Движение - полированный шток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Движение - полированный шток

Cтраница 2


Метод Слоннеджера заключается в непрерывной записи движения полированного штока. Динамограмма, сопоставленная с кривой записи хода полированного штока, позволяет определять мгновенные нагрузки любой точки хода полированного штока. Удлинения штанг, соответствующие выбранным нагрузкам, находятся по соответствующей диаграмме. Вычитание или прибавление значений удлинений к кривой движения полированного штока дает кривую движения плунжера.  [16]

Каретка перемещается от механизма ходоуменыпителя, повторяя движения полированного штока. Таким образом, на диаграммном бланке получается запись изменения усилий в полированном штоке в функции его хода. Механизм ходоуменыпителя состоит из мерного шкива 4, укрепленного на винте 3, гайка которого соединена с кареткой цилиндрического столика. На мерный шкив наматывается шнур.  [17]

Кроме того, очень сложно обеспечить прямолинейность движения полированного штока.  [18]

Точка А на этой динамограмме соответствует началу движения полированного штока вверх, В этот момент нагнетательный клапан на плунжере глубинного насоса еще открыт и на полированный шток действует нагрузка лишь от веса штанг.  [19]

Причина этого заключается в том, что истинный закон движения полированного штока станка-качалки отличается от простого гармонического ( синусоидального) закона.  [20]

Отсюда максимальная общая динамическая нагрузка возникает не сразу с движением полированного штока вверх, а несколько позже.  [21]

22 Блок-диаграмма насосной системы. [22]

По приведенным формулам определяется максимальная нагрузка на штанги при движении полированного штока вверх.  [23]

Ходоуменыпитель представляет собой редуктор, через который в масштабе 1: 10 передается движение полированного штока столику регистратора. Редуктор состоит из двух барабанов, связанных зубчатой передачей. Ходоуменыпитель соединен с полированным штоком и столиком регистратора стальной лентой и крепится к сальнику глубиннонасосной установки.  [24]

Далее, можно теоретически доказать, что величина отрицательных тангенциальных усилий тем больше, чем сильней закон движения полированного штока отличается от простого синусоидального закона; для одного и того же станка-качалки она тем больше, чем больше длина хода. При небольших длинах хода отрицательные тангенциальные усилия могут и не возникать.  [25]

Второй причиной искажения динамограммы, получаемой на дистанционном динамоскопе, является линейная запись изменения нагрузки, а не в функции движения полированного штока, которая, как известно, изменяется по закону синусоиды.  [26]

Эксперименты с ультразвуковыми датчиками показали, что доступные на сегодняшний день ультразвуковые излучатели и приемники не позволяют создать ИП параметров движения полированного штока ШГН с необходимыми метрологическими и эксплуатационными характеристиками.  [27]

С точки зрения современных динамических теорий работы глубинного насоса за ход плунжера принимают двойную амплитуду его вынужденных колебаний, обусловливаемую величиной возмущающей силы, частотой свободных колебаний штанг и силами трения, причем движение плунжера отстает в фазе от движения полированного штока.  [28]

29 Инерционный магнитный выключатель типа ИМВ-1М. [29]

В комплект гидравлического динамографа входят: трансформатор давления, преобразующий усилие в точке подвески глубин-нонасосных штанг к балансиру станка-качалки в пропорциональное этому усилию давление жидкости в замкнутой системе прибора; регистратор, состоящий из измерительного элемента ( геликсной пружины) с пером и столика с диаграммным бланком; ходоумень-шитель, передающий в определенном масштабе движения полированного штока глубиннонасосной установки столику с диаграммным бланком.  [30]



Страницы:      1    2    3    4