pompes fonctionnent selon un mécanisme (généralement alternatif ou rotatif) et consomment de l'énergie pour effectuer un travail mécanique déplaçant le fluide. Les pompes fonctionnent grâce à diverses sources d'énergie, notamment le fonctionnement manuel, l'électricité, les moteurs ou l'énergie éolienne, et sont disponibles dans de nombreuses tailles, depuis les pompes microscopiques pour une utilisation dans des applications médicales jusqu'aux grandes pompes industrielles.

Les pompes mécaniques servent dans un large éventail d'applications, telles que le pompage de l'eau des puits, la filtration des aquariums, la filtration et l'aération des étangs, dans l'industrie automobile pour le refroidissement de l'eau et l'injection de carburant, dans l'industrie de l'énergie pour le pompage du pétrole et du gaz naturel, ou pour le fonctionnement des tours de refroidissement et d'autres composants des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Dans l'industrie médicale, les pompes sont utilisées pour des processus biochimiques dans le développement et la fabrication de médicaments, ainsi que pour remplacer artificiellement des parties du corps, en particulier le cœur artificiel et la prothèse pénienne.

Lorsqu'un carter ne contient qu'une seule roue rotative, on parle de pompe à un étage. Lorsqu'un boîtier contient deux ou plusieurs roues rotatives, on parle de pompe à double ou à plusieurs étages.

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Moteurs et entraînements électriques : principes fondamentaux, types et applications

Référence la plus vendue sur les moteurs et entraînements électriques pour les non-experts, comblant le fossé entre les mathématiques et la théorie.

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Conception mécanique des moteurs électriques

L'augmentation rapide de la consommation d'énergie et l'accent mis sur la protection de l'environnement ont posé des défis à l'industrie automobile, tout comme la conception et la fabrication de moteurs électriques hautement efficaces, fiables, économiques, économes en énergie, silencieux, contrôlés avec précision et durables.

Convient aux concepteurs, ingénieurs et fabricants de moteurs, ainsi qu'au personnel de maintenance, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et aux chercheurs universitaires, la conception mécanique des moteurs électriques fournit une connaissance approfondie des méthodes de conception et des développements de pointe des moteurs électriques. De la classification des moteurs, la conception des composants du moteur, la configuration du modèle, la sélection des matériaux et des roulements, jusqu'aux pertes de puissance, au refroidissement du moteur, à l'intégration de la conception, aux vibrations et au bruit acoustique, ce texte complet couvre les principes fondamentaux, la conception pratique et les problèmes liés à la conception, à la modélisation et à la simulation, à l'analyse technique, aux processus de fabrication, aux procédures de test et aux caractéristiques de performance des moteurs électriques d'aujourd'hui.

Axé sur la conception mécanique des moteurs électriques modernes, le livre :

Détaille la conception et la fabrication des principaux composants et sous-systèmes tels que les rotors, les arbres, les stators et les structures
Passe en revue diverses techniques de refroidissement, notamment l'air pulsé, le liquide et le changement de phase
Discute de l'analyse et du calcul des pertes de puissance du moteur
Résout les problèmes de vibrations du moteur et de bruit acoustique
Présente les méthodes d'analyse technique et les résultats des études de cas
Met l'accent sur la construction, l'optimisation et les applications

Présentant les résultats de recherches tirés de l'expérience personnelle de l'auteur et des contributions significatives d'autres personnes, Mechanical Design of Electric Motors met en lumière les moteurs électriques innovants et avancés développés au cours des dernières décennies.

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Conception mécanique des moteurs électriques

L'importance des moteurs électriques est bien connue dans les différents domaines de l'ingénierie. Le livre fournit une couverture complète des différents types de moteurs électriques, notamment les moteurs à courant continu, les moteurs à induction triphasés et monophasés, les moteurs synchrones, les moteurs universels, les servomoteurs à courant alternatif, les moteurs à induction linéaire et les moteurs pas à pas. Le livre couvre tous les détails des moteurs à courant continu, y compris l'équation du couple, la force contre-électromotrice, les caractéristiques, les types de démarreurs, les méthodes de contrôle de vitesse et les applications.

Le livre couvre également les différentes méthodes de test des moteurs à courant continu telles que le test de Swinburne, le test de freinage, le test de retardement, le test sur le terrain et le test de Hopkinson. Le livre explique en détail les moteurs à induction triphasés. Comprend la production de champ magnétique rotatif, la construction, le fonctionnement, l'effet de glissement, l'équation de couple, les rapports de couple, les caractéristiques de glissement de couple, les pertes, le flux de puissance, le circuit équivalent, l'effet des harmoniques sur les performances, le diagramme circulaire et les applications. Ce chapitre comprend également une discussion sur le générateur à induction. Le livre enseigne les différentes méthodes de démarrage et de contrôle de vitesse des moteurs à induction triphasés. Le livre intègre l'explication de divers moteurs à induction monophasés. Le chapitre sur le moteur synchrone fournit une discussion détaillée de la construction, du principe de fonctionnement, du comportement sous charge, de l'analyse du diagramme de phaseur, des courbes en V et en V inversé, de l'oscillation, du condensateur synchrone et des applications. Le livre enseigne également les différentes machines spéciales telles que les moteurs à collecteur monophasé, le moteur universel, le servomoteur à courant alternatif, le moteur à induction linéaire et les moteurs pas à pas. Le livre utilise un langage clair et lucide pour expliquer chaque sujet. Le livre fournit la méthode logique pour expliquer les différents sujets complexes et des méthodes étape par étape pour une compréhension facile. Chaque chapitre est bien soutenu par les illustrations nécessaires, des diagrammes explicites et une variété de problèmes résolus. Le livre explique la philosophie du sujet, ce qui rend la compréhension des concepts très claire et rend le sujet plus intéressant.

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Introduction au démarrage et au contrôle des moteurs : introduction aux techniques de démarrage et au contrôle des moteurs électriques

Que vous soyez un ingénieur électricien occupé qui a besoin d'une remise à niveau sur le démarrage d'un moteur, un étudiant limité dans le temps et nouveau sur le sujet, ou une personne intéressée ayant une heure à perdre, ce livre est le point de départ. Steven McFadyen partage ses connaissances approfondies sur le démarrage des moteurs d'une manière claire et facilement accessible, sans verbiage fastidieux ni discussions d'auto-promotion. Complet avec des schémas de circuit et des explications détaillées sur les méthodes de démarrage de moteur les plus courantes – et les défis – ce livre est une référence inestimable. Il a quelque chose à offrir à toute personne souhaitant apprendre de nouvelles choses, tout en aidant les ingénieurs électriciens en exercice à concevoir et à mettre en œuvre des démarreurs de moteur fiables et fonctionnels.

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