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API偏置抽油机设计【13张CAD图纸和说明书】

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其他参考图
T形螺钉.dwg
中央轴承座总成.dwg
侧板.dwg
减速器座板.dwg
前腿连接板.dwg
加强板 (2).dwg
加强板.dwg
加强筋.dwg
右斜撑.dwg
右斜撑支撑板.dwg
吊耳.dwg
后腿体.dwg
四连杆机构.dwg
固定块.dwg
圆螺母.dwg
垫块.dwg
垫板.dwg
夹板.dwg
尾轴承总成.dwg
尾轴承横梁总成.dwg
左支腿座板.dwg
左支腿支撑板.dwg
左斜撑.dwg
平衡块.dwg
底座分成.dwg
底座总图A.dwg
弧面板.dwg
挡块.dwg
支架.dwg
支架体.dwg
支架体前加强板.dwg
支架体后加强板.dwg
支架总图.dwg
支架轴座.dwg
曲柄体.dwg
曲柄平衡块总成图.dwg
曲柄销总成.dwg
楔键.dwg
横梁体.dwg
横梁头.dwg
横梁总成.dwg
游梁总成.dwg
焊接H型钢.dwg
电机底座.dwg
筋板.dwg
筒体加强板.dwg
筒体右侧板.dwg
筒体左侧板.dwg
筒体边板.dwg
螺栓M24.dwg
螺栓M36.dwg
补强板.dwg
调整座.dwg
调整螺栓M30×140.dwg
轴座.dwg
轴座合件.dwg
轴座底板.dwg
轴座焊合件.dwg
轴盖.dwg
连接板.dwg
连杆上接头.dwg
连杆下座.dwg
连杆总成.dwg
连杆管.dwg
连杆销.dwg
锁块.dwg
顶丝.dwg
顶丝座.dwg
顶丝板.dwg
顶板.dwg
驴头总成.dwg
计算草稿
JS-912安装尺寸.dwg
安装尺寸图.dwg
尾轴承总成.dwg
底座总图A.dwg
支架总图.dwg
曲柄体.dwg
曲柄平衡块总成图.dwg
横梁总成.dwg
游梁总成.dwg
装配图.dwg
轴.dwg
连杆总成.dwg
驴头总成.dwg
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api 偏置 抽油机 设计 13 cad 图纸 以及 说明书 仿单
资源描述:

