更新日期: 2025-04-07

單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術研究

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單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術研究 4.6

結合單螺桿泵定子襯套的特殊結構,提出了定子內螺旋曲面加工的新方法即無瞬心包絡鏜削方法,該方法以螺桿-襯套副的運動原理為依據(jù),以螺桿無瞬心包絡銑削加工方法為理論實踐基礎,利用數(shù)控機床實現(xiàn)定子內螺旋曲面廓形的鏜削加工。還分析了螺桿在襯套中的運動規(guī)律,闡述了無瞬心包絡鏜削加工技術的基本原理,并論證了該技術實現(xiàn)的可行性。

單螺桿泵定子修復裝置設計

單螺桿泵定子修復裝置設計

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依據(jù)單螺桿泵機構構成及運動規(guī)律,設計了一種結構簡單、工作可靠、造價低廉的新型定子修復裝置,并介紹了其工作原理和結構特點。

單螺桿泵定子和螺桿的有限元分析 單螺桿泵定子和螺桿的有限元分析 單螺桿泵定子和螺桿的有限元分析

單螺桿泵定子和螺桿的有限元分析

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單螺桿泵定子橡膠是決定泵壽命和效率的關鍵部件。本文采用有限元法對定子的性能進行分析,得到了定子在均勻壓力和壓差作用下的應力、應變云圖及變形量隨壓力變化的分布規(guī)律;對定子和螺桿進行接觸計算,結果表明:定子與螺桿在圓弧頂接觸時,剪應變和變形最大;定子兩圓弧對角磨損最嚴重,同時定子的磨損隨過盈量增大而明顯增大。由于目前還沒有能夠直接對實際工況下的定子橡膠的變形和受力狀態(tài)進行測試的有效手段,本文為定子的優(yōu)化設計提供了理論基礎和有效的數(shù)值模擬方法。

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單螺桿泵定子橡膠的接觸磨損分析 單螺桿泵定子橡膠的接觸磨損分析 單螺桿泵定子橡膠的接觸磨損分析

單螺桿泵定子橡膠的接觸磨損分析

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單螺桿泵定子橡膠的接觸磨損分析 4.5

采用有限元法對常規(guī)單螺桿泵和等壁厚定子單螺桿泵的定子橡膠和螺桿進行接觸非線性計算,得到了螺桿與定子在不同位置接觸時變形及剪應變云圖;分析了定子接觸磨損的特點及規(guī)律,并進行了比較。結果表明:常規(guī)單螺桿泵定子與螺桿在圓弧頂接觸時,剪應變和變形最大,定子兩圓弧對角磨損最嚴重,同時定子的磨損隨過盈量增大而明顯增大;而等壁厚螺桿泵則在中間位置接觸時,剪應變和變形最大,且最大剪應變位于定子的外表面。由于目前還沒有能夠直接對實際工況下的定子橡膠的變形和接觸狀態(tài)進行測試的有效手段,本文為定子的優(yōu)化設計提供了理論基礎和有效的數(shù)值模擬方法。

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單螺桿泵轉子和定子的革新——SCT輸送技術 單螺桿泵轉子和定子的革新——SCT輸送技術 單螺桿泵轉子和定子的革新——SCT輸送技術

單螺桿泵轉子和定子的革新——SCT輸送技術

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單螺桿泵轉子和定子的革新——SCT輸送技術 4.7

介紹了一種采用sct新技術的螺桿泵及其優(yōu)點,以及此泵在污水處理廠的成功應用實例。

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桿式單螺桿泵裝置的應用 桿式單螺桿泵裝置的應用 桿式單螺桿泵裝置的應用

桿式單螺桿泵裝置的應用

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桿式單螺桿泵裝置的應用 4.4

螺桿泵在開采稠油、含砂原油和中深低原油方面有明顯的優(yōu)越性。隨著油井不斷向深層發(fā)展,在泵掛深度愈來愈大的情況下,管式螺桿泵的檢泵工作勢必費時費工,采油成本相對較高。介紹一種地面驅動桿式螺桿泵,論述了其基本結構和工作原理。這種桿式螺桿泵可以縮短檢泵作業(yè)時間,從而降低油田的作業(yè)成本。

