Чертежи-Графическая часть-Дипломная работа-Гидравлический ключ НКТ ГК-1200 Чертеж общего вида, ГК-1200 Схема гидравлическая принципиальная, График зависимости моментасвинчивания от давления нагнетания ГК-1200, ГК-1200 Схема монтажа, Моментомер, РОТОР, Дет
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Гидравлический ключ ГК-1200 предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб с наружными диаметрами 50 мм (1,99"), 60 мм (23/8"), 73 мм (27/8"), 89 мм (31/2"), 95 мм (33/4"), 108 мм (41/4"), 114 мм (41/2"). Климатическое исполнение "У", категория размещения I ГОСТ 15150 [2].
Гидроключ (рисунок 1.1) подвешивается на вышке или мачте на канате и подводится к НКТ. Энергия потока рабочей жидкости, направленная через двухсекционный гидрораспределитель, преобразуется гидромотором во вращательное движение вала. Вал гидромотора через зубчатый редуктор приводит в движение ротор в сборе с челюстями и происходит автоматический захват НКТ. Гидрораспределитель управляется с помощью тяг и рычагов управления. Рычаг управления меньшей секцией позволяет управлять секцией гидромотора с меньшим рабочим объемом, а рычаг управления большей секцией — секцией гидромотора с большим рабочим объемом. Таким образом, получаются два различных параметра повышенной частоты вращения ротора гидроключа (при отклонении рычага управления большей секцией частота вращения меньше, но больше крутящий момент). При одновременном отклонении рычагов управления в одну и ту же сторону крутящий момент на роторе гидроключа максимальный.
Рабочая зона при вращении ротора ограждена заслонкой. При открытой заслонке происходит надежная фиксация рычагов управления, исключающая непроизвольное вращение ротора при смене челюстей или ленты тормозной.
В состав гидрораспределителя входит клапан давления, позволяющий регулировать давление в линии нагнетания и получать необходимые моменты свинчивания НКТ. Контроль давления нагнетания рабочей жидкости осуществляется по манометру.
В сливной линии гидроключа установлен обратный клапан, исключающий работу гидроключа при неправильном подсоединении линий слива и нагнетания.
Гидроключ (рисунок 1.1) подвешивается на вышке или мачте на канате и подводится к НКТ. Энергия потока рабочей жидкости, направленная через двухсекционный гидрораспределитель, преобразуется гидромотором во вращательное движение вала. Вал гидромотора через зубчатый редуктор приводит в движение ротор в сборе с челюстями и происходит автоматический захват НКТ. Гидрораспределитель управляется с помощью тяг и рычагов управления. Рычаг управления меньшей секцией позволяет управлять секцией гидромотора с меньшим рабочим объемом, а рычаг управления большей секцией — секцией гидромотора с большим рабочим объемом. Таким образом, получаются два различных параметра повышенной частоты вращения ротора гидроключа (при отклонении рычага управления большей секцией частота вращения меньше, но больше крутящий момент). При одновременном отклонении рычагов управления в одну и ту же сторону крутящий момент на роторе гидроключа максимальный.
Рабочая зона при вращении ротора ограждена заслонкой. При открытой заслонке происходит надежная фиксация рычагов управления, исключающая непроизвольное вращение ротора при смене челюстей или ленты тормозной.
В состав гидрораспределителя входит клапан давления, позволяющий регулировать давление в линии нагнетания и получать необходимые моменты свинчивания НКТ. Контроль давления нагнетания рабочей жидкости осуществляется по манометру.
В сливной линии гидроключа установлен обратный клапан, исключающий работу гидроключа при неправильном подсоединении линий слива и нагнетания.
Дополнительная информация
В серийную комплектацию гидроключа ГК – 1200 для контроля момента свинчивания входит манометр и клапан давления. По давлению в гидросистеме, при помощи таблицы 3.1 и настройки клапана давления, осуществляется контроль за моментом свинчивания [2]. При контроле момента свинчивания по манометру пользуются графиком ГК.04.00.000 ТЧ.