目    录

任务书………………………………………………………………………………Ⅰ

开题报告……………………………………………………………………………Ⅱ

指导教师审查意见…………………………………………………………………Ⅲ

评阅教师评语………………………………………………………………………Ⅳ

答辩会议记录………………………………………………………………………Ⅴ

中文摘要……………………………………………………………………………Ⅵ

外文摘要……………………………………………………………………………Ⅶ

前言…………………………………………………………………………………1

1 概述………………………………………………………………………………2

    1.1 选题背景…………………………………………………………………2

1.2 研究的目的和意义………………………………………………………2

1.3 国内外现状和发展趋势及研究方向……………………………………2

1.4 游梁式抽油机节能技术分析和指导思想………………………………3

1.5 方案论证…………………………………………………………………4

2 偏置型抽油机工作原理与节能原理……………………………………………6

2.1 工作原理…………………………………………………………………6

2.2 偏置型游梁抽油机特点…………………………………………………6

2.3 抽油机的尺寸规划及结构………………………………………………6

3 抽油机的尺寸规划及结构………………………………………………………7

    3.1 驴头………………………………………………………………………8

3.2 游梁………………………………………………………………………9

3.3 横梁及连杆………………………………………………………………10

3.4 曲柄平衡装置……………………………………………………………11

3.5 减速箱……………………………………………………………………12

3.6 刹车机构…………………………………………………………………12

3.7 支架………………………………………………………………………13

3.8 底座………………………………………………………………………14

3.9 皮带传动装置……………………………………………………………15

3.10 钢丝绳和悬绳器 ………………………………………………………15

3.11 电动机 …………………………………………………………………15

3.12 轴承座 …………………………………………………………………15

4 游梁抽油机的基本参数和分类…………………………………………………17

4.1 驴头悬点(挂抽油杆处)的最大允许载荷……………………………17

4.2 悬点最大冲程长度…………………………………………………17

4.3 悬点的最大冲程次数………………………………………………18

4.4 减速箱曲柄最大允许扭矩 ………………………………………18

5 偏置抽油机的设计计算…………………………………………………………20

    5.1 CYJRM912D-365-192抽油机的计算参数 ……………………………20

    5.2 几何计算…………………………………………………………………21

    5.3 运动计算…………………………………………………………………22

    5.4 工艺计算…………………………………………………………………24

5.5 主要构件的受力计算……………………………………………………30

5.6 V带传动设计…………………………………………………………… 32

6 主要承载构件的校核计算………………………………………………………34

    6.1 游梁的强度计算…………………………………………………………34

    6.2 横梁的校核计算…………………………………………………………35

    6.3 连杆的强度计算…………………………………………………………35

    6.4 支架轴承校核……………………………………………………………35

    6.5 尾座轴承校核……………………………………………………………36

    6.6 曲柄销轴承校核…………………………………………………………37

7 总结………………………………………………………………………………39

参考文献……………………………………………………………………………39

致谢…………………………………………………………………………………40

附录…………………………………………………………………………………41

8.1附图一……………………………………………………………………41

8.2附图二……………………………………………………………………42

8.3附图三……………………………………………………………………43

8.4附图四……………………………………………………………………44

8.5附图五……………………………………………………………………45

8.6附图六……………………………………………………………………46

8.7附图七……………………………………………………………………47

8.8附图八……………………………………………………………………48

8.9附图九……………………………………………………………………49

机设计:RM912D-427-144

前言

目前,采油方法有自喷采油法和机械采油法。自喷采油法的特点是利用地层本身的能量来举升原油。随着油田的不断开发,地层能量逐渐消耗。为了保证原油的稳产、高产,这些油井不能继续用自喷法开采 。同时,有一些油井一开始就不能自喷。对于上述这些不能自喷的油井,就必须用机械采油法进行开采。机械采油法又分为气举法和抽油法两种。气举法的特点是利用压缩气体的能量,把原油提升到地面;而抽油法的特点是将各种结构的泵放到井下抽油,所以抽油法又叫泵法。从国外石油最发达的国家来看,用抽油法开采的井数占绝对多数,约80%左右,而抽油法所开采的原油占半数以上。由于我国油田的发展特点(处于开发初期和中期,采用注水措施),目前,无论在生产井数方面还是在原油总产量方面,自喷法都占相当大的比重。但从原油的发展趋势来看,采用机械采油法,特别是使用抽油法的井数和产量都在增加,在一些老油井,几乎全用抽油法采油。

用抽油法开采,国内外应用最广泛的抽油设备是游梁式抽油机或称作有杆抽油设备。API(美国石油协会)抽油机规范(API SPEC 11E) 中游梁式抽油机的种类有四种,它们分别是:常规型抽油机、异相曲柄平衡抽油机、前置式气平衡抽油机、前置式曲柄平衡抽油机。它的结构简单、制造容易、维修方便。游梁式抽油机有以下几部分组成:电动机、减速箱、四连杆机构。电动机通过三角皮带传动带动减速箱。减速后,由四连杆机构(曲柄、连杆、游梁、横梁)把减速箱的输出轴的旋转运动变为游梁驴头的往复运动。

抽油机在油田的开采作业中具有不可替代的作用,是构成“三抽”即:抽油机.抽油杆和抽油泵的一部分。抽油机的工作条件比较恶劣,全天候常年野外连续运转,而且绝大多数时间处于无人监护状态。因此要求抽油机具有良好的可靠性、耐久性;同时还要具有性能领域宽、调节范围大、能源消耗低、易损件少、维护保养方便,对环境适应性强的特点。

近年来抽油机正在向低能耗、长冲程、高精度、自动化和智能化方向发展。特别是由于油井动液面的下降,长冲程、低冲次的抽油机更是得到了推广与发展。


1 概述

1.1 选题背景

游梁式抽油机结构简单、可靠性高、使用维护方便、适应现场工况等优点.在采油机械中,具有举足轻重的地位。在今后相当长的时间内仍将是油田的首选设备.但是由于常规型抽油机机本身的结构特征。决定了它平衡效果差、曲柄净扭矩脉动大、存在负扭矩、载荷率低、工作效率低和能耗大等缺点。在采油成本中,抽油机电费占30%左右,年耗电量占油田总耗电量的20%~30%,为油田电耗的第一位,仅次于注水。自从1985年第一台异相曲柄平衡游梁抽油机(简称异相机)应用以来,国内各大油田开始重视抽油机的节能工作。

