Cтраница 2
Группа профессии ( по доминирующему виду выполняемой работы): 1 - рабочий, выполнявший физическую работу с помощью или без помощи ручного инструмента ( лопаты, ключа, виброударника, наливного шланга, ведра и др.) по погрузке, переносу тяжести, наливу емкостей, рытью канав и др.; 2 - оператор, контролирующий работу технологических процессов, операций с правом пуска, изменения режима в заданном диапазоне рабочих параметров и остановки системы ( стационарные и передвижные установки для нагнетания пара, воды, цементирующие агрегаты и др.); 3 - оператор по монтажу и демонтажу технологического оборудования, крупноблочных конструкций, бурового инструмента ( монтажные, такелажные, спуско-подъемные, сборно-разборные и другие виды работы - помощники бурильщика, рабочие по ремонту скважин, монтажники-высотники); 4 - оператор по ремонту механического оборудования, наладочным работам разного уровня сложности, проверке готовности машин и механизмов к эксплуатации ( слесаря по всем видам ремонта механического оборудования); 5 - оператор по монтажу, ремонту, наладке и обслуживанию электроустановок, линий электропередач, стационарных и передвижных электроподстанций, фидерных автоматов, пусковой аппаратуры ( электрики, электромонтеры); 6 - операторы-водители быстроходных транспортных средств ( автомашин, автокранов, электрокар, другого транспорта); 7 - операторы по управлению транспортными средствами на гусеничном ходу ( тракторами, бульдозерами, вездеходами) - трактористы, машинисты вездеходов; 8 - операторы по управлению спуско-подъ-смными системами ( подъемные краны, стационарные и передвижные лебедки, тали); 9 - операторы, контролирующие работу моноэрготической системы, машин и оборудования с единственным правом ее пуска и остановки ( насосные станции, технологические линии, передвижные паровые установки, конвейерные транспортеры); 10 - операторы с правом изменения места, времени, режима работы полиэрготической системы, пуска и остановки системы в целом и ее отдельных машин и механизмов, перестройки ее работы на решение различных задач ( технологических, подготовительных, вспомогательных) - бурильщики, операторы по подземному ремонту скважин, машинисты роторных экскаваторов; 11 - операторы, выполняющие различные виды работ на токарных, фрезерных, сверлильных и других станках; 12 - каменщики, плотники, рабочие по подготовке растворов; 13 - операторы, выполняющие производственные функции при постоянном или периодическом контакте с токсичными, ионизирующими и другими вредными веществами ( маляр, вулканизаторщик, рабочий по окраске оборудования, нанесению антикоррозийных и других покрытий); 14 - инженерно-технический работник; 15 - служащий; 16 - операторы, обслуживающие установки, технологические процессы, операции и выполняющие работы повышенной опасности ( огневые работы на объектах газовой промышленности, газоспасатели, горноспасатели, пожарники); 17 - операторы, выполняющие работы на высоте в неудобной позе ( люльки, подмостки, леса), помощники бурильщика, стропиль-щики, прицепщики и отцепщики грузов; 18 - операторы по прокладке и ремонту технологических и магистральных трубопроводов; 19 -операторы с другими видами деятельности. [16]
![]() |
Расход без виброобработки.| Расход при виброобработке. [17] |
Иная ситуация имеет место, если в скважине работает виброударник. Кривые 3 и 4 ( рис. 6.6) показывают изменение профиля насыщенности с началом работы виброударника после ремонта при т - 1 46, а на рис. 6.8 отражено изменение расхода газа со временем в этом случае. Видно, что виброобработка призабойной зоны скважины приводит к ее более полной очистке от фильтрата. [18]
Формула ( 2) отображает по существу общий закон поглощения звуковых волн. Гидравлические виброударники типа ГВЗ генерируют волны с амплитудой 20 - 50 кГ / см2, при расходах жидкости 10 - 20 л / сек. Такие расходы жидкости вполне обеспечиваются при цементировании колонн. [19]
В 1965 г. Э. И. Тагиев в выступлении на конференции по ударно-вращательному бурению в МИНХиГП отмечал, что в отдельных случаях, например, при опытном виброударном бурении в Саратовской области иногда возникал такой режим бурения, при котором механическая скорость возрастала кратно, на поверхность поступал чрезвычайно крупный шлам. Однако при довольно широких промышленных испытаниях виброударников не удалось добиться значительного повышения эффективности разрушения горных пород, в то же время наблюдались частые поломки бурильного инструмента, недостаточно защищенного от воздействия крутильных, продольных и поперечных колебаний и ударов. [20]
Виброударник подвешивается на колонне насосно-компрессорных труб. Период автоколебаний 0 1 - г0 15с, рабочий перепад давлений 60 - г 80 КПа. Исходный дебит газа, необходимый для работы виброударника, не менее 10 тыс. м3 в сутки. [21]
Одной из основных особенностей такого типа виброударника является его работа на энергии исходящего из пласта природного газа. Тем самым обеспечивается независимость его работы от внешних поверхностных источников энергии. Достаточно сравнительно небольшого начального дебита скважины, чтобы при обработке виброударником прискважинной зоны пласта существенно повысить продуктивность эксплуатационной скважины до промышленных масштабов. [22]
Довольно тонкая структура разбиения пространства параметров весьма осложняет вопрос о настройке виброударника и выборе его оптимальных параметров. Исследования, проведенные при помощи ЭЦВМ, и электронное моделирование задачи показали, что максимальный ударный импульс имеет место в области одноударного периодического движения. После этого удалось на основе исследования методом точечных отображений простейшего периодического движения сравнительно просто получить рекомендации по оптимизации параметров виброударника. В дальнейшем была рассмотрена и более сложная двухмассовая математическая модель виброударника. [23]
Довольно тонкая структура разбиения пространства параметров весьма осложняет вопрос о настройке виброударника и выборе его оптимальных параметров. Исследования, проведенные при помощи ЭЦВМ, и электронное моделирование задачи показали, что максимальный ударный импульс имеет место в области одноударного периодического движения. После этого удалось на основе исследования методом точечных отображений простейшего периодического движения сравнительно просто получить рекомендации по оптимизации параметров виброударника. В дальнейшем была рассмотрена и более сложная двухмассовая математическая модель виброударника. [24]