Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Практическое занятие №5




Исходные данные

№ вар. Тип СК Dпл, мм ρж, кг/м3
  СКД3-1.5-710    
  СКД4-2.1-1400    
  СКД6-2.5-2800    
  СКД8-3-4000    
  СКД10-3.5-5600    
  СКД12-3-5600    
  2СК2-0.6-250    
  3СК3-0.75-400    
  4СК3-1.2-700    
  6СК4-3-2500    
  5СК6-1.5-1600    
  6СК6-2.1-2500    
  7СК8-3.5-4000    
  7СК12-2.5-4000    
  8СК12-3.5-8000    
  9СК20-4.2-12000    
  1СК1-0.6-100    
  2СК1.25-0.9-250    
  3СК2-1.05-400    
  4СК2-1.8-700    
  5СК4-2.1-1600    
  7СК12-2.5-6000    
  7СК8-3.5-6000    
  СК3-1.2-630    
  СК5-3-2500    
  СК6-2.1-2500    
  СК8-3.5-4000    
  СК8-3.5-5600    
  СК10-3-5600    
  СК12-2.5-4000    

 

 

«Выбор и расчет на прочность двухступенчатой колонны штанг»

Цель: определение напряжений, возникающих в штангах и расчет параметров двухступечатой колонны.

 

1. Теоретическая часть

Для определения напряжений, возникающих в штангах, необходимо найти наибольшие нагрузки за цикл хода вверх и вниз. При динамическом или переходном режиме работы эти нагрузки определяются по формулам:

(1)

где: Рж - вес столба жидкости высотой hд с учетом буферного давления с площадью, равной Fпл;

Р'ж = (Fпл - fшт) ·ρж·g·L - вес столба жидкости в кольцевом пространстве;

Fпл, fшт - площадь поперечного сечения плунжера и штанг соответственно; L - глубина спуска насоса;

Ршт - вес колонны штанг в воздухе;

Р'шт - вес колонны штанг в жидкости.

(2)

Здесь SА - длина хода точки подвеса штанг;

Ршт - вес колонны штанг в воздухе;

Р'шт - вес колонны штанг в жидкости;

α1, α2, а1, а2 - кинематические коэффициенты А. С. Вирновского.

Затем находят наибольшее напряжение цикла (σmax), амплитуду напряжений цикла (σа) и приведенное напряжение σпр = (σmахσа)0,5 .

При статическом режиме работы установки применяют упрощенные формулы. При их выводе радиальными и окружными напряжениями в штангах, пренебрегают:

(3)

где: а0 - опытный коэффициент, имеющий размерность удельного веса и учитывающий плотность жидкости, силы трения и другие факторы, не поддающиеся аналитическому расчету. Его принимают равным 11500 Н/м3; х - расстояние от рассчитываемого сечения штанг до плунжера;

D - диаметр плунжера;

dш - диаметр штанг;

ΔР - перепад давления над плунжером;

ρж - плотность жидкости; ω = π·n / 30 - угловая скорость вращения кривошипа;

mср - средний кинематический показатель совершенства СК,

Кинематический показатель при ходе вверх (mхв) или вниз (mхн) равен отношению максимального ускорения точки подвеса штанг к его значению при гармоничном движений этой точки, т. е. по элементарной теории

,

где: β10 - уголь между балансиром и шатуном при крайнем верхнем положении заднего плеча балансира;

r- радиус кривошипа;

Lш - длина шатуна.

По формуле А. С. Аливердизаде

, (4)

где: k - заднее плечо балансира. Среднее напряжение в штангах

, (5)

где: ρш - плотность материала штанг.

Зависимость для среднего напряжения цикла, окружное и радиальное напряжения в штангах, динамические силы, обусловленные движением жидкости, были уточнены. Последние учитывают коэффициентом а'0, равным 1.15. В результате зависимость принимает следующий вид:

для одноступенчатой колонны

; (6)

для ступенчатой колонны штанг можно получить

(7)

, (8)

где: ΣРшi - вес i-той секции колонны штанг с учетом ниже расположенных секций,

fxi - площадь поперечного сечения i-той секции штанг.

При применении ступенчатой колонны штанг длины ступеней подбирают так, чтобы наибольшие значения σпр для верхних секций ступеней были одинаковы, т. е. .

 

 

2. Практическая часть

Выбрать и рассчитать на прочность двухступенчатую колонну штанг для СК.

Дано: Dпл; глубина спуска насоса - 910 м; динамический уровень - 880 м; плотность жидкости ρж кг/м3; буферное давление Рб = 0,4 МПа.

Решение.

1. Определим параметр Кощи.

, (1)

где а - скорость звука в штангах = 5100 м/с;

ω - угловая скорость в 1/с, ω = π·n / 30;

Режим статический (динамический).

2. Определим перепад давлений над плунжером из формулы:

(2)

Полагаем, что гидравлическое сопротивление движению жидкости в трубах мало, Рг = 0. Найдем статическое давление над плунжером:

, Н/м2 (МПа) (3)

Давление под плунжером

, Н/м2 (МПа) (4)

Перепад давления над плунжером

(5)

3. Выбираем штанги мм и мм в равных долях.

4. Для нижней секции (диаметр мм):

, МПа (6)

где: а0 - опытный коэффициент, имеющий размерность удельного веса и учитывающий плотность жидкости, силы трения и другие факторы, не поддающиеся аналитическому расчету. Его принимают равным 11500 Н/м3; х - расстояние от рассчитываемого сечения штанг до плунжера (глубина спуска насоса);

D - диаметр плунжера;

dш - диаметр штанг;

ΔР - перепад давления над плунжером;

ρж - плотность жидкости;

ω = π·n / 30 - угловая скорость вращения кривошипа;

mср - средний кинематический показатель совершенства СК

Кинематический показатель совершенства СК

, (7)

где: r- радиус кривошипа;

Lш - длина шатуна;

k - заднее плечо балансира.

, с-1

5. По формуле

(8)

где: ΣРшi - вес i-той секции колонны штанг с учетом ниже расположенных секций,

fxi - площадь поперечного сечения i-той секции штанг.

Найдем

, МПа

Находим σср .

6. Максимальное напряжение

, МПа

7. Приведенное напряжение

, МПа

 

Для верхней секции () по формуле

8. , МПа (9)

9. , H

, H

 

Определим ∑Pшi по формуле:

10. , H

11. , МПа

 

12. , МПа

 

13. Приведенное напряжение

, МПа

 

Подбором длин штанг можно добиться выравнивания σпр. Уменьшим длину верхней секции на 10%, соответственно увеличив нижнюю: L1 = 455 + 45 = 500 м; L2 = 410 м.

Произведем расчет по пунктам 4-13.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 934; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.