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相似文献
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1.
为了研究旋冲钻井中双液驱动DH型转阀钻井冲击器的冲击运动规律,优化其性能参数,通过分析其在冲程阶段和回程阶段的受力情况,采用有限差分法,建立转阀活塞运动数学模型,利用MATLAB软件编译仿真电算程序,对转阀活塞的动力学过程进行仿真电算,得出DH型转阀钻井冲击器的最优冲击性能参数。同时研究冲击器上下腔面积差、油压系统流量及压降对DH型转阀钻井冲击器冲击性能的影响,并设计关于冲击功、冲击频率和冲击功率的正交分析试验,利用Design-Expert软件对计算结果进行优化,以更好地提高冲击器的工作性能。研究结果表明:活塞杆直径和压降对冲击器工作性能的影响较为突出,流量对冲击器工作性能的影响较小。经优化,冲击功提高21.88%,冲击频率提高12.9%,冲击功率提高37.6%。相关研究对液动冲击器设计及应用具有一定的指导意义。  相似文献   

2.
为实现对等占空比矩形波信号的高实时性和高精度检测,提出一种基于快速傅里叶离散频谱测频方法——谐波权重测频法。采用理论分析、MATLAB模拟仿真和现场试验相结合的方法,对比分析了谐波权重测频法与汉宁窗傅里叶测频法、直接傅里叶测频法和硬件边沿测频法等方法对不同频率的测试精度和误差。结果表明:在有限采样样本及高实时性的要求下,在测量精度和方差方面,谐波权重测频法相对其他2种傅里叶测频方法都有着明显的优势,在低频端尤为明显;在无尖峰误差下,谐波权重测频法与硬件边沿测频法测量精度比较接近,但在强电磁干扰下,谐波权重测频法优势较明显。  相似文献   

3.
液压凿岩机控制阀研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正> 液压凿岩机冲击器由工作缸(包括蓄能器)和液动阀两部分组成(参看图1a),是一种具有位置反馈的阀控油缸系统。冲击器工作时,控制阀从缸壁反馈孔获得液控油推动滑阀换向,以实现油路切换,活塞则随供油规律的改变作有节凑的变速运动。控制阀大部分时间处于全开口情况下工作。实验表明:活塞回程时,控制阀动作时间约为回程时间的7/8;活塞冲程时,约为冲程时间的4/5。控制作用是在特定位置(由反馈孔位  相似文献   

4.
深入分析摄影测量解析内定向、解析空中三角测量、GPS/IMU辅助测量等内容在原理及软件具体实现过程中的关系,在此基础上研究航测内业处理软件之间数据转换的方法并通过实例说明,包括解析空中三角测量软件之间数据转换及空三成果导入测图软件的技术方法,为具体生产工作提供技术参考。  相似文献   

5.
某地质调查所研制某钻具时,需要对其核心部件——液动冲击器的冲击频率进行测试,由于种种原因,测试时只能在原钻具外进行,不得改变其任何零部件。为此,引入了声波法。  相似文献   

6.
液动冲击回转钻在生产中广泛应用的结果说明,液动冲击回转钻可以提高钻进效率及钻孔质量,特别是突破坚硬岩层和“打滑”地层的一种有效的钻进手段。理论研究和实践表明,诸多因素都会影响井下冲击器工作频率。因此,从研究冲击回转钻井底过程的需要来看,迫切需要了解冲击器在井底工作的有关规律,这是液动冲击回转钻理论研究、改进冲击器结构、在生产中指导和控制钻进操作等,所迫切需要的。做为冲击器的生产调试及产品的台架试验也需要有一个简便实用的测频仪表。FM—3型测频仪正是根据这些要求而研制的。  相似文献   

7.
根据氮爆式液压冲击器的工作原理,建立了基于机电液控制的新型液压冲击器控制方案。论述了所设计的液压控制系统的工作原理,并分别对计算机控制硬件模块、软件模块作了详细设计;实验表明该设计方案可以根据工作对象自动调节冲击频率和单次冲击能,实现液压冲击器的智能化工作。  相似文献   

8.
近年来,较为广泛地使用冲击回转法钻进坚硬岩石的地质勘探孔。钻头为金刚石钻头。这一钻进方法在不同的地质条件下能显著地提高钻进效率和质量。但是,冲击回转和金刚石钻头配合应用导致与冲洗液消耗有关的矛盾。一方面为了达到冲击回转器的能量参数(单次冲击能量、冲击频率),必须使通过冲击器并作为动力传动用的冲洗液耗量具有足够高的程度。比如,对于成批生产的ГВ-5型液动冲击器来说,液体的消耗应等于130—150升/分。只有这样才能保证单次冲击能量为1—1.5公斤·米和冲击频率为48—60赫芝。另一方面,金刚石钻头钻进时所推荐的冲洗液耗量大大低于液动冲击器正常工作所必须的量。例如,用  相似文献   

9.
液动冲击器的阀程,反映了冲频的高低及冲击功的大小,它必定对时效产生重要影响。但长期以来,人们对此重视不够,致使冲击器的使用效果有时不佳。为弄清阀程对时效的影响,以及阀程和钻进参数的影响,在花岗岩地层进行了对比试验,试验结果表明,阀程对时效的影响不可忽视。试验情况如下。  相似文献   

10.
论述了传统的频率测量方法的原理及误差。提出了基于AT89C52实现多周期同步测频的新方法。构造了与待测信号同步的多周期闸门时间,实现了时基信号与待测信号的准同步计数,系统只用一个定时/计数器T2实现了多周期同步测频。该频率测试仪结构简单,成本较低,能够在高低频段范围内实现频率参数的等精度测量,具有较高的测量精度和较短的系统反应时间。  相似文献   

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