综合工具原理及性能参数

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温度参数匹配法的方法及原理

温度参数匹配法的方法及原理

温度参数匹配法的方法及原理1.引言概述部分的内容可以如下编写:1.1 概述随着科技的不断发展,温度参数匹配法作为一种应用广泛的方法,在工程领域中得到了广泛的应用和研究。

在许多行业中,准确地控制和调节温度是非常重要的,因为温度是许多物理和化学过程的关键参数之一。

温度参数匹配法提供了一种有效的手段,能够准确地确定温度参数并进行匹配,以实现更加精确和可靠的温度控制。

温度参数匹配法的基本原理是通过测量和分析物体或系统在不同温度下的特性和行为,来确定其温度响应曲线和参数。

这些参数可以包括热传导系数、热容量、传热系数等,通过匹配实际测量数据和理论模型,以最小化其差异,并得到准确的温度参数。

与其他方法相比,温度参数匹配法具有较高的精度和灵活性,能够适应不同物体和系统的温度测量和控制需求。

本文将从温度参数匹配法的基本概念和步骤入手,介绍其原理和方法。

首先,我们将对温度参数匹配法的基本概念进行阐述,包括其定义、作用和应用领域。

然后,我们将详细介绍温度参数匹配法的步骤和原理,包括数据采集、模型建立、参数匹配等过程。

通过实例分析和理论推导,我们将展示温度参数匹配法在实际应用中的优势和效果。

最后,在结论部分,我们将总结温度参数匹配法的优势和应用领域,并展望其未来的发展前景和面临的挑战。

温度参数匹配法在许多工程领域中都有广泛的应用,如能源系统、材料科学、环境监测等,但同时也面临着一些问题,如实验数据的获取和处理、参数模型的建立和验证等。

因此,进一步的研究和改进仍然是必要的,以提高温度参数匹配法的准确性和稳定性。

通过本文的阐述,读者将能够全面了解温度参数匹配法的方法和原理,对其在实际应用中的价值和意义有更清晰的认识。

同时,本文也将为温度参数匹配法的研究和应用提供一定的参考和指导。

1.2 文章结构本文将按照以下结构来论述温度参数匹配法的方法和原理:1) 引言:首先对温度参数匹配法进行概述,介绍其基本概念以及本文的目的。

2) 正文:2.1 温度参数匹配法的基本概念:详细阐述温度参数匹配法的基本概念,包括其定义、作用、相关术语解释等。

舷外机参数

舷外机参数

舷外机参数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:舷外机是船舶上常用的动力设备,作为航行工具的重要部分,其性能参数直接影响着船舶的速度和稳定性。

舷外机的参数越优越,船舶的性能表现就会越出色。

舷外机的参数包括马力、转速、缸数、工作原理等。

马力是衡量舷外机动力的重要参数之一。

马力的大小决定了舷外机所能提供的动力输出,通常情况下,马力越大,舷外机所能提供的推力就越大,船舶的速度也就越快。

在选择舷外机时,船主需要根据船舶的大小和用途来选择合适的马力,既要保证舷外机有足够的动力输出,又要考虑到燃油消耗和舒适性等因素。

转速是另一个重要的参数。

舷外机的转速越高,其输出的功率就会越大,船舶的速度也就会越快。

过高的转速也会导致舷外机的噪音和震动增大,影响到船员的舒适度和船体的稳定性。

在选择舷外机时,需要综合考虑舷外机的转速和功率输出,确保船舶在高速航行时能够保持平稳和舒适。

工作原理是舷外机参数中最基本的部分。

舷外机的工作原理通常包括内燃机和螺旋桨两部分。

内燃机负责产生动力,螺旋桨负责将动力转化为推力。

不同类型的舷外机采用不同的工作原理,例如柴油舷外机和汽油舷外机在内燃机的选择上有所不同,而船舶的速度和稳定性也会受到影响。

舷外机的参数对船舶的性能有着直接的影响,因此在选择舷外机时,船主需要根据船舶的实际需求来综合考虑各个参数,确保舷外机具有足够的动力输出和稳定性,提升船舶的速度和舒适度。

船主还需要注意舷外机的维护保养,及时更换零部件,确保舷外机的性能始终处于最佳状态。

只有这样,船舶才能在航行中表现出色,完成各种航行任务。

第二篇示例:舷外机(Outboard Motor)是一种安装在船舷外壁上,用于提供船只动力的装置。

它是船舶的重要部件,对船只的性能和航行效率有着至关重要的影响。

在选择舷外机时,各项参数都是需要考虑的重要因素。

下面我们来详细了解一下关于舷外机参数的一些重要内容。

舷外机的最基本参数就是功率。

功率是指舷外机发动机的输出功率,通常以马力(HP)为单位表示。

大漠插件字库原理介绍.