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雙頭單螺桿泵定轉子嚙合轉動仿真研究

雙頭單螺桿泵定轉子嚙合轉動仿真研究

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雙頭單螺桿泵定轉子嚙合轉動仿真研究 4.7

為了提高雙頭單螺桿泵的工作效率和使用壽命,研究了結構參數(shù)對其工作效率及使用壽命的影響?;谙鹉zmooney-rivlin雙參數(shù)模型理論,考慮橡膠襯套材料具有非線性變形特性、內壓及轉子慣性對橡膠襯套的作用,建立了雙頭單螺桿泵一個導程的定轉子三維嚙合模型,分析了過盈量、偏心距對螺桿泵定子襯套應力和摩擦阻力矩的影響。數(shù)值模擬結果顯示,偏心距選擇7.5mm時,過盈量由0.2mm增加到0.6mm,螺桿泵摩擦阻力矩從88.52n·m增大到466.51n·m,襯套應力峰值由1.4mpa增加到1.8mpa;而過盈量取0.4mm時,偏心距由7.3mm增大到7.5mm,摩擦阻力矩從240.00n·m僅增加到264.77n·m,襯套應力峰值由1.28mpa增加到1.62mpa。這表明,合理搭配過盈量和偏心距可以提高螺桿泵的工作效率和使用壽命,為螺桿泵設計及結構參數(shù)優(yōu)化提供了理論依據(jù)。

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單螺桿泵轉子在定子襯套中運動接觸跡的研究 單螺桿泵轉子在定子襯套中運動接觸跡的研究 單螺桿泵轉子在定子襯套中運動接觸跡的研究

單螺桿泵轉子在定子襯套中運動接觸跡的研究

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單螺桿泵轉子在定子襯套中運動接觸跡的研究 4.8

單螺桿泵在抽汲高黏度、高含氣量和高含砂量的原油方面具有獨特的效果,在機械采油設備方面被廣泛應用。單螺桿泵的核心部件是定子和轉子。通過研究轉子在定子襯套中的運動接觸跡,確定鏜削刀具加工軌跡,從而實現(xiàn)具有內螺旋孔的金屬定子的加工,以其作為襯套替代傳統(tǒng)的橡膠襯套。

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單螺桿泵構造原理的分析——轉子與定子的形狀及其配合

單螺桿泵構造原理的分析——轉子與定子的形狀及其配合

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單螺桿泵構造原理的分析——轉子與定子的形狀及其配合 4.6

單螺桿泵已經(jīng)在許多勘探隊推廣使用,從使用情況看,它比往復式泥漿泵有明顯的優(yōu)點.雖然不少單位已經(jīng)制造和使用了單螺桿泵,但對它的基本構造原理仍普遍理解不深,所以難免有不同的看法.關鍵在于對單螺桿泵的定子與轉子的形狀和配合有些誤解.例如,有的單位將定子從中心縱向切開,然后將轉子放入,發(fā)現(xiàn)二者并非處處相吻

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多頭單螺桿泵轉子和定子的參數(shù)化建模 多頭單螺桿泵轉子和定子的參數(shù)化建模 多頭單螺桿泵轉子和定子的參數(shù)化建模

多頭單螺桿泵轉子和定子的參數(shù)化建模

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多頭單螺桿泵轉子和定子的參數(shù)化建模 4.4

單螺桿泵是一種內嚙合的密閉式容積泵,適合于輸送高粘度流體及含有固定懸浮顆粒的介質。其核心部件螺桿轉子和定子的加工精度直接影響單螺桿泵的工作性能。文章介紹了多頭單螺桿泵的工作原理,建立了螺桿泵轉子和定子廓線的理論模型,并利用ug三維建模軟件,完成了多頭螺桿泵轉子和定子參數(shù)化建模。該項研究對多頭單螺桿泵轉子、定子加工方法的選擇及制造和齒廓的滑動與磨損理論研究有重要的理論指導意義。

