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91.
浅谈我国抽油机的类型及发展趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
本文简述了目前我国油田使用的抽油机主要机型的优、缺点,并认为抽油机可按换向机构和平衡系统两大组成部分的特征分类。油田常用的抽油机中,常规游梁式抽油机是中、短冲程抽油机的主力机型,链条式和滚筒式抽油机有发展长冲程和超长冲程机的优势。 相似文献
92.
计算机通迅网络,目前比较著名的是以太网Ethernet和麦波网MAP。这两个网络在解决其各自的问题上,均己达到了顶峰,而且两者将很和谐地存在、发展。目前,制造自动化协议(MAP)普遍地受到注意和社会认可。对于具体用户,以太网和麦波网二者那一个更适合用户?这就要看用户将网络用在什么任务上。大部分己在发展且支持以太网和麦波网的公司均在使两者共存的问题上,做出努力。所谓共存是指以太网和麦波网在什么状态下将会连结一在。当初,以太网(IEEE802.3)是被设计成用于办公室及实验室中,而麦波网(IEEE802.4)则用于工厂 相似文献
94.
针对惯性敏感元件(IMU)采集数据随机误差较大问题,建立了误差模型,应用卡尔曼滤波算法对其进行校正以提高定位精度.利用捷联惯导技术进行管道定位,得出地下管道形状的详细分布,搭建实际电路并对电路进行仿真,对采集的惯性数据用滤波算法进行去噪处理,并且对滤波前后的数据进行比较.结果表明,滤波算法能够有效降低加速度信号中随机误差的影响,可以在短距离内计算出惯性元件运动的轨迹,证明了该检测系统可以通过降低惯性误差的方法来实现对管道地理坐标的定位. 相似文献
95.
单相流煤层气井井底流压预测方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了准确地预测单相流煤层气井井底流压,基于流体稳定流动能量方程,建立了煤层气柱段压差和液柱段压差的数学模型.依据铁法煤田试井时地面录取的资料,预测了单相流煤层气井不同生产时间的井底流压,并将计算结果与Cullender-Smith等方法进行对比和分析.结果表明:煤层气井底流压不仅包括气柱压差,而且包括井口套压和液柱压差,预测时要考虑煤层气偏差系数和管内摩阻随管段增量变化的影响,当井深小于1000m,沉没度小于30m,产水量小于10m3/d时,预测值与实测值间的误差较小,相对误差小于1%,具有较高的精度.井底流压充分反映流体的渗流压力特征,压力平方差由0.488MPa2调整为0.891MPa2后,产气量由3270m3/d提高到6112m3/d,降低井底流压,可有效增大生产压差,利于气体解吸,提高煤层气井产能. 相似文献
97.
綦志刚 《现代制造技术与装备》1998,(1)
机器和生产线都需要驱动器按照一定的技术要求运行,最理想的驱动器就是交流电动机。它是驱动机器和生产线正常运行的最佳动力装置,使机器和生产线按照要求起动、运行、停止。特别是在起动和停止过程中,电动机的运行特性将直接影响机器和生产线能否按生产工艺要求产出合格产品,同时关系到机器和生产线能否在使用寿命期内得到充分利用。目前,常采用的电动机起动方法有全压起动、星三角降压起动、自耦变压器降压起动等。电动机停止方法有惯性停车、抱闸制动停止等。随着科学技术的进步,机器逐渐向高效率,高节能,高精密度,高难度方向发展。而上述起动和停止方法已经不能适应当今生产发展的 相似文献
98.
被剪钻杆断口的变形程度是评价剪切闸板防喷器剪切性能的重要依据之一,直接关系到钻杆的再循环利用和作业效率,而被剪钻杆断口凸起高度又是断口变形程度的重要方面。为了对被剪钻杆断口凸起高度做出合理评估,以钻杆为研究对象,依据运动学基本规律建立剪切闸板的运动方程,综合考虑作业参数,以坐标转换公式的矩阵形式和滑移线理论为基础,分别给出由单剪切点导致被剪钻杆断口在任意时刻及最终凸起高度的理论预测式,继而确定断口凸起位置并建立冲击块导致被剪钻杆断口凸起高度的理论评估模型。用剪切闸板防喷器进行剪切CT90管的剪切试验,获得CT90管的断口数据对评估模型进行验证,结果表明所建立的评估模型与剪切试验获得的断口凸起高度的相对误差在10%以内,具有较高的可靠性和适用性。分析V型角、刃口倒角等剪切闸板冲击块关键结构参数及钻杆结构尺寸对被剪钻杆断口凸起高度的影响规律,研究表明钻杆断口凸起高度随着V型角的增大而增加,随着刃口倒角的增大呈波浪形变动,且波谷逐步增加,刃口倒角在20 °时,钻杆断口凸起高度最小,钻杆断口凸起高度随着剪切点至V型角中心点的长度增加而增加。在满足井控要求的情况下,设计剪切闸板时,冲击块的刃口倒角以20 °为宜,V型角越小越好并尽可能地缩短剪切点至V型角中心点的长度。钻杆断口凸起高度随着钻杆内径及壁厚的增大而增大,在满足钻采的要求下,钻杆宜选用小通径薄壁钻杆。 相似文献
99.
通过对离心泵性能检测试验系统中的试验平台的研究,我们提出了一个新的可以解决试验平台上的驱动设备(电机)、检测设备(扭矩传感器)及负载(泵)等设备在试验平台上的轴的对中问题的方法,该方法可以任意调节设备各个方向的位置,从而满足试验平台上的各种设备的轴的对中问题.其主要思路是设计垫块以及在试验平台及垫块上铣上两个互相垂直方向的T型槽. 相似文献
100.