Многообразие - устройство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Многообразие - устройство

Cтраница 1


1 Схемы пневмокомпенсаторов. [1]

Многообразие устройств компенсаторов1 объясняется поисками наилучшей конструкции, удовлетворяющей требованию эффективности действия в сочетании с продолжительностью срока службы, удобством обслуживания и небольшой трудоемкостью ремонта.  [2]

Среди многообразия устройств генерирования упругих колебаний наиболее предпочтительными для осуществления виброволновых обработок ПЗП являются скважинные гидродинамические генераторы упругих колебаний ( ГДГ), работа которых основана на использовании энергии потока жидкости или газа. Для их функционирования требуется лишь штатное нефтепромысловое оборудование - устьевые насосные агрегаты. Режимные напорно-расходные параметры последних, в особенности предназначенных для задач гидроразрыва пластов, весьма велики, что позволяет при достаточно высоком коэффициенте полезного действия ( КПД) гидродинамического генератора создавать на забое скважины существенную энергонапряженность упругого колебательного поля. Кроме того, весьма важно, что скважинные обработки с использованием ГДГ органично совмещаются со штатными промысловыми операциями подземного ( ПРС) и капитального ( КРС) ремонта скважин и с операциями большинства традиционных методов обработок ПЗП и пласта.  [3]

4 Устройство металлической вымораживающей ловушки. [4]

Рассмотренные выше способы конденсации паров, имеющихся в вакуумных камерах, далеко не исчерпывают всего многообразия вымораживающих устройств, но позволяют обратить внимание на необходимость их применения, что далеко не всегда осуществляется на практике и является одной из причин неудач при конструировании установок для тепловой микроскопии.  [5]

Решениям по стандартизации всегда предшествуют системные исследования практики автоматизации, типизация имеющихся решений и научное обоснование экономически оптимальных вариантов и возможностей дальнейшего сокращения многообразия применяемых устройств.  [6]

Человечеством изобретено большое количество механизмов и машин. Систематизировать все многообразие устройств и эффективно применять их на практике можно только в том случае, если создать стройную терминологию и классификацию, а также разработать теорию целенаправленного анализа и синтеза машин и механизмов.  [7]

САУ может состоять из устройств, работающих на самых различных принципах. Нередки сочетания, когда в системе наряду с механическими устройствами ( например, редуктором) имеются электромеханические, ( электродвигатели, реле, электромагниты и др.), гидравлические, электронные и другие устройства. Независимо от физических принципов их работы все многообразие устройств, используемых в САУ, с точки зрения теории автоматического управления, может быть сведено к сравнительно небольшому числу так называемых типовых динамических звеньев.  [8]

9 Минимальная защита напряжения электродвигателей напряжением до 1 кВ. [9]

Некоторые из рассмотренных схем минимальной защиты напряжения одновременно выполняют функции устройств АПВ, так как допускают повторное включение электродвигателей при восстановлении напряжения, поэтому такие схемы часто называют схемами АПВ электродвигателей. Схему, показанную на рис. 16.20, а, можно назвать схемой АПВ постоянного действия, а схемы, приведенные на рис. 16.20, в, г, - схемами АПВ с действием в течение заданного времени. Устройство АПВ постоянного действия включает электродвигатель и при подключении его к сети через контактор с защелкой, однако функций минимальной защиты напряжения такой контактор не выполняет. Приведенные схемы не исчерпывают всего многообразия устройств АПВ, применяемых на промышленных предприятиях. Многие из этих устройств выполнены на полупроводниках.  [10]

Некоторые из рассмотренных схем минимальной защиты напряжения одновременно выполняют функции устройств АПВ, так как допускают повторное включение электродвигателей при восстановлении напряжения. Поэтому такие схемы часто называют схемами АПВ электродвигателей. Схему, показанную на рис. 14.4, а, можно назвать схемой АПВ постоянного действия, а схемы, приведенные на рис. 14.4, в, г, - схемами АПВ с действием в течение заданного времени. Устройство АПВ постоянного действия включает электродвигатель и при подключении его к сети через контактор с защелкой, однако функций минимальной защиты напряжения такой контактор не выполняет. Приведенные схемы не исчерпывают всего многообразия устройств АПВ, применяемых на промышленных предприятиях.  [11]



Страницы:      1