Таблица 3.1 – Момент затяжки и давления нагнетания в гидросистеме в зависимости от типа трубы
Наружный диаметр трубы, мм Марки стали
Момент затяжки трубы, Нм Настройка клапана давления гидроключа
при управлении малой секцией при управлении малой секцией
Изменения давления в гидросистеме имеет циклический характер. Давление изменяется от максимального значения до минимального за время свинчивания – развинчивания одной трубы. Таким образом, за время работы одной вахты, которое составляет двенадцать часов, число циклов нагружения трубки манометра может достигать трехсот. Упругий чувствительный элемент манометра, не рассчитанный на такой вид нагрузки, может выйти из строя. При этом пропадает возможность контролировать момент затяжки визуально, что может привести к полетам вследствие перетяга резьбы.
Контроль момента затяжки по манометру создает неудобство при работе, так как необходимо переводить значения давления в значения момента по графику. Свинчивание – развинчивание НКТ может происходить в трех режимах: управление малой секцией гидромотора, управление большей секцией гидромотора, управления двумя секциями гидромотора. При каждом режиме значение давления в гидросистеме соответствует своему моменту свинчиванию, что затрудняет запоминание. Поэтому шкала моментомера оттарирована для трех режимов работы гидроключа (рисунок 3.1). Верхняя шкала соответствует режиму работы ключа при управлении двумя секциями, средняя – большей секцией, нижняя – меньшей. При управлении двумя секциями момент возрастает быстрее, чем при управлении меньшей секцией (таблица 3.1), поэтому для удобства контроля шкала момента при управлении двумя секциями должна находится на большем радиусе, нежели шкала момента при управлении меньшей секцией.
Таблица 3.1 – Момент затяжки и давления нагнетания в гидросистеме в зависимости от типа трубы
Наружный диаметр трубы, мм Марки стали
Момент затяжки трубы, Нм Настройка клапана давления гидроключа
при управлении малой секцией при управлении малой секцией
Изменения давления в гидросистеме имеет циклический характер. Давление изменяется от максимального значения до минимального за время свинчивания – развинчивания одной трубы. Таким образом, за время работы одной вахты, которое составляет двенадцать часов, число циклов нагружения трубки манометра может достигать трехсот. Упругий чувствительный элемент манометра, не рассчитанный на такой вид нагрузки, может выйти из строя. При этом пропадает возможность контролировать момент затяжки визуально, что может привести к полетам вследствие перетяга резьбы.
Контроль момента затяжки по манометру создает неудобство при работе, так как необходимо переводить значения давления в значения момента по графику. Свинчивание – развинчивание НКТ может происходить в трех режимах: управление малой секцией гидромотора, управление большей секцией гидромотора, управления двумя секциями гидромотора. При каждом режиме значение давления в гидросистеме соответствует своему моменту свинчиванию, что затрудняет запоминание. Поэтому шкала моментомера оттарирована для трех режимов работы гидроключа (рисунок 3.1). Верхняя шкала соответствует режиму работы ключа при управлении двумя секциями, средняя – большей секцией, нижняя – меньшей. При управлении двумя секциями момент возрастает быстрее, чем при управлении меньшей секцией (таблица 3.1), поэтому для удобства контроля шкала момента при управлении двумя секциями должна находится на большем радиусе, нежели шкала момента при управлении меньшей секцией.
Похожие материалы
Ключ гидравлический ГК-1200 Схема гидравлическая принципиальная-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Ключ гидравлический ГК-1200 Схема гидравлическая принципиальная-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
100 руб.
Гидравлический ключ ГК-1200 Чертеж общего вида-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Гидравлический ключ ГК-1200 Чертеж общего вида-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
596 руб.
