Cтраница 2
Нечувствительность регулирующего клапана определяется разностью усилий, необходимых для перемены направления движения плунжера на обратное при одном и том же положении плунжера. Нечувствительность создается силами трения в сальнике, направляющих плунжера и в материале мембраны. [16]
Во время работы станка-качалки нагрузка на головку балансира и на все узяы механизма меняется в зависимости от направления движения плунжера. [17]
![]() |
Гидросистема синхронизации при помощи трех гидромоторов. а - подключение гидромоторов к поршневым полостям цилиндров. б - подключение гидромоторов к штоковым полостям цилиндров. [18] |
Если G2 Gx G3, то, следовательно, в цилиндрах давление р2 рг р3 независимо от направления движения плунжеров. [19]
Вследствие этого цилиндр плунжерного насоса не изнашивается, а служит только емкостью, заполняемой и опорожняемой в зависимости от направления движения плунжера. [20]
Исследованиями многих авторов показано, что при откачке высоковязких жидкостей наблюдается быстрое затухание колебаний нагрузки, возникающих при смене направлений движения плунжера. При ходе штанг вверх нагрузка от гидродинамического трения последних максимальна приблизительно в середине хода и может превысить динамические нагрузки, возникающие в начале хода. [21]
В глубинном датчике предусмотрены две цепочки герконов, расположенных в два ряда, геометрически смещенных друг относительно друга в направлении движения плунжера. В каждой цепочке герконы включены параллельно. Расстояние между герконами в каждой цепочке в приборе принято равным 100 мм, а смещение цепочек друг относительно друга - 25 мм. [22]
Линия A i соответствует разнице нагрузки от веса штанг и силы трения р и параллельна нулевой линии ( оси 5) динамограммы вследствие постоянства веса штанги и силы трения. При изменении направления движения плунжера процесс записывается отрезком прямой ЛЛа. В точке Б нагрузка равна сумме весов штанг жидкости и сил трения Pf. В этой точке приемный клапан насоса открывается и жидкость поступает в цилиндр насоса. [23]
Следовательно, в результате взаимодействия неуравновешенных радиальных сил во время активного хода плунжер смещается в сторону отсечной кромки на некоторую величину, обусловленную особенностями конструкции деталей плунжерной пары, вязкостью топлива, средней относительной скоростью перемещения плунжера, величиной диаметрального зазора, перепадом давления жидкости и других факторов, определяющих условия трения. При перемене направления движения плунжера падает напор жидкости, неуравновешенная сила также резко уменьшается и плунжер совершает перемещение в направлении, противоположном отсечной полости. [24]
Как это следует из приведенной на рис. 25 схемы, каждая секция питателя имеет два выходных отверстия. При необходимости отводные каналы могут быть объединены. В этом случае независимо от направления движения плунжера смазочный материал будет вытесняться лишь в одну питающую магистраль и по окончании цикла в эту магистраль будет подана удвоенная доза смазки. Из рис. 26 видно, что на наружной поверхности промежуточных секций питателей типа М имеется маркировка, обозначающая тип питателя, условное значение подачи в один отвод и число отводов. Если все секции в питателе принимаются одинаковыми, смазка распределяется равными дозами по всем отводам. На практике, однако, равномерное распределение потока требуется редко; поэтому обычно блок питателей компонуют из секции с плунжерами разных диаметров. Требуемые секции питателей подбирают и компонуют в блоки в следующем порядке. [25]
Если не принимать специальных мер, то такие резкие колебания нагрузок приведут к ускоренному износу всех узлов станка и создадут ненормальный режим работы электродвигателя, при котором защита его от перегрузки становятся невозможной. Чтобы устранить колебания нагрузки, механизм станка-качалки уравновешивают при помощи противовесов ( контргрузов), подвешенных на заднем конце балансира или установленных на кривошипах. Противовесы подбираются так, чтобы независимо от направления движения плунжера нагрузка электродвигателя и редуктора станка-качалки была равномерной. [26]
Газлифтньш способ эксплуатации скважин имеет несколько разновидностей: беспрерывный и периодический, однотрубный и двухтрубный, компрессорный и бескомпрессорный, плунжерный и свободный. Эти разновидности применяют в различных комбинациях. Так, периодический газлифт осуществляют с использованием специального плунжера, разобщающего порции поднимаемой жидкости и рабочего агента ( газа, воздуха), и специальной арматуры с автоматизированными задвижками, переключающимися в моменты изменения направления движения плунжера по лифту. [27]
Чтобы устранить эти неблагоприятные факторы, влияющие на преждевременный износ электродвигателя, необходимо выравнивать нагрузку на него во время каждого двойного хода плунжера. Это выравнивание осуществляется уравновешиванием станка-качалки. Контргруз рассчитывается так, чтобы он уравновешивал вес столба жидкости и штанг, на преодоление которого и тратится энергия электродвигателя при ходе плунжера вверх, т.е. независимо от направления движения плунжера нагрузка на электродвигатель и редуктор станка-качалки была бы равномерной. Сила тяжести контргрузов определяется следующим образом. [28]