1.2 研究目的及其意义

常规型抽油机受到四杆机构的限制,游梁摆角不能过大,导致整机质量偏重,体积偏大。偏置式游梁抽油机是在常规型抽油机的基础上经过优化四连杆机构的几何尺寸,优化了平衡重的夹角,改变了平衡重的相位角而产生的一种新型的抽油机。通过平衡重在曲柄轴上产生的扭矩与悬点负载在曲柄轴上产生的扭矩相平衡,使抽油机运转时峰值扭矩和峰值电流都有较大幅度的降低,从而达到节能的目的。


内容简介:
毕业设计外文翻译资料题 目:API 偏置抽油机设计学 生:学 院:专业班级:指导教师:辅导教师:时 间:关于杆式抽油泵中紊流摩擦的预测美国塔尔萨社会石油工程成员 J.Xu, S.A.Shirazi, Z.Schmidt 和 R.N.Biais及 Doty 博士。社会石油工程成员 1998 年著这篇文章是通过一个作者简述的社会石油工程计划选择二叠纪。现在,社会石油工程成员还没有回顾、作者还没有修正文章的内容。现在这份材料没有必要细想任何社会石油工程成员,办公室成员或职员的地位。也许现在社会石油工程编辑在公开回去社会石油工程会议。禁止电子再现,分类或为商业目的不顾社会石油工程成员所写内容精简这篇文章的任何部分。允许复印,但不允许缢离 300 个词语。图表可能不能够复制。摘要必须包括出自哪里和作者姓名的著作。社会石油工程 P.O.,BOX833836,Richardson,TX75083-3836,传真:972-952-9435简介有杆抽油泵中摩擦力对检测和分析有杆泵系统装置有重大影响,该摩擦力是由活塞杆在流体中做往复运动产生的。现在有关管道中流量的研究都受到包含运动杆和联轴对层流平流的限制。由于低黏度流体和杆周围的联结使流体呈涡流状,所以在近期的研究中关于静止管壁和运动杆/联轴环形区域,简易模块使用混合长度方法相比流体动力学的计算编码计算效率更高,流体动力学的计算编码使用 模型标准去检测有运动杆和联结环面的紊流摩擦系数,简化模型已发展到可去检测带有运动杆环面的紊流摩擦系数,这些模型结果彼此进行比较后得到有用数据,另外,在杆/联轴和流体间的摩擦系数按照以下 4 个参数可以描述为杆与管道半径的比值,联轴与管道半径的比值流体的雷诺值和相对杆的速度。绪论有杆泵体系早已有历史记录,在最有名和最有影响力的石油开采中的人工举升方法,直到 20 世纪 50 年代末,在动态数学模型方面才做出了足够努力并并取得了发展,该模型能够在检测有杆泵系统的性能中得到使用,先前的努力仍受到杆和流体的动态限制,流体的动态性不仅对层状流体有限制,而且受到臆测着的严格把握,紊流的粘性摩擦和库仑摩擦都在先前的研究中被忽略。在泵作用和低黏度流体的共同作用下,在管道系统和杆共同组成的环面中的流体是十分紊乱的(尤其是在泵作用系统中杆速度最大部分) 。当然,联轴分布沿杆部分增加液体或气体的紊乱。根据实验的迹象和和理论的分析表明紊流的粘性摩擦在有杆中分布式的摩擦与杆的联轴是薄片状摩擦的几倍。因而,有必要说明杆式抽油泵系统的紊流摩擦模型在设计和方针方面的问题。在当今的工作中,计算流体动力学是用来分析管道系统和杆共同组成的环面中的紊流体问题。这个方法被用来预测杆、管道系统和联轴的摩擦系数。另外,一个简化的模型被用来预测杆和管道系统中的摩擦系数。数学模型图 1 阐述一个由固定环形系统、运动杆和联轴组成的环形区域的示意图。杆和联轴贯穿上部和下部,而流体主要流过上部。因此,在环面中的流体是自然复杂并且瞬时的。如同上述,计算流体动力学可以被用来预测流体瞬时的液压,但是计算很容易和现在计算机的性能完全混淆,所以,一些简单的设想用于发展对分析流体有效的解决方法。例如,假设流体既不以恒速向上或向下运动。这种假设非常简化计算流体动力学方法并促进了简化模型的发展。