Агрегат погружной насосный УЭВН5-63-1200 Чертеж общего вида-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 24 мая 2016
Агрегат погружной насосный УЭВН5-63-1200 Чертеж общего вида-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Гидравлический ключ ГК-1200 Схема монтажа-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 23 мая 2016
Гидравлический ключ ГК-1200 Схема монтажа-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Деталировка-Сборочный чертеж-Моментомер гидравлического ключа ГК-1200 для НКТ: Крышка, Шток, Манжета, Цилиндр, Ось, Шестерня-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июня 2016
Деталировка-Сборочный чертеж-Моментомер гидравлического ключа ГК-1200 для НКТ: Крышка, Шток, Манжета, Цилиндр, Ось, Шестерня-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
677 руб.
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Ротор РМ-200, Стол ротора, Вал, Звездочка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 4 мая 2016
Ротор предназначен для передачи вращения бурильной колонне при бурении или расширении ствола скважины, поддержания на весу бурильных и обсадных труб при их свинчивании - развенчивании в процессе спускоподъемных операций и для выполнения ловильных работ в скважине. При бурении забойными двигателями ротор удерживает колонну бурильных труб от вращения в сторону, противоположную вращению долота, т.е. воспринимает реактивный момент забойного двигателя, и используется для периодического проворачивания
500 руб.
Виброгаситель-Центратор, Деталировка-Чертежи-Графическая часть-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 16 мая 2016
Виброгаситель-Центратор-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
796 руб.
Деталировка-Сборочный чертеж-Компрессор 7ВКГ-50/7: Ротор ведомый, Ротор ведущий-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 июня 2016
Деталировка-Сборочный чертеж-Компрессор 7ВКГ-50/7: Ротор ведомый, Ротор ведущий-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
677 руб.
Другие работы
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Дискретная математика. Вариант №6
xtrail
: 23 января 2014
Лабораторная работа No1
Постановка задачи
Написать программу, в которой для конечных упорядоченных множеств реализовать все основные операции (, , , \) с помощью алгоритма типа слияния (по материалам главы 1, п.1.2). Допустима организация множеств в виде списка или в виде массива.
Работа программы должна происходить следующим образом:
1. На вход подаются два упорядоченных множества A и B (вводятся с клавиатуры, элементы множеств – буквы латинского алфавита).
2. После ввода множеств выбирается
250 руб.
Компьютерное моделирование. Экзамен. Билет №5. 2021 год
SibGUTI2
: 28 сентября 2021
Экзаменационный билет № 5
Факультет АЭС
Семестр 5
Дисциплина Компьютерное моделирование
1. Комплексные числа. Формы представления комплексных чисел. Преобразование Эйлера. Понятие положительных и отрицательных частот.
2. Шумы и искажения. Способы моделирования Гауссовского шума фазовых и частотных рассогласований
3. Оценить минимальное количество отсчетов прореживающего КИХ фильтра
400 руб.
Гидравлика и теплотехника ТОГУ Гидравлика Задача 5 Вариант 3
Z24
: 18 января 2026
Определить потери давления на длине l при движении по трубе диаметром d воды и воздуха с расходом Q при температуре 10 ºC.
Эквивалентная шероховатость трубы kэ=0,1 мм. Как изменятся эти потери с увеличением температуры до 80 ºС?
Плотность и вязкость воды при указанных температурах соответственно:
ρв10=1000 кг/м³; vв10=0,0131·10-4 м²/c;
ρвозд10=1,23 кг/м³; vвозд10=0,147·10-4 м²/c;
ρв80=972 кг/м³; vв80=0,0037·10-4 м²/c;
ρвозд80=0,99 кг/м³; vвозд80=0,217·10-4 м²
200 руб.
Вычислительная математика. Курсовая работа. Вариант №10.
Bodibilder
: 3 июня 2018
Напряжение в электрической цепи описывается дифференциальным уравнением с начальным условием:
Написать программу, которая определит количество теплоты, выделяющегося на единичном сопротивлении за единицу времени. Количество теплоты определяется по формуле: . Дифференциальное уравнение решить методов Рунге-Кутта четвертого порядка с точностью 10-4 (для достижения заданной точности использовать метод двойного пересчета). Интеграл вычислить по формуле Симпсона с шагом 0.1. Для нахождения значений
162 руб.