大漠插件字库原理介绍.

首先说明下大漠综合工具制作字库的过程和原理1.截取你所需要的图片2.点击你所需要字的颜色3.点击提取点阵4.输入字符按回车生成字库具体的原理我不好说,但是就我的理解是:对图片中不符合指定颜色的部分去除掉,然后二值化获取点阵,点阵也就是这些颜色的分布规律,二值化就是黑白两色,RGB格式中黑色"000000"白色"ffffff"由于我的脚本在别人电脑上运行的时候经常失效,今天改成16位色后我机器上运行也失效了,而我这个脚本主要采用的就是大漠插件的找字功能,我以为是机器间的色偏造成的,一直想法子算色偏,但是我失败了。

后来我想起论坛上有个帖子专门讲过同色系的RGB格式中R值是不变的(不好意思忘了作者了,在这里致谢)于是我就在大漠综合工具的色偏处输入了00ffff结果是在16位色环境下,大漠综合工具中二值化区域内的字显示的跟我在32位色环境下做的一模一样,接着我提取点阵,制作字库,进行调试,命令格式如下:dm_ret =dm.FindStr(0,0,978,585, "码", "ffd463-00ffff", 1.0, x1, y1)If x1 >= 0 ThenMessageBox x1 & y1End If准确的弹出了x,y的坐标值接着我换32位色做同样的调试,显示结果与16位色下相同,我测了坐标正好是我要找的字的左上角经多次测试发现这个方法中字色的R值必须为FF或00(至于F1,01等未测试,有兴趣的朋友可以试试)庆幸啊以后找字可以不考虑偏色了呵呵再说了考虑我也不会算具体原理我也不是很懂,但是我估计应该是:我比较了点阵中R值相同的所有点,取得符合二值化点阵区域内所有的点造成的再次提醒此方法只适合R值为00,FF的其他位置相同的未测试当然这么做效率是低了点,但是在我看来脚本应该是:稳定性>通用性>执行效率,毕竟脚本也是你编写的一种软件吗鲜花,银币在哪拿来啊呵呵简单说下后台操作的方法,先判断该窗口是否支持后台,用下面的语句:Hwnd=Plugin.Window.Foreground()Hwmd=Plugin.Window.GetkeyFocusWnd()If Hwmd<>0 thenMessagebox "可以"ElseMessagebox "不可以"End if然后把下面的放在脚本开头Hwnd=Plugin.Window.Foreground()Hwnd=Plugin.Window.GetkeyFocusWnd()//下面接自己的代码首先后台一点是要有句柄、这个很简单第一步我们先打开抓抓,接着点击句柄接着把鼠标移到你所要后台的窗口上,按下F8 是否看见当前窗口句柄那里出现一串数字?把它复制下来第二步我们点击图像,在指定窗口句柄那里打钩接着把数字复制进去按下抓图键(Print Screen SysRq) 是否只看见你要后台的的图像呢?对着你所需要的坐标按右键加入点1 记住坐标然后加入到后台鼠标点击里面就行了第三步我们在后台命令中找到鼠标指向窗口点击插入命令是Hwnd = Plugin.Window.MousePoint()第四步我们要进行后台鼠标点击或者后台输入键盘命令是Call Plugin.Bkgnd.LeftClick(Hwnd, 0, 0)在按键看了很多教程关于"多开..."的我看了后回味,似乎都是单线程的,往往新手会问,难道不能让精灵同事做2件事情吗?新手问的其实是问:按键可以多线程后台吗?由此我突然奇想且试验成功.且次试验可将任何的单开后台变为多开后台脚本.如有愚昧的地方指指教了. 作业:设计一个在记事本上后台打字"1"的循环代码要求:能循环多开Hwnd = Plugin.Window.MousePoint()rem aCall Plugin.Bkgnd.KeyPress(Hwnd, 49)Delay 500goto a注:8.0写的如只有7的同学自己翻译不太难的回复后能见教程本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览第一步:将禁止脚本重复运行选为否(在是否循环的下面)第二步:设置启动热键为F2(以免与记事本热键冲突)第三步:保存退出(或选调试)第四步:打开第一个记事本文件,鼠标指中按F2,此时可看见后台打的111出现最小化第五步:打开第二个记事本文件,鼠标指中按F2,此时可看见后台打的111出现最小化........此时你如果将多个记事本都打开看他们都在干活呢-------可以无限后台多开-多线程的哦总结:第一步很关键.启示:如果我做的"打1"的脚本换成打怪的呢?本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览第1步:什么是后台插件及命令首先我们要明白什么是后台插件以及后台命令,在编辑窗口找到全部命令,找到窗口插件(建议大家可以站内搜一下361插件,下载后放进去,看一下361插件的命令),点开后点击每一条命令仔细看说明,对比每条命令跟前台命令的对应关系,这样我们就可以把对应的前台命令转换为后台命令了。

