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1.泵下阻尼振动增采器规格: 1600mm ×Φ 116mm (钢件) [ ×Φ 124mm (胶件) ] (适用于 5 ”套管规格)。
2.技术指标:振动频率 0.1 — 120Hz ,振动强度 36.2KN 。
1.组装泵下阻尼振动增采器之前,检查各零部件是否有残屑、脏物,用清洗剂或柴油洗
净;
2.拆装泵下阻尼振动增采器时,工具必须卡在拆装位置上,各部丝扣均匀上卸,不得猛
压、猛击;
3.运输中,泵下阻尼振动增采器用软质物垫好,避免脏物进入,防止碰撞;
4.泵下阻尼振动增采器下井之前,检查 泵下阻尼振动增采器各零部件是否正常使用;
5.下入井内的部件,要保证清洁;
6.油管丝扣涂油、上紧,严防松脱;
7.由于泵下阻尼振动增采器长期工作在井下,若起出,需经检修后,方可重复下井使用。
<1>上接头<2>上管<3>橡胶柱塞<4>变丝<5>下管<6>振动片<7>振动阀<8>进液管2100433B
液柱载荷及其它相关动载荷突加到油管柱上,使之伸长,而油管柱下端部完成往复振动的幅度最大,其绝对幅值每 1000 m 油管长度高达 15 ~ 33cm 。这种伸长或缩短发生的时间只有几分之一秒,即为脉冲式。所以,在柱塞作上下移动的同时,泵下阻尼器就在套筒内进行脉冲式往复振动。
泵下阻尼振动器一般放在油层部位,产生的振动波直接作用与油层.当阻尼器向下冲动时,起盘间的液体被加速击向井壁,可有效地刷洗射孔炮眼及孔隙通道,解除近井堵塞。形成的脉冲次声波将以最大的能量方向向油层深部传播,增加油层驱动的弹性能量,使残余油的波动性增大,从而降低产液含水,提高油井产量和最终采收率。现场使用表明:单井日产油量提高0.5-5 倍,有效率 82.5%,产出投入比可达 16.2 : 1,使用效益显著。
当某个本来好好的自由振动受到阻碍时,就变成了阻尼振动。在不同的时候,这个施加阻碍的东西是不一样的。在力学中的机械振动,其受到的阻碍往往是摩擦力、流体阻力。而电学中利用电容、电感产生的电流振荡,其受到的...
水平方向垂直方向都振动超标,是圆震动。来水流量不够 内部有真空了,内容水的的动平衡问题。还有就是泥沙磨损形成内容腔不对称了,这个次要点。常见 变频水泵的入口端在某些速度范围 发生压力急剧抖动的情况,特...
原因有1:地脚螺栓紧固力不够。2:垫铁选用不当或设置位置不对。3:电机与泵体连接处(联轴器)在泵安装完毕后需校验精度,有经验的安装钳工才行。不知对你有帮助没有。
(1)适用于常规有杆泵生产的套管井或裸眼井。
(2)油层近井地带存在堵塞、污染等。
(3)油层表层损害、近井地带压力损失大。
(4)油层近井地带存在液阻效应、渗流阻力大。
(5)为了使阻尼振动器具有明显的振动幅度,泵挂应具有足够的长度(约 1000m ),并
且井内液面低于 500m 。
(6)阻尼振动器放在主力油层中部或上部,并尽量靠近筛管。
(7)在泵较短的浅井内( 400 ~ 500m ),可用弹簧增大阻尼振动的行程。
(8)阻尼振动器在井内应具有最小的径向间隙,最好选择无套变井或新井随泵振动。
注:套变井、水淹井不宜使用;
清华大学物理实验A1阻尼振动与受迫振动实验报告
.. 清华大学 阻尼振动与受迫振动实验 物理实验简要报告 班级姓名学号 结稿日期: .. 阻尼振动与受迫振动实验报告(简要报告) 一、阻尼振动实验数据记录及处理 1、测量最小阻尼 (阻尼 0)时的阻尼比 和固有角频率 0 50 int int 25 2 2 n I 序号 () lni iy 序号 () lni iy 25i i iD y y 1 129 4.859812404 26 110 4.700480366 -0.159332039 2 128 4.852030264 27 109 4.691347882 -0.160682382 3 127 4.844187086 28 108 4.682131227 -0.162055859 4 127 4.844187086 29 108 4.682131227 -0.162055859 5 125 4.828313737 30 107 4
拉索-并联弹簧-阻尼器系统的自由振动分析
分析了拉索--并联弹簧--阻尼器系统的自由振动特性,由系统的运动方程及边界条件得到其复特征值方程.进一步研究了系统的极限解,由此讨论了拉索--并联弹簧--阻尼器系统的模态变化分区现象.以拉索--并联弹簧--阻尼器系统的二阶模态解为例,给出了模态频率和阻尼比的变化分布区间及其对应振型的变化情况.讨论了系统分区中存在的模态交叉现象;同时也讨论了斜拉索垂度对于一阶振动模态变化规律的影响.研究表明拉索--并联弹簧--阻尼器系统的振动模态演化因并联弹簧--阻尼器的位置不同而存在的明确的分区现象;安装并联弹簧和阻尼器后拉索的模态阻尼比和模态频率均可明显提高.