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單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術精華文檔

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單螺桿泵參數(shù)計算

單螺桿泵參數(shù)計算

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單螺桿泵參數(shù)計算 4.3

第一節(jié)軸向壓力和徑向壓力的計算 單螺桿泵軸向壓力和壓力的計算是確保泵能正常運行的很重要的一環(huán),其值也直 接決定了泵的軸承的計算和選型。計算軸向壓力值考慮正常狀態(tài)下的運行,不考 慮泵起動時或運行時發(fā)生干摩擦的情況,因為這些情況會出現(xiàn)軸向力非正常的增 大,造成運行的不穩(wěn)定。目前關于軸向壓力的計算(軸向壓力直接影響徑向壓力) 尚無精確的計算公式,主要是泵運行時摩擦力引起的軸向壓力的計算至今無法解 決,國內外都采用經(jīng)驗公式的方法。 一、軸向壓力的計算: 認為單螺桿泵的軸向壓力pz由以下幾部分構成: 1)密封腔內介質移動時定子內的分力pz1。pz1應用彼得羅夫液體摩擦的公 式計算: 1 1 z avp (1) 式中μ——液體的動力粘度; a1——滑動表面面積,取a1為定子內螺旋腔總的表面積; ν——表面相對滑動速度,取其值為軸向流速為tn/60; δ——摩擦面之間的液膜

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單螺桿泵型號及參數(shù)

單螺桿泵型號及參數(shù)

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單螺桿泵型號及參數(shù) 4.4

【g型單螺桿泵】產(chǎn)品: 【g型單螺桿泵】產(chǎn)品簡介: 生產(chǎn)的g型單螺桿泵在發(fā)達國家已廣泛使用,國外多數(shù)稱單螺桿泵為“莫諾泵”《monopumps》,德國稱為“偏心轉子泵”。由于其優(yōu)良的性能, 近年來在國內的應用范圍也在迅速擴大。 它的最大特點是對介質的適應性強、流量平穩(wěn)、壓力脈動動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。 我們對國外(如:德、英、法、日本等國)生產(chǎn)的單螺桿泵及國內同行業(yè)的產(chǎn)品,作了分析與研究,博取眾長,對自己的產(chǎn)品進行不斷的 改革創(chuàng)新。目前我單位的產(chǎn)品已自成一個體系,壓力為0.6~1.2mpa,特殊要求壓力可達3mpa,可滿足廣大用戶對單螺桿泵的不同需求。 我單位生產(chǎn)的泵,質量可靠,實行三包,價格也相對較低,同時確保備品備件的正常供應。 本單位熱忱為廣大用戶服務,接受用戶對特殊要求單螺桿泵的設計和制造任務 【g型單螺桿泵】型號意義: 【g型單螺桿泵】工作原理

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G單螺桿泵型號及參數(shù)

G單螺桿泵型號及參數(shù)

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G單螺桿泵型號及參數(shù) 4.3

g單螺桿泵型號及參數(shù) 一、偏心單螺桿泵產(chǎn)品概述: g系列單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子) 和固定的襯套(定子)。 由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內 部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為 0.6mpa,揚程60m(清水),適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。 因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質 或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉速成正比。 傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。 這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單, 便于裝拆。 二、偏心單螺桿泵產(chǎn)品特點: 偏心單螺桿泵具有自

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G型單螺桿泵產(chǎn)品概述

G型單螺桿泵產(chǎn)品概述

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G型單螺桿泵產(chǎn)品概述 4.8

g型單螺桿泵產(chǎn)品概述: 單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部 件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。 由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由 軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而 不會產(chǎn)品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6mpa,揚程60m(清水), 自吸高度一般在6m,適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達 150℃)。 因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送 和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能 勝任的特點。其流量與轉速成正比。 傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱 等裝置變速。 這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本 泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。 g型單螺桿泵型號意義: 例如:fg35-1 f-表示泵體和