设备基础知识培训PPT课件

设备基础知识培训PPT课件
很大提升。
学员B
培训过程中,讲师对设备工作原 理和性能参数的讲解非常透彻, 让我对设备有了更深入的认识。
学员C
这次培训不仅提高了我的理论水 平,还让我掌握了很多实用的设
备维护和故障排除技巧。
未来发展趋势预测
智能化发展
随着人工智能技术的不断发展,设备将越来越智 能化,能够实现更高效的自动化生产。
模块化设计
自动化设备与非自动化设备
自动化设备具有自动控制和调节功能,如数控机床、自动 化生产线等;非自动化设备则需要人工操作和控制。
设备选型原则及考虑因素
设备选型原则
根据生产工艺要求、设备性能、价格、维 修性等多方面因素进行综合考虑,选择最 适合生产需要的设备。
设备价格
在满足生产要求的前提下,应尽量选择价 格合理、性价比高的设备。
设备工作原理与性能参数
深入讲解了设备的工作原理、核心部件功能 以及关键性能参数。
设备安装、调试与维护
系统介绍了设备的安装流程、调试方法以及 日常维护保养技巧。
设备故障诊断与排除
针对设备运行过程中可能出现的故障,提供 了诊断方法和排除措施。
学员心得体会分享
学员A
通过本次培训,我对设备基础知 识有了更全面的了解,尤其是设 备安装和调试方面的技能得到了
制定完善的故障处理流程,明确故障报告、 分析、处理、验收等环节,确保故障得到及 时处理。
优化方向探讨
引入智能化技术
利用物联网、大数据等智能化技术,实 现设备状态实时监测、故障预警等功能
,提高设备管理效率。
加强培训与交流
定期开展设备管理培训与交流活动, 提高员工设备管理技能水平,促进经
验共享。
推行全员参与
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Synopsys工具简介

Synopsys工具简介

Synopsys工具简介Synopsys的产品线覆盖了整个 IC设计流程,使客户从设计规范到芯片生产都能用到完备的最高水平设计工具。

公司主要开发和支持基于两个主要平台的产品,Galaxy设计平台和Discovery验证平台。

这些平台为客户实现先进的集成电路设计和验证提供了整套综合性的工具。

Synopsys解决方案包括:· System Creation(系统生成)· System Verification and Analysis(系统验证与分析)· Design Planning(设计规划)· Physical Synthesis(物理综合)· Design for Manufacturing(可制造设计)· Design for Verification(可验证设计)· Test Automation(自动化测试)· Deep Submicron, Signal and Layout Integrity(深亚微米技术、信号与规划完整性技术)· Intellectual Property and Design Reuse Technology(IP 核与设计重用技术)· Standard and Custom Block Design(标准和定制模块设计)· Chip Assembly(芯片集成)· Final Verification(最终验证)· Fabrication and Packaging(制造与封装设计工具)· Technology CAD(TCAD)(工艺计算机辅助设计技术)主要包括以下工具:1.VCS( verilog compiled simulator )VCS是编译型Verilog模拟器,它完全支持OVI标准的Verilog HDL语言、PLI和SDF。