计算流体动力学方法用于验证简化模型的建议,同时用于评价连接杆因外形复杂而很困难完成的几何分析法的影响。由于验证数据与这相关问题都被限制,仅仅就是在这些特殊的情况可用,计算流体动力学使用的工具固定杆可提供低成本的可靠分析。简化方法和综合的计算流体动力学都被认为是种突破。综合计算流体动力学方法现今研究把商业中有用的计算流体动力学编码称为 ,计算流体动力TMCFX学编码解决特殊领域中的调节流体平衡,流体在环形系统中形成紊流,需要紊流模型去检测流体区域。有些紊流模型可用于 包括标准 模型、低雷1诺值的 模型、RNG 模型和雷诺压力模型。当今工作标准 模型和低雷诺值翻译模型都被用来解决紊流或旋涡粘性。标准 紊流模型使用动力学的能量 k 和它的消散比 是有效的,而且被用来解决许多工程问题和复杂的几何问题。良种紊流模型都可以用来预测在移动杆和联合所组成的复杂的几何图形所在的几何区域中的紊流问题。 低雷诺值紊流模型与 紊流模型相比要求更多的格子要点,而且效率更低。因此, 低雷诺值紊流模型被应用在这里仅仅是检验 标准模型结果的精确性。计算流体动力学编码可以产生用数字表示的解决方法解决许多流体问题。为了保证数据的好的收敛性和格子不受约束的解决方法,应用流体动力学编码是该十分小心的。有效的模拟标准通过模拟预测和已知的文献(例如流体和管道流体)得到的实物实验数据比较容易掌握。流体环面是轴对称的,两个空间的格子用来仿真。简单的说,只考虑两个虚拟模型的连接。图 2 表述流体范围和格子的示意性在模拟中被考虑进去。例如一个模拟情况的杆和联轴的尺寸如下:杆长=25cm杆半径=0.011cm管道半径=0.031cm 联轴半径=0.023cm在指定边界的情况下,简言之,管道系统被认为是运动的杆而联轴认为是静止的,流体的流速(或物体的速度)在指定范围内。计算流体动力学方法用于计算平均管壁的剪切力和不同杆速的压力变化、环面几何学、联轴尺寸流体雷诺值。为了获得有用数据的集中和独立网格的解决方法,残余数据,所以所有变化都要小于 ,另外, 作为第一个网格点在管壁附近,管道大于 30,由于510y标准 法选择 5 到 20 统一的交叉网格和 150 到 200 不统一的网格半径方向作为 低雷诺值方法,轴向长度取管道直径的 200 倍(在里面充分发展水力流动的环境) 。使用这些数字化条件将导致在使用不同的网格空间所获得的数据结果和使用不同的紊流模型方法检测获得的数据结果没有评估差异。简化模型计算流体动力学方法是合理灵活多变的,但他要求广泛的计算做支持。为了工程设计更有效的方法被采纳。一些工作存在于与我们目标相关的文献中,经验的综合为摩擦因素从特定的运动杆和联轴的薄片状流体实验数据中得到发展,Shigechi(史戈赤)发表了有关在铁路轨道中紊流和热传递的分析解决方案,通过 Van Driest (梵.得瑞斯特)使用修改的混合长度原始的紊流模型的建议。这个模型从基本的理论原理方面被发展,他还能应用于解决一个简单数学模型的杆式泵中的摩擦因数。模型的基本方程起源于简化的平均时间 Navier Stokes(耐维斯筹克斯)方程和假设涡流粘性。一个简单修改过的混合长度模型用于涡流流体,这个模型要求分配涡流的动力扩散率或者涡流粘性,速度 v。方法是分配涡流粘性然后计算侧面的速度和管壁的剪切力就像管道中或者同中心的环形区中充满流体。但像这样先前的努力就像 Shigechi et al(史戈赤)et al 模型依靠一侧面的速度的假设造成一个 0 剪切力的粗糙的中段在管道与杆之间。这样的设想有效仅仅决定于轴向流体压力变化是否足够大或者杆的速度是否相对的小。在杆式泵系统中,要求流体要求流体压力变化慢是可能的但杆的速度却很高,这样的条件可能要求产生流体速度的侧面有个变形点(例如不是没有剪切力)而不是速度的侧面有个最小值(例如剪切力为 0) ,这些条件可能导致先前的方法失败。