Cтраница 2
Теоретически установлена и экстремально подтверждена возможность работы гидроударника на различных энергетических уровнях. Причиной скачкообразного перехода с одного уровня на другой являются нелинейные внешние связи - отраженные волны и нагрузка. Получены формулы для определения частотных диапазонов и расположения пневматического отражателя, подтвержденные экспериментально. Определены причины нестабильной работы гидроударника как автоколебательной системы па режиме с отраженными волнами и предложен способ, их устраняющий. [16]
Анализ результатов испытаний позволяет считать установленными три возможных режима работы гидроударника. [17]
При размыве и износе торцовых соударяемых поверхностей наконечника и наковальни характер работы гидроударника меняется, что приводит к возникновению значительных сил, действующих во внутренней полости гидроударника, втулки ударника и пружины. [18]
Отмеченное выше дает основание считать, что затухание волн, формирующихся при работе гидроударника, может быть определено преимущественно экспериментальным путем. [19]
Для перекрепления патронов буровой снаряд необходимо приподнять от забоя лебедкой станка до прекращения работы гидроударника, насос при этом продолжает работать. [20]
Разрешение формулы (IV.9) относительно п1 / Т дает возможность определить частотные диапазоны при работе гидроударника на режиме с отраженными волнами, соответствующем рациональному их наложению. [21]
Разумеется, что использование погруженных отражателей волн - одно из средств форсирования и стабилизации работы гидроударника при изменении глубины скважины в достаточно широких пределах. [22]
Графики изменения необходимой скорости бойка в конце холостого хода в зависимости от величины опережающей посадки клапана. [23] |
Обеспечение поддержания величины х у на требуемом уровне является одним из основных условий сохранения устойчивости режима работы гидроударника прямого действия. [24]
Усилитель гидроударника типа УГ конструкции ЗАО Сиб Трейд Сервис. [25] |
Применение усилителя гидроударника позволяет увеличить силу удара гидроударника и снизить воздействие на ловильную колонну, особенно при работе гидроударника на небольших глубинах или в глубоких наклонно направленных скважинах. [26]
Однако потери давления на этой длине бурильной колонны находятся в пределах 1 - 1 5 кгс / см2 при наиболее высоких расходах, что позволяет пренебрегать этим явлением в применении к работе гидроударника. [27]
Характерной особенностью гидравлических машин ударного действия является отсутствие ( зачастую) кинематической связи, ограничивающей движение поршня-бойка, в связи с чем полная величина перемещения последнего определяется динамическим равновесием, которое устанавливается и автоматически поддерживается при работе гидроударника. [28]
Совмещенные осциллограм - л мы давления. [29] |
Расчет по уравнению (11.19) для камер объемом 1000 и 2000 см3 при диаметре бурильной колонны 50 мм указывает на запаздывание достижения максимального давления при гидроударе соответственно на 0 002 и 0 003 с. В процессе работы гидроударника предклапанная камера может привести к уменьшению максимальной амплитуды давления при закрытии клапана, если колебательная система начнет движение на фазе работы жидкости раньше, чем давление достигнет максимума. Камера сглаживает колебание давления у гидроударника, так как она является разновидностью демпфера. [30]