80转2000七参数计算工具

80转2000七参数计算工具

主题:80转2000七参数计算工具内容:一、80转2000七参数计算工具的介绍1. 80转2000七参数计算工具的定义:80转2000七参数计算指的是将1980年西安大地坐标系上的坐标点通过七参数变换转换到2000年国家大地坐标系上的坐标点,这个过程需要使用一定的数学方法和工具进行计算。

2. 工具的作用:80转2000七参数计算工具可以帮助地理信息工作者或测绘人员将不同坐标系下的坐标进行转换,使得地理信息的采集、分析和应用更加便捷和准确。

二、80转2000七参数计算工具的使用方法1. 准备工作:在使用80转2000七参数计算工具之前,首先需要准备好原始坐标点、七参数变换参数、计算工具等必要的材料和设备。

2. 核心步骤:80转2000七参数计算工具的核心步骤包括输入原始坐标、选择七参数、进行计算转换、输出转换后坐标等步骤。

3. 使用注意事项:在使用80转2000七参数计算工具时,需要注意检查输入的坐标和七参数的正确性,避免因错误的输入导致计算结果出现偏差。

三、80转2000七参数计算工具的优势和应用场景1. 优势:使用80转2000七参数计算工具可以快速准确地完成不同坐标系下坐标的转换,提高工作效率和准确性。

2. 应用场景:该工具适用于地图制图、测绘工程、地质勘探、城市规划等领域,能够满足不同领域对坐标转换精度要求的需求。

四、80转2000七参数计算工具的发展和前景1. 发展历程:80转2000七参数计算工具在地理信息技术的应用中得到广泛应用,并不断进行技术改进与优化,以适应不同行业对坐标转换精度和效率的需求。

2. 前景展望:随着地理信息技术的发展和应用需求的不断增加,80转2000七参数计算工具在地理信息领域的应用前景广阔,将继续发挥重要作用。

五、结语80转2000七参数计算工具是地理信息工作中不可或缺的重要辅助工具,在实际工作中具有重要的应用价值。

随着地理信息技术的不断发展,80转2000七参数计算工具也将不断优化和更新,以满足更广泛的应用需求,促进地理信息领域的发展和进步。

EDA设计流程及其工具

将以查表法结构方式构成逻辑行为的器件称为FPGA,它所产生的是位流数据文 件。如Xilinx的SPARTAN系列、Altera的FLEX10K或ACEX1K系列等。
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器件编程需要满足一定的条件, 如编程电压、
编程时序和编程算法等。 普通的EPLD/CPLD器件和
一次性编程的FPGA需要专用的编程器完成器件的编
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④. 门级映射网表:
过程:取出优化后的布尔描述,并利用工艺库中得 到的逻辑和定时上的信息去做网表,网表是对用户所 描述的面积和速度指标的一种体现形式。工艺库中存 有大量的网表,它们的功能相同,但可以在速度和面 积之间权衡。
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3、 适配
适配器也称结构综合器,它的功能是将由综合器产生的 网表文件配置于指定的目标器件中,使之产生最终的下载文 件,如JEDEC、Jam格式的文件。适配所选定的目标器件 (FPGA/CPLD芯片)必须属于原综合器指定的目标器件系列。
逻辑综合通过后必须利用适配器将综合后网表文件针对某 一具体的目标器件进行逻辑映射操作,其中包括底层器件配 置、逻辑分割、逻辑优化、逻辑布局布线操作。适配完成后 可以利用适配所产生的仿真文件作精确的时序仿真,同时产 生可用于编程的文件。
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4、行为仿真、功能仿真、时序仿真
仿真就是让计算机根据一定的算法和一定的仿真库对 EDA设计进行模拟,以验证设计,排除错误。 1)行为仿真:
200 300 300 300
300
0.6-0.9 0.5-0.6 450 450
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二、 IC发展方向与我国IC的发展情况
• 1、集成电路发展的方向
– 1)在发展微细加工技术的基础上,开发超高速、超高 集成度的电路。
– 2)迅速、全面地利用已达到的或已成熟的工艺技术、 设计技术、封装技术、和测试技术等发展各种专用集成 电路(ASIC)。