上述⑴式方程的特征根:
阻尼振动的微分方程有三种不同形式的解,具体如下。
即:
解为:
说明振动变慢(由于阻力作用)
振幅为
定义:
表示阻尼大小的标志,称对数减缩,即经过一个周期后,振幅的衰减系数。
即:
⑶
其中:
随时间的推移,质点坐标单调地趋于零。质点运动是非周期的,甚至不是往复的。将质点移开平衡位置后释放,质点便慢慢回到平衡位置停下来,即过阻尼状态。
即:
其中:
此种状态,质点仍不往复运动。由于阻力较前者小,质点移开平衡位置释放后,质点很快回到平衡位置并停下来。
由于摩擦阻力(包括介质粘滞阻力)使振动系统的能量逐渐转变为热运动能量,常称为摩擦阻尼。 例如单摆摆动的过程中振幅减小或停下来就是由于系统的阻力作用使摆的机械能转化为空气的内能.
由于振动系统引起周围介质的振动,使系统的能量转变为波动的能量向四周辐射出去,常称为辐射阻尼。 例如:琴弦发出声音不仅因为有空气的阻力要消耗能量,同时也因为以波的形式辐射而减少能量。最后琴弦会停止振动。
当阻尼很小时,在一段不太长的时间看不出振幅有明显的减小,就可以把它当作简谐运动来处理.
气体增压器丨气体增压泵厂家直销,气体增压器利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压气体。气体增压器可用于各种气体介质; 应用于空气钳和滚轮夹紧器的动力;缓冲垫保压; 气弹簧和高压轮胎充气; 提供阀门驱动力;阀门管件压力容器航空航天附件气压测试; 井口装置水中冒泡试验;汽车制动系统测试; 通信电缆充气设备; 飞机轮胎液压蓄能器充氮;气体辅助注塑高压氮气充气; 超纯气体气体压缩(CO2超临萃取);管材、阀门、压力容器等静压和爆破测试。13713017952(杨小姐)
自动重启—工作时,气体增压器迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减慢直至停止。并保持这个压力,此时能量消耗很小,无热量产生,无零件运动。当压力平衡打破后,增压器自动开始工作到下一个平衡。
应用灵活—从简单的手工操作到全自动化操作,气体增压器适用于各个应用领域。在同一系列里的大多数型号的泵的空气马达是可互换的。
气体增压器丨气体增压泵产品特点:
可调性强—压力和流量都由驱动气体的压力调节阀准确地调节。
适用范围广—气体增压器可以用于绝大部分的无腐蚀性气体介质。
性价比高—具有输出性能高而成本低的特性。
维护简单—气体增压器的零件及密封少,维护简单且成本低。
输出压力高—气体增压器的最高工作压力可达到30,400psi(210Mpa)。
输出流量大—气体增压器需不超过150psi(1.0Mpa)压缩空气驱动就可获得较大的输出流量。
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