Cтраница 2
Таким образом, с ростом скорости движения плунжера vn влияние релаксационных свойств на подачу насоса возрастает. [16]
Однако пр мая зависимость между скоростью движения плунжера и производительностью насоса не всегда выдерживается; значительное увеличение этой скорости иногда ведет к потере производительности насоса, особенно при малом его погружении. [17]
ДНУ с механическим приводом имеет одну скорость движения плунжера вверх, но при этом возможно плавное регулирование длины хода плунжера путем изменения положения конечных выключателей. [18]
Скорость заполнения цилиндра насоса меньше, чем скорость движения плунжера вверх, и за это время полость цилиндра не успевает заполниться жидкостью. [19]
На рис. 2 и 3 приведены графики скорости движения плунжера и ТПШК в функции угла поворота кривошипа, полученные во втором цикле исследований. Как видно из рис. 3, скорость движения плунжера в конце хода вниз и вверх носит крайне неравномерный, пульсирующий характер. Максимальное значение скорости во много раз превышает скорость ТПШК. Резкое изменение скорости плунжера неизбежно должно привести к возникновению значительных инерционных нагрузок на штанги, трубы и плунжер насоса. Однако на динамограммах, снятых в ТПШК, этого не обнаруживается. Причина - возникающие динамические нагрузки действуют только в нижней части насосного подъемника и, распространяясь по колонне, они затухают. [20]
Как видно из расчета, этот член при существующих скоростях движения плунжера очень мал ( составляет всего 5 8 см3 / сек), а потому практически им можно пренебречь. [21]
Величина этого сопротивления зависит от сечения сопловых отверстий и скорости движения плунжера топливного насоса. Как уменьшение сечения сопловых отверстий, так и увеличение скорости движения плунжера приводят к увеличению скорости истечения топлива через сопловые отверстия. При этом гидравлическое сопротивление проходу топлива через сопловые отверстия увеличивается и давление впрыска возрастает. [22]
![]() |
Принципиальная гидравлическая схема установки для исследования проницаемости УИПК-1у. [23] |
Прессы приводятся в движение через фрикционно-планетар-ный регулятор ФПР-2, позволяющий плавно регулировать скорость движения плунжеров в большом диапазоне. [24]
Для литья полиэтилена под давлением применяют машины плун-жер Ного типа, характеризующиеся низкой скоростью движения плунжера, большим поперечным сечением литьевых каналов и подогревов пресеформ. [25]
Изменяя положение рукоятки планетарного редуктора и штурвала фракционного редуктора, добиваются установления такой скорости движения плунжера пресса, при которой давление па манометре 31 до керна стабилизируется и будет равно заданной величине. [26]
Литые стальные цилиндры пригодны для давлений до 500 кГ / см2, но при скорости движения плунжера не более 5м / сек, так как применение больших скоростей вызывает гидравлический удар, разрушающий цилиндр. [27]
При оценке текучести по времени заполнения преосформы большую роль играют тип применяемого пресса, скорость движения плунжера, температурный режим прессования и подогрева. [28]
После того, как давления па манометрах до керна и после керна стабилизируются, определяют расход по скорости движения плунжера одного из прессов. [29]
![]() |
Комплект манжетных колец шевронного типа. [30] |