出于这种考虑,一种新方法就是基于使用特定区域最小剪切力能使速度分布图有个变形点。这种方法可以用于克服在环形区域中所有可能产生速度分布的流体。作为一种新方法,当这个最小剪切力接近 0 时,速度分布图将产生一最小值(例如剪切力为 0) ,这种方法与现在和以前的方法都一致。一些简化的设想被应用就是为了发展简化模型,例如杆的联轴没有包含在内。在摩擦系数中杆的联轴的影响的评价通过使用计算流体动力学模拟。简言之,这些假设应用于简化模型结构如下所述:1 管道和运动杆都是同中心和圆柱坐标代替几何学。2 管道和杆的表面都是光滑的。3 环形区域的流体是完全的紊流流体。4 流体所在的环境是稳定的。5 流体的物理特性包括一个不可压缩的具有持续的物理理论的牛顿流体。6 用流体剪切压力或一个最小化的剪切压力可以将管道系统和杆组成的环形区域分成里面和外面的区域。7 为简化起见,所有的系数都源自于无量纲形式。上面的一些假设,1,2,3,4 和 5 也被用于计算流体动力学仿真。精确发展了的、空间的、结合的、平均时间的模型,Navier Stokes(耐维斯筹克斯)公式可以写成:(1a)._ujjy通过介绍旋涡扩散率动力 的无量纲的形式的公式是:v(1b)10(/1jjtwjj 式中定义值 j=0 符合外部流体区域,j=1 符合内部流体区域。图 3 阐述了物体内部和外部区域位置。无量纲的剪切力在等式(1b) , 能表述为根据管壁剪切力和变化剪切wj/力, ,在内部和外部流体区域之间加一简单的平衡力如图 4 所示:wjm/(2)jwmjj jjwjmjwj 1121式中定义值 j=0(外部流体区域)用表示,j=1(内部流体区域)用+表示。管道表面的相对运动,杆表面和流体都影响紊流的发展,但不同情形在内部和外部会有不同的反应,如果轴向力倾斜度相对杆的运动足够大,则速度分布就是最小值(相当于没有剪切力)在内部和外部流体区域相互转换。另一方面,轴向流体压力倾斜度相对杆的运动足够小,而流体速度分布变化适合于创造一个变形点在内部和外部流体区域相互转换处, (相当于最小剪切力) 。所以改变剪切力与 0 相当时:/wjm(3)改变剪切力最小时:2/jjwjm(4)同样,当 j=0(外部流体区域)用表示,j=1(内部流体区域)用+表示。涡流扩散率动力 vt为了给涡流扩散率动力发展为一表达式,Van Driest (梵.得瑞斯特)模型被应用于亚表层和瑞查得(Reichardt)模型被应用于全面发展的紊流层。亚表层和全面发展的紊流层的物理位置见图 4 所示,涡流扩散率动力 的方程式在vt亚表层为:.(5) 5.022exp1412 wjjjjtj Ak这个公式适用于 时,jsj0涡流扩散率动力 的方程式在全面发展的紊流层为:vt24326jjjjjjt (6)这个公式适用于 时。1jjs边界情况的方程式(1b):无量纲的速度相当于杆在内壁和固定管道在外壁:(7)riiUu0|0|u连续条件。流体模型作为精确的描述将流体通道划分为两个独立区域:一个外部区域紊流中的机械装置非常相似在那有个圆形管,一个内部区域标准的侧面速度不再有根据模型假设涡流扩散侧面都是在内部和外部流体区域连续的变换。所以梵.卡门(Van Karman)常数值 在内部区域时应该重新计算。iK为了保证涡流扩散持续在过度位置( ):10i(8)iik0式中梵.卡门(Van Karman)常数在外部区域假设为 4.0k其他的变化,就像速度和剪切力通过过度期的特定区域都应保持连续性() 。因而,为了完善模型就需要下面的公式。