DC综合过程,Design Compiler

Design Compiler 使用简要说明Design Compiler可以针对层次化的组合电路或者时序电路的速度、面积和可布性进行优化。

按照所定义的电路的测量特征所要达到的目标,Design Compiler综合一个电路并将其放入目标库中,这样可以生成适用于你的计算机辅助设计工程(CAE)工具的原理图或网表。

综合的过程如下图:•读入设计及其子设计。

•设置顶层的设计特性参数•设置实际时序和面积目标参数•执行check_design验证设计,识别并且更正错误•进行Design Compiler优化在db、verilog、vhdl文件夹下设计内容都是一样的,只是形式不一样。

Db文件夹:ALARM_BLOCK.db ALARM_COUNTER.db ALARM_SM.dbALARM_STATE_MACHINE.db COMPARATOR.dbHOURS_FILTER.db MUX.db TIME_BLOCK.dbTIME_COUNTER.dbTIME_STATE_MACHINE.db CONVERTOR.pla CONVERTOR_CKT.db TOP.dbVerilog文件夹:ALARM_BLOCK.v ALARM_COUNTER.v ALARM_SM.vALARM_STATE_MACHINE.v COMPARATOR.vHOURS_FILTER.v MUX.vTIME_BLOCK.vTIME_COUNTER.vTIME_STATE_MACHINE.v CONVERTOR.pla CONVERTOR_CKT.v TOP.vVhdl文件夹:ALARM_BLOCK.vhd ALARM_BLOCK.vhd ALARM_SM.vhdALARM_STATE_MACHINE.vhd COMPARATOR.vhdHOURS_FILTER.vhd MUX.vhd TIME_BLOCK.vhdTIME_COUNTER.vhdTIME_STATE_MACHINE.vhd CONVERTOR.pla CONVERTOR_CKT.vhd TOP.vhd设置path参数将 Synopsys_installroot/arch/syn/bin加到.cshrc文件中。