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雙頭單螺桿泵襯套型線分析 雙頭單螺桿泵襯套型線分析 雙頭單螺桿泵襯套型線分析

雙頭單螺桿泵襯套型線分析

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雙頭單螺桿泵襯套型線分析 4.5

針對雙頭單螺桿泵襯套在實際使用中受到流體壓力、襯套外殼以及螺桿的作用,容易發(fā)生磨損和變形,影響螺桿泵的壽命和效率的問題,采用ansys軟件對雙頭單螺桿泵襯套進行有限元仿真模擬。將襯套的有限元模型簡化為平面應變模型求解,分析了3種常用型線雙頭單螺桿泵襯套在受到均勻壓力與非均勻壓力下,襯套內各點的變形、應力與應變的分布情況。模擬分析結果表明,在均勻壓力作用下,普通內擺等距型線襯套的法向位移曲線呈正弦規(guī)律變化,其余2種呈v形變化,在1個周期內剛好有3個波峰、波谷,與襯套形狀特征相對應;短幅內擺等距型線應力變化相對均勻,沿自然路徑變化曲線呈u形。

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單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術最新文檔

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多頭單螺桿泵端面線型設計 多頭單螺桿泵端面線型設計 多頭單螺桿泵端面線型設計

多頭單螺桿泵端面線型設計

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多頭單螺桿泵端面線型設計 4.5

通過對各種擺線分析比較,提出了采用短幅內擺線的外等距曲線作為原始齒形曲線用于定子,其共軛曲線用于轉子的多頭單螺桿泵線型設計方法。并得出了方便于ug軟件生成的數(shù)學模型,建立起數(shù)學模型的通式,利用ug軟件的"表達式"功能,實現(xiàn)其實體造型的設計。并為多頭單螺桿泵的實體加工提供參考。

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G40-1單螺桿泵

G40-1單螺桿泵

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G40-1單螺桿泵 4.4

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G型單螺桿泵性能參數(shù)

G型單螺桿泵性能參數(shù)

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G型單螺桿泵性能參數(shù) 4.4

-------------精選文檔----------------- 可編輯 g型單螺桿泵性能參數(shù): 固定轉速時的性能參數(shù) 型號 流量 (m3/h) 壓力 (mpa) 允許最 高轉數(shù) (r/min) 電機 功率 (kw) 必需汽 蝕余量 (m) 進口法 蘭通徑 (mm) 出口法 蘭通徑 (mm) 允許顆 粒直徑 (mm) 允許纖 維長度 (mm) g10-1 0.1 0.6 960 0.55 3.62525 0.815 g10-21.20.55 g13-1 0.4 0.6 960 0.55 0.815 g13-21.20.55 g15-1 0.6 0.6 960 0.75 120 g15-21.21.1 g20-1 0.8 0.6 960 0.75 4 25251.525 g20-21.21.5 g25-1 2 0.6 960 1.5 32252

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G單螺桿泵型號及參數(shù)

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G單螺桿泵型號及參數(shù) 4.7

g單螺桿泵型號及參數(shù) 一、偏心單螺桿泵產(chǎn)品概述: g系列單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子) 和固定的襯套(定子)。 由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內 部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為 0.6mpa,揚程60m(清水),適用于輸送介質溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。 因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質 或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點。其流量與轉速成正比。 傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用調速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。 這種泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單, 便于裝拆。 二、偏心單螺桿泵產(chǎn)品特點: 偏心單螺桿泵具有自