与无量纲的剪切压力相10i应的零点剪切压力模型是:(9)aawoi 12与无量纲的剪切压力相应的最小化剪切压力模型是:(10)22woj 流体速率连续性公式是:(11)imwoom然后,通过同时地解决公式(1b)和(11)可以掌握速率和剪切压力的分配。雷诺兹数字被定义为:雷诺编码和摩擦因数详细说明雷诺兹数(12)avRio2e使用精确的平均流体速度和介绍我们的无量纲参数,上面的公式可以写成如下形式:(13) 010114Re diii da摩擦系数被定义为:(14)dxiofav2通过掌握公式(14)和一个力平衡可以完成一个无量纲的形式摩擦系数:(15)Re1/82iwiof 当无量纲的半径比率 被灵活的解决之后,与杆和管道系统相应的摩擦系i数将可以被计算:(16)22220Re18ii iwioaff上式中“+/-”符号在剪切力为 0 的模型情况下为正,在剪切力为最小值的模型时为负。方程(11)和(13)用于解决无量纲变量 。将方程(2)和(10)代和入方程(1b) ,方程(1b)可用西朴深(Simpon)的方法 迭代法求解,去获取速度分布图。剪切力分布和 3 个参数 取不同值时,考虑两种情况的Re,*和ra典型结果的摩擦系数。因为表面粗糙度在该研究中没有被考虑,所以在杆/联轴和流体间的紊流摩擦系数能用以下四个参数表示:相对杆速 ,杆与管道半径比 ,联轴与管道*ra半径比 和流量雷诺值 Re。ca结果许多不同情况都是使用计算流体动力学的方法和简化模型法去获取结果。通过简化模型,摩擦系数都用方程(15) , (16)计算。杆和管道的摩擦系数都基于平均剪切力的分布,用计算流体动力学的方法得到。流体动力学的方法获得的结果靠改变流量雷诺值,相对杆速 ,上下冲程范围和两个不同杆,联轴*和管道的几何尺寸来实现。所有模拟结果都列在表格 1 中。杆、联轴和管道的层流平流和紊流的摩擦系数也同样可用以下四个参数来表示。相对杆速 ,杆与管道半径比 ,联轴与管道半径比 和流量雷诺值*racaRe(表面粗糙度不考虑) 。联轴的摩擦系数计算基于作用在联轴上的作用力(或压力)的比例关系(17)ArcFffe25.0使用简化模型检测情况(1):图 5 表示在环形区域内不同杆速检测到的速度分布。无论杆速下降还是流量下降或者杆的向上速度相对流体的向上速度不足够大,那样剪切力为 0 的模型是有根据的,除此之外情形,速度分布检测在图 5 中有个最大值相当于剪切力为 0,在这些情况下,流体速度分布不再显示杆与管道间的最大值,取而代之,出现了一个变形点,所以最小剪切力模型必须被用上了,现在作用在杆上的剪切力方向与运动杆的方向相反。图 7 表示杆与管道剪切力的比 ,上冲程的相对速度(s) ,所以联合以上情况,当相对杆速由负值到正值的转)和 下 冲 程 ( 00*变时,与此同时作用在杆上的作用力下降到 0(相当于杆和流体同时运动的情况) ,然后他继续下降成为一个负值。简化模型检测与试验数据和计算流体动力学编码的比较有用的实验数据存在于流体文献中,通过环形缝隙对特殊情况的限制,相当于静止杆。但是对局部有效的计算流体动力学模型使用由(Park) ,卡特诺(Kaetano) ,未里夫(Waleev) ,和瑞聘(Repin)收集起来的数据是可能的。简化模型和算流体动力学编码都进行模拟这些数据,计算流体动力学编码和两个实验数据设置与用简化模型检测杆的摩擦系数非常一致,如图 8 所示。尽管没有实验数据存在类似于运动杆的情况,但简化模型使用混合长度方法去检测(用点表示)是可以比较的。图 9 阐述了杆的摩擦系数,通过很多模型聚集在一起。观察杆的摩擦系数,减小并伴随杆的相对速度上升,在层状流体区域所有模型的一致性非常好。在紊流区域其一致性也仍然不错。但是,由于相对杆速大小增加无论正负这样一致性都会变得越来越差。检测趋势在图 10 到 12 表示简化模型检测的杆、管道和联轴的摩擦系数使用混合长度模型。