pg磨床加工原理

pg磨床加工原理以PG磨床加工原理为标题,本文将介绍PG磨床的加工原理及其工作原理。

PG磨床是一种高精密的磨削设备,广泛应用于航空、汽车、机械制造等行业。

它通过磨削方法将工件表面削去一定的材料,以达到加工精度要求。

PG磨床的加工原理主要包括磨削方式、磨削工具、工件夹持和磨削参数等方面。

1. 磨削方式PG磨床主要采用的磨削方式有内圆磨削、外圆磨削和平面磨削等。

内圆磨削适用于加工孔内表面;外圆磨削适用于加工轴类工件的外圆表面;平面磨削适用于加工工件的平面表面。

不同的磨削方式需要不同的磨削工具和夹具。

2. 磨削工具PG磨床的磨削工具主要有砂轮和磨削液。

砂轮是磨削中最常用的工具,其种类繁多,包括金刚石砂轮、刚玉砂轮等。

不同的工件材料和加工要求需要选择不同的砂轮。

磨削液主要用于冷却和润滑,以提高磨削效果和延长砂轮寿命。

3. 工件夹持PG磨床的工件夹持方式有多种,如手动夹持、液压夹持和真空吸盘夹持等。

夹持方式的选择取决于工件的形状和尺寸以及加工要求。

夹持要牢固、稳定,以确保精度和安全。

4. 磨削参数磨削参数是指磨削过程中的工艺参数,包括磨削速度、进给量、磨削深度、磨削时间等。

这些参数的选择需要根据工件材料和尺寸、加工要求以及磨削工具等因素综合考虑。

PG磨床的工作原理是通过磨削工具与工件之间的相对运动来实现磨削加工。

工作时,工件被夹持在工作台上,砂轮通过主轴驱动旋转,并且沿着工件表面进行磨削。

同时,磨削液被喷洒到砂轮和工件之间,起到冷却和润滑的作用。

在磨削过程中,砂轮与工件之间的相对运动产生摩擦力和压力,使工件表面的材料被削去。

通过砂轮的旋转和进给运动,工件表面逐渐被磨削,直到达到所需的加工精度。

PG磨床的加工原理可总结为:选择适当的磨削方式、砂轮和夹具;合理设置磨削参数;通过砂轮与工件之间的相对运动,削去工件表面的材料,以达到所需的加工精度。

PG磨床的加工原理是通过磨削工具与工件之间的相对运动来实现磨削加工。

ML340连采机说明书

1. 使用 ML340 连续采煤机前,务必仔细阅读本说明书,并按所述要求进行操作; 2. 应按本说明书所规定的范围内使用 ML340 连续采煤机,不得随意另作它用; 3. 操作人员必须是经过培训之熟练工人。操作时应情绪稳定、头脑清醒、反应敏
捷; 4. 不得聘请非熟练技师进行维修或拆卸 ML340 连续采煤机; 5. 必须按本说明书的要求进行各项技术保养; 6. 本说明书中的资料、技术规格和图表是根据编写当时可得到的资料汇编而成
为方便操作人员在使用设备过程中排除简易的故障,本说明书从机械部分和液压系统两 个方面阐述了掘进机的常见故障现象、原因分析以及排除方法。
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品 质品改质变改世变界世
目录
ML340 连续采煤机使用说明书
第一章 重要安全事项………………………………………………5 第二章 产品结构及参数……………………………………………8
为防止故障及事故的发生,机器在使用中应当严格遵守下列各项。 防爆外壳。这些箱体是制造厂依据防爆箱体认证所制定的标准进行设计、制造 和组装的,在此后的例行时间间隔内,已经对这些部件的防爆性进行了确认。 如果没有保持这些部件符合制造厂的技术要求,就可能会导致发生火灾或爆炸 等危险情况。假如没有保持其防爆性,将会造成严重的伤亡事故。 不要在机器上连接临时性电缆。如果触到高压电,会造成严重的电击伤亡。 在开动机器或操作任何控制装置前,操作人员必须事先阅读过本使用说明书, 接受过如何正确操作机器的培训,并且完全熟悉所有控制装置。否则,可能会 造成导致人员伤亡的严重事故。 电气维修。该设备以电为动力,在调整、检修或更换部件的工作开始之前,一 定要确保切断了这台机器的所有电源。“切断”一词的意思是:由执行维修人 员挂出警告提示牌、进行闭锁并且从配电开关上实际断开拖曳电缆。对本手册 中“切断”一词作其它任何解释都是不正确的。如果不遵守这一警告,可能会 造成严重的伤亡事故。 不得改变、拆除紧急停机装置,否则可能会造成严重伤亡事故。因为在紧急情 况下,这些装置能够正常运行是很关键的。 紧急停机不能切断电源,仅能断开电动机控制回路,而并没有切断机器的进线 电源。所以,在没有真正切断机器进线电源情况下,绝不能进入电气控制箱内
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1 1、双翼钻台管汇 a、概述 双翼钻台管汇用于控制测试或试油时的压力,液流或气液。钻台管汇与井口装置连接。 b、技术规范 标准工作环境(无H2S) 工作压力:5,000磅/英寸2 试验压力:10,000磅/英寸2 2、活动管汇 2

a、概述 活动管汇输送来自控制头的受压液、气至钻台管汇,然后入储罐或送燃烧入口。 b、技术规范: 标准工作环境(无H2S) 工作压力:5,000磅/英寸2 试验压力:10,000磅/英寸2 3、旋转控制头

a、概述 旋转控制头即双主阀旋转挖掘头用于裸眼或套管测试或试油中控制地面压力和液流。 b、技术规范 标准工作条件(无H2S) 工作压力:10,000磅/英寸2 3

试验压力:15,000磅/英寸2 上接头:31/2"内平母扣 下接头:31/2"内平公扣 最小通径:23/32" 屈服拉伸负荷:700,000磅 工作拉伸负荷:350,000磅

5"MFE简介 1、目的:通过井下MFE的开关操作达到控制地层流体流动,从而获取地层参数。 2、下井时MFE关闭到预定深度,坐封后MFE延时打开,上提到自由点后,下放延时关开,如此反复操作,最后上提解封封隔器,取样器即可获得2500ml的样品。如左图所示,性能如下表。 3、MFE有3部分组成:换位机构、延时机构、取样机构。