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單螺桿泵的接觸疲勞磨損分析

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單螺桿泵的接觸疲勞磨損分析 4.5

本文將目前國內外對單螺桿泵定子的磨損研究情況作一綜述,對常規(guī)單螺桿泵和等壁厚單螺桿泵進行了接觸分析。針對目前單螺桿泵"定子受壓側直徑與圓弧連接點處的磨損最大"的現(xiàn)象,從疲勞磨損的角度進行了深入研究,認為這是由于在圓弧段對角處的剪切應變遠遠大于其它地方,在周期性載荷的作用下橡膠表面產(chǎn)生重復的壓縮、拉伸和交變剪切應力而發(fā)生多次變形,從而使橡膠表層發(fā)生疲勞磨損。對于等壁厚單螺桿泵來講,其最大的剪切應變在橡膠襯套的外層,這意味著等壁厚單螺桿泵橡膠襯套外層與鋼套之間的聯(lián)接強度將受到考驗,襯套外層與鋼套之間的聯(lián)接處可能是等壁厚單螺桿泵的疲勞失效處。

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納米級填加劑在單螺桿泵定子中的應用 納米級填加劑在單螺桿泵定子中的應用 納米級填加劑在單螺桿泵定子中的應用

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納米級填加劑在單螺桿泵定子中的應用 4.3

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單螺桿泵螺旋面型線的研究 單螺桿泵螺旋面型線的研究 單螺桿泵螺旋面型線的研究

單螺桿泵螺旋面型線的研究

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單螺桿泵螺旋面型線的研究 4.3

針對螺桿泵性能和特性的理解、認識及合理應用,首先應從掌握螺桿泵的基本原理入手。根據(jù)單螺桿單頭螺桿泵定、轉子嚙合過程,推導了單螺桿單頭螺桿泵轉子曲線方程、定子曲線方程。而轉子螺旋型面是橫截面均為半徑為r的圓,定子內腔型線由多段型線構成封閉連續(xù)接觸線并與轉子型線形成密封單元。

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單螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的設計 單螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的設計 單螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的設計

單螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的設計

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單螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的設計 4.7

本文主要闡述螺桿泵定子型腔模芯靠模曲線的計算機輔助設計,討論定子腔模芯靠模曲線型值點的計算方法;解決橡膠的收縮率引起的誤差;消除在仿形切削時產(chǎn)生的誤差,并采用圓弧樣條曲線擬合計算的型值點,保證一階導數(shù)連續(xù),加工的型腔曲面光順。

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單螺桿泵混輸降壓技術 單螺桿泵混輸降壓技術 單螺桿泵混輸降壓技術

單螺桿泵混輸降壓技術

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單螺桿泵混輸降壓技術 4.7

石西油田作業(yè)區(qū)莫北轉油站混輸泵于2009年試運行,針對混輸泵試投用達不到預期的效果,嚴重影響莫109的外輸量這一問題,石西油田作業(yè)區(qū)通過對混輸泵能力校核和合理優(yōu)化集油干線,以及對集油干線工藝改造,合理利用莫北單螺桿混輸泵,達到了擴大集輸半徑,降低井口和計量站回壓的目的。

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單螺桿泵定、轉子最大滑動速度 單螺桿泵定、轉子最大滑動速度 單螺桿泵定、轉子最大滑動速度

單螺桿泵定、轉子最大滑動速度

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單螺桿泵定、轉子最大滑動速度 4.8

針對國內各大油田逐步進入后期開采,螺桿泵采油技術是一種很有效的方法。選擇合理的螺桿泵轉速,是確保螺桿泵能否發(fā)揮最佳功效和工作壽命的關鍵,因為單螺桿泵定、轉子相對運動速度,決定著定、轉子表面的磨損。限制泵運行時轉子與定子之間的最大滑動速度就顯得尤為重要。因此根據(jù)螺桿泵運行原理,推導出了單螺桿泵轉子在做行星運動時的最佳滑動速度,目的是為我們自主研發(fā)"電潛螺桿泵采油系統(tǒng)"中減速器方案的設計提供理論依據(jù)。

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袁穆

職位:鐵路工程材料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術文輯: 是袁穆根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 單螺桿泵定子內螺旋曲面包絡鏜削技術