Cтраница 2
![]() |
Общий вид устройства для выталкивания кокса по проекту Орского машиностроительного. [16] |
На диаграммах рис. 128 даны эпюры силы тока, усилий выталкивания и скоростей при работе на постоянном токе без автоматической регулировки скорости движения штанги. [17]
На диаграммах рис. 166 даны эпюры силы тока, усилий выталкивания и скоростей при работе на постоянном токе без автоматической регулировки скорости движения штанги. Уменьшение скорости движения штанги с 45 до - 22 м / мин осуществлено за счет выключения электродвигателя. Усилие выталкивания составляет около 13 9 т, что также близко к нормальному. [18]
Не равномерность в скорости движений различных участков штанговой колонны обусловливает непрямолинейный характер эпюр давлений. Степень неравномерности скорости движения штанг значительна в течение всего цикла работы штанговой установки и достигает максимума в начале хода головки балансира вверх. [19]
Наиболее широко в автоматических линиях применяются шаговые штанговые транспортеры с подпружиненными собачками ( см. рис. IV. От специального гидравлического, пневматического или электромеханического привода штанга / получает возвратно-поступательное перемещение, причем скорость движения штанги с деталями 2 меньше, чем скорость возврата штанги в исходное положение. При движении вперед собачки 3 захватывают детали и транспортируют их на соответствующие позиции. С целью исключения проекакивания деталями положения их фиксации скорость штанги в конце хода замедляется при помощи тормозных золотников гидропривода или механизмов с соответствующими законами движения ведомого звена. [20]
Характер изменения скорости передвижения двересъемной штанги при кривошипно-шатун-ном механизме зависит главным образом от угла рабочего хода кривошипа - Число оборотов кривошипа, размеры его радиуса и соотношения плеч коромысла сказываются главным образом на величине скорости штанги и совершенно незначительно на плавности хода ее в крайних положениях. Как видно из рис. 90, уменьшение угла рабочего хода кривошипа приводит к резким изменениям скорости движения штанги в начальные моменты движения. Такое изменение скорости требует значительно большей мощности электродвигателя для привода механизма, применение которого связано с резким изменением кинетической энергии, что приводит к толчкам и ударным нагрузкам, разрушающе действующих на механизм. [21]
Волнистый характер линий объясняется колебательными процессами в штангах, возникающими под действием динамических нагрузок на них во время работы глубинного насоса. Возникающие переменные инерционные усилия прибавляются к статическим или вычитаются из них в зависимости от изменения скорости движения штанг. Инерционные усилия вызывают поворот динамограммы на некоторый угол относительно нормального его положения. Не все возникающие нагрузки поддаются точному учету. Для практики имеет значение суммарное их проявление, записываемое динамографом. [22]
Качественный анализ эпюр давлений позволяет заключить, что при откачке маловязких жидкостей амплитуда колебаний давления в значительной степени определяется скоростью движения штанг и растет с увеличением скорости откачки. Неравномерность в скорости движения различных участков штанговой колонны обусловливает непрямолинейный характер эпюр давлений. Степень неравномерности скорости движения штанг значительна в течение всего цикла работы штанговой установки и достигает максимума в начале хода головки балансира вверх. [23]
![]() |
Общий вид устройства для выталкивания кокса по проекту Орского машиностроительного. [24] |
Время, затраченное на обратный ход штанги, равно 38 сек. Диаграммы относятся к коксовыталкивателю, выполненному по проекту конструкторского бюро Главмашмета, оснащенному электродвигателем переменного тока напряжением 380 в. Как видно из диаграммы, выталкивающее устройство работает без регулировки скорости движения штанги. [25]
Ударные нагрузки в зависимости от условий могут прилагаться к статическим нагрузкам в любое время хода вверх и вниз. К динамическим нагрузкам относятся также переменные инерционные усилия, возникающие в движущейся колонне штанг и столбе жидкости в результате переменных ускорений движения шатунно - кривошипного механизма станка-качалки. Инерционные усилия прибавляются к статическим или вычитаются из них в зависимости от изменения скорости движения штанг. Инерционные усилия вызывают поворот динамограммы на некоторый угол относительно нормального ее положения. [26]
Дополнительные нагрузки приводят к автоматическим отключениям двигателя. Статистика показывает, что чаще всего это происходит при отклонении штанги от вертикали, ее заклинивании с гидроинструментом и образовании завалов кокса в разгрузочном люке реактора. Наибольшее количество отклонений от режима бурения наблюдается при использовании приводов с дискретным регулированием скоростей движения штанги с гидроинструментом. [27]
Силы трения в моменты, соответствующие в. Однако при прохождении головкой балансира своего среднего положения ее скорость движения, а следовательно, и штанг достигает максимального значения. Поэтому и сила трения штанг о жидкость в этот момент времени имеет наибольшее значение. Она зависит от скорости движения штанг относительно жидкости в подъемных трубах, от соотношения площадей сечения плунжера и труб, от вязкости жидкости, длины колонны штан-г и их диаметра. [28]
Силы трения в моменты, соответствующие в. Однако при прохождении головкой балансира своего среднего положения ее скорость движения, а следовательно, и штанг достигает максимального значения. Поэтому и сила трения штанг о жидкость в этот момент времени имеет наибольшее значение. Она зависит от скорости движения штанг относительно жидкости в подъемных трубах, от соотношения площадей сечения плунжера и труб, от вязкости жидкости, длины колонны шта г и их диаметра. [29]
При команде Пуск масло поступает в левую полость цилиндра / и поршень перемещает штангу 4 вперед. При этом флажки 3 находятся в пазах спутников 2 и перемещают их также вперед. Вместе с штангой перемещается рейка с путевыми кулачками 7, которые при движении постепенно открывают сечение путевого дросселя 9, регулируя скорость движения штанги. [30]