检测考虑雷诺值 Re 和杆与流体的速度比 等值在一定的变化范围内,*有时也考虑几何尺寸比 。层片状和紊流情况都要考虑。文献中摩擦系数随雷诺值的增加和相对杆速而减小,相对杆速摩擦系数的灵敏度与联轴比大很多,与下降杆和管道之间又小很多。联轴的影响联轴只占据了整个杆长的一部分,但联轴上每个单位长度上的作用力都应该比杆上的大。当两个互相冲突的影响联合在一起时,作用在单独联轴上的净作用力要比剩余杆长大 14 倍。图 13 阐述不同的雷诺值和相对杆速的影响,流体的压缩和膨胀而不是粘性的影响导致了压力的下降,从而使杆上摩擦力消失。几何尺寸的影响杆、联轴和管道的几何尺寸将影响摩擦系数的检测。为了说明杆和两个其他几何尺寸考虑时的相对影响大小情况(1): 35.0r情况(2): 41r杆尺寸出现的结果对杆的摩擦系数的影响见图 14。观察发现杆的尺寸对杆的摩擦系数没有影响,这个结果被认为是由于杆和管道的绝对洁净。另一方面,联轴的摩擦系数的改变实质就是联轴直径的改变,直径越大,联轴的摩擦系数就越大。考虑两种联轴尺寸不同的情况:情况(1): 74.0c情况(2): 82联轴尺寸出现的结果对联轴的摩擦系数的影响见图 15,观察发现联轴尺寸对联轴摩擦系数有戏剧性的影响。管道结构的影响在斜井中,杆靠近管道表面是可能的。所以,管道结构的影响有待去评价。幸运的是,实验数据证实了这种同轴且怪异的结构的存在。图 16 论证了怪异结构的摩擦系数在某地与同轴结构相比时有所减小。结论1 一个简单的紊流简化混合长度模型在环形区域内的运动杆核心得到发展。2 使用 标准模型计算流体动力学对用于运动杆和联轴同轴的环形区域内紊流的研究。3 使用不同模型对摩擦系数的检测与存在的文献中的实验数据完全吻合。4 简化模型使用混合长度方法与使用 标准模型计算流体动力学方法一致。5 发现联轴的摩擦系数比杆的大 14 倍。6 杆的尺寸与杆的摩擦系数没有多大影响。7 联轴的尺寸对联轴上的摩擦系数有戏剧性的影响(例如:增加联轴与管道半径比 15%,联轴摩擦双倍增加) 。8 杆上冲程的增加能降低紊流的动能而摩擦系数却增加。但杆的下冲程速度的增加摩擦系数确实实质性的增加。9 怪异环形流体的摩擦系数比同轴的环形流体要大。10 层状的流体和紊流的转换没有研究,一个实质的解决方案就是扩大层状流体和紊流的摩擦系数。术语表示 Van Driest(梵.得瑞斯特)常数A表示联轴截面积( )c 2m表示杆截面积( )rF 表示杆和联轴所有的摩擦系数表示联轴的摩擦系数cf表示杆的摩擦系数r表示管道的摩擦系数tf表示作用在联轴上的法向压力(板尺:cm/截面的平方)cFP 表示流体压力,磅/平方米R 表示半径,cm Re 表示雷诺值表示无量纲半径vujj表示相对杆速*表示流体的平均速度,cm/截面av表示流速量纲jju表示摩擦速度,cm/截面5.0wjj表示无量纲的管壁速度5.0jrjuU表示流速,cm/截面fv表示无量纲坐标距离管壁jjy表示无量纲内外区域的厚度vuRjmj /K 表示梵卡门(van.karman)常数jj表示杆与管道半径比ra表示联轴与管道半径比ciomRjjy表示无量纲亚表层的厚度jjs26表示流体密度,波美/3cmV 表示分子速度, /截面2表示涡流扩散率动力tv表示剪切力,磅/平方米下标注解I 表示内部区域J 表示内部和外部流动区域的指示器O 表示外部区域M 表示内外部区域间的转换参考文献1 Gibbs,S.G 和 Neely,A.B:在杆式泵中计算机诊断钻井情况JPT(1996 年 1 月)9198 页。2 Everitt,T.A.和 Jennings,J.W
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