Cтраница 2
Приборы снабжены вертикальным шпинделем с центром и верхним поддерживающим кронштейном с центром, между которыми устанавливается оправка с контролируемым колесом. В поле зрения микроскопа совмещаются два диаметрально противоположных штриха лимба, благодаря чему устраняется влияние несоосности лимба оси поворота шпинделя. [16]
Данная методика основывается на методе сравнения ресурса различных уплотнений с эталонным в одинаковых условиях работы при установке их в разные гидрокоробки насоса. При каждом последующем испытании уплотнения пар трения необходимо периодически менять местами с целью исключения влияния несоосности гидравлической и приводной частей насоса только на одно из испытуемых уплотнений. В отличие от известных методик [12, 5,- 10, 18, 25] она дополнена новыми разделами, из которых наиболее важные включают разработку: стенда для испытания разнотипных уплотнений, отличающихся не только конструкцией, но и рабочими размерами; дроссельного устройства, позволяющего создавать давления до 40 МПа и обеспечивающего длительную и надежную работу стенда на абразивсодержащем буровом растворе в течение времени, существенно превышающего ресурс испытываемых уплотнительных устройств; устройств поддержания параметров раствора в заданных пределах в течение длительного эксперимента; приспособлений для измерения радиального и диаметрального износа цилиндровых втулок, тарелей и седел клапанов и других металлических деталей, уплотнительных устройств; а также математическое обеспечение объективности и достоверности эксплуатационных показателей уплотнительных устройств при испытаниях. [17]
Такие устройства, посредством которых можно уменьшить или устранить при сборке влияние ошибок изготовления сопрягающихся деталей, называются компенсаторами. При помощи компенсаторов в уз лах и механизмах может о ыть обеспечено регулирование линейных размеров в плоских размерных цепях с параллельными звеньями, угловых размеров или же устранено влияние несоосности. Компенсирование неточности может быть достигнуто в процессе регулировки либо путем изменения положения одной из деталей, либо путем введения в цепь специальной детали-компенсатора. L В качестве jjoMneHcaTOp OB применяются мерные шайбы, geryjm руемыТ вЖтьТ или втулки с рез ь биГ кЖнЬ 7 зУ ч11 е й шлицевь1е муфты, эксцентрики, муфты со скользящими шпонками, шарниры, пружины и другие эластичные элементы. [18]
Наиболее простым видом передачи являются цилиндрические короткие стержни, перемещающиеся во втулке ( фиг. В последнем случае оба направляющих участка втулок должны быть разнесены возможно дальше друг от друга, что снижает погрешность за счет зазоров между ними, а направляющие участки втулок должны быть возможно более короткими - это уменьшает влияние имеющейся несоосности втулок. [19]
![]() |
Схема конструкции упругой опоры с сухим трением.| Схема сепаратора. [20] |
Схема ротора с промежуточной опорой позволяет, кроме того, осуществить монтаж подшипников, обеспечивающий нормальные условия работы всех трех подшипников, что весьма сложно для ротора на трех жестких опорах. Это обстоятельство связано со всегда имеющей место несоосностью подшипников. Влияние несоосности у ротора с промежуточной опорой исключается технологией сборки, когда затяжка шпилек опоры происходит после установки ротора на обе жесткие опоры. [21]
Получение количественных оценок влияния технологической наследственности на пробивное действие КЗ затруднено тем, что погрешности неоднозначно воздействуют на заряды различных конструкций и даже на различные части одних и тех же деталей кумулятивного узла. Тогда как для безлинзового заряда с постоянной толщиной облицовки снижение пробивного действия из-за разностенности КО у основания КЗ значительно выше, чем у вершины облицовки. При этом влияние разностенности усиливается с увеличением толщины корпуса КЗ и уменьшением угла раствора конуса кумулятивной облицовки. Разностенность корпуса меньше влияет на пробивное действие КЗ, чем разностенность КО, и более сказывается в нижней части заряда, на хвостовых элементах кумулятивной струи. Асимметрия детонационного фронта, определяемая смещением точки инициирования, несоосностью линзы и разрывного заряда ВВ и разноплотностью ВВ в осевом направлении, сильнее сказывается для элементов КС, формируемых из верхней части кумулятивной облицовки. Разноплотность заряда ВВ в радиальном направлении сильнее проявляется в нижней части КЗ, где толщина слоя ВВ гораздо меньше, чем в верхней части заряда. Такую же тенденцию и по таким же причинам имеет и влияние несоосности КО с разрывным зарядом ВВ. Уменьшение размера зерна приводит к увеличению выхода массы металла КО в струю, росту предела текучести материала КС и, как следствие, увеличению пробивной способности кумулятивного заряда. В ряде работ отмечено отрицательное влияние разнозернистости материала КО на стабильность работы КЗ и его пробивное действие. [22]
Трехпоршневой насос 2 стенда выполнен на базе насоса 2Р - 500 для гидроразрыва пластов грозненского машиностроительного завода Красный Молот. Гидравлическая часть насоса несколько изменена с целью установки поршневых пар. Для возможности монтажа поршневых пар между гидравлической клапанной коробкой и станиной насоса установлена проставка, на которой закреплены три емкости с СОЖ. Каждая цилиндропоршневая пара включает две втулки и два поршня, образующие между собой камеру. Каждый из поршней перемещается по своей цилиндровой втулке и не перекрывает канал, сообщающий емкость с межпоршневой камерой. Это позволяет контролировать в процессе работы стенда состояние пары и своевременно фиксировать ее промыв и выход из строя. Шток насоса присоединяется к контрштоку с помощью шарнира, который исключает влияние несоосности гидравлической и приводной частей насоса на износ исследуемых ци-линдропоршневых пар. [23]