Cтраница 1
Скорость движения кабеля в зависимости от его размеров колеблется в широком диапазоне от 20 до 1200 м / мин. [1]
Скорость движения кабеля и величина тягового усилия изменяются регулированием частоты вращения двигателя, переключением коробки передач и двухскорост-ного редуктора. Использование пяти ступеней коробки передач и двух ступеней редуктора позволяет иметь на барабане лебедки десять ступеней для подъема и две скорости для спуска кабеля. [2]
Изменения скорости движения кабеля и величины тягового усилия производятся переключением коробки передач, двух-скоростного редуктора и регулированием частоты вращения двигателя. Для плавного спуска и остановки кабеля на заданной глубине барабан оснащен ленточными тормозами с ручным и пневматическим управлением. Спуско-подъемный агрегат оборудован автоматическим кабелеукладчиком с ручной коррекцией и маслонаполненным семиконтактным коллектором К. Коллектор лебедки служит для соединения кабеля со схемой каротажной лаборатории. [3]
Для измерения скорости движения кабеля используется маломощный генератор ( тахогенератор) с приводом от сельсин-приемника. Натяжение кабеля измеряется индуктивными или тензометриче-скими датчиками. [4]
Тяговые устройства изготовляются для скорости движения кабеля от 0 до 600 м / мин, при этом конструктивно они выполняются трех типов. [5]
![]() |
Уплотнитель гидростатического типа. [6] |
При спуске-подъеме в зависимости от скорости движения кабеля и давления на устье регулируют давление и расход уплотнительной смазки таким образом, чтобы при минимальном ее дренировании обеспечивалась наибольшая герметичность. [7]
![]() |
Сварка замкнутых швов плавлением. [8] |
Регулятор воздействует па управляемый выпрямитель генератора, отрабатывая возмущения по скорости движения кабеля и толщине оболочки. [9]
После наладки процесса система ( привода позволяет ллавно, синхронно изменять скорость движения кабеля в трубе и частоту вращения червяков. Двухслойное опрессование применяют при изготовлении кабелей с большими толщинами изоляции, для вулканизации которых требуются вулканизационные камеры большой длины. Сокращение общей длины агрегата иногда достигается установкой дополнительной охлаждающей ванны, по которой кабель проходит в обратном направлении и поступает на тяговое и приемное устройства, уста-ными устройствами за счет изменения режима их работы. [10]
Подъемники оборудованы органами управления спус-коподъемным агрегатом и трансмиссией, приборами для измерения скорости движения кабеля, глубины спуска и натяжения, системой световой и звуковой сигнализации, двухсторонней связью с лабораторией ( используя усилитель лаборатории), приборами для освещения механизмов и приборов у устья скважины. [11]
Подъемник имеет органы управления спуско-подъемным агрегатом и трансмиссией, приборы для измерения скорости движения кабеля, глубины спуска и натяжения, систему световой сигнализации. [12]
![]() |
Влияние угла изолирования на устойчивость наложения бумажной ленты. [13] |
Как известно, угол а определяется шагом изолирования и диаметром намотки: iga h / nd, а шаг изолирования h u / n, где v - скорость движения изолируемого кабеля, м / мин; п - скорость вращения обмотчика, об / мин. [14]
Геофизическая лаборатория состоит из следующих основных узлов: 1) измерительной схемы; 2) блока питания скважинных приборов и наземной аппаратуры; 3) силового блока, обеспечивающего питание скважинных приборов и наземного принимающего устройства; 4) автоматического регистратора для записи кривых в определенном масштабе глубин; 5) вспомогательного блока для контроля за скоростью движения кабеля, его натяжением, глубиной спуска приборов и аппаратов и для связи с кабиной подъемника и устьем скважины; 6) комплекта соединительных проводов для связи лаборатории с подъемником, блок-балансом и для заземления. [15]