5"LPR-N简介 1、LPR-N结构由三部分组成:由球阀、动力和计量三部分组成。如图。 2、原理:LPR-N是测试阀的主阀,地面预先充好氮气,球阀处于关 4

闭位置,工具下井过程中在补偿活塞作用下,球闪处于关闭位置,封隔器坐封后,向环空加预定压力,实现开井、测试完成后释放环空压力,在氮气压力作用下,使球阀关闭,如此反复操作,从而实现多次开关井。 3、LPR-N阀性能指标见下图。

LPR-N测试阀规范 外径,mm(in) 内径,mm(in) 组装长度,mm(in) 连接扣 125(5) 57.15(2.25) 4993.6(196.60) 31/2API内平螺纹 99.06(3.96) 45.72(1.80) 5026.2(197.88) 27/8EUE8牙油管螺纹

LPR-N阀剪销数据 工具外径,mm(in) 剪断压力,MPa/只销 125.5(5) 1.93 99.06(37/8) 2.14

RTTS封隔器 5

1、RTTS封隔器由J-槽换位机构、机械卡瓦、胶筒和水力锚组成,如图所示。 2、原理:RTTS封隔器本身带有水力锚,可用于测试和挤水泥作用。当封隔器下到预定井深时先上提管柱,使凸耳到短槽的上部位置,右旋管柱1-3圈在保持扭矩的同时,下放加压负荷,卡瓦上的合金块的棱角嵌入套管壁,尔后胶筒受压膨胀,从而坐封。起钻时,上提解封,平衡胶筒上下压力,胶筒收缩。 RTTS封隔器技术规范 套管尺寸 及重量 摩按块 处外径 内径 mm 长度 mm 连接扣型 5-15-18# 120.9 45.7 1167.9 上端33/3210N-3丝扣,下端87/8EUE8牙油管公扣 51/2-13-20# 133.4 48.3 1178.1 上端31/28N-3丝扣,下端27/8EUE8牙油管公扣 7-17-38# 61.0 1323.3 上端31/8N-EUE8牙油管公扣 7-17-38# 61.0 1005.1 上端31/8-8N-M丝扣,下端27/8EUE8牙油管公扣 95/8-29.3-83.15 101.6 1973.8 41/2API内平扣 95/8-29.3-53.5 101.6 1605.5 上端31/2API贯眼丝扣,下端41/2API内平公扣 6

RTTS封隔器胶筒和通径规环技术参数 套管尺寸及重量 邵氏硬度 胶筒外径,mm 通径规外径,mm 隔环外径,mm

5 50 75 90 95 99.1 103.1 93.5

51/2 75 90 95 85 113.0 115.6 101.6 7 75 85 95 142.7 143.5 137.2 7 50 70 85 95 151.1 152.4 137.2 7" 90 144.8 146.1 137.2 7" 90 142.7 143.7 143.5

95/8 50 70 80 90 207.8 209.6 198.1

95/8 50 70 80 201.9 209.6 198.1

油嘴管汇 1、油嘴管汇主要用于控制地层流体的流动,具体来讲是通过油嘴大小来控制油气井的流量,井口压力,从而搞清地层的藏量等其它特性。其与钻台管汇相边,通过管线进行生产试油。 2、技术规范 (1)标准工作环境(无H2S) 7

(2)工作压力:5,000磅/英寸2 (3)试验压力:10,000磅/英寸2

RTTS安全接头

1、作用与原理 RTTS安全接头是接在封隔器之上,当封隔器被卡时,对管柱施加压力,使张力套断开后进行上提下放和旋转运动,使安全接头倒开,起出安全接头以上的管柱。 2、结构 RTTS安全接头由上接头、芯轴、反扣螺母、外筒、“O”形圈、短节、张力套和下接头组(详见图22-11RTTS安全接头结构示意图)。 3、技术性能 RTTS安全接头技术规范见下表。 外径,mm 内径,mm 长度,mm 行程,mm 张力套件号 张力套断力,N 连接扣型 93.15 48.3 978.0 175.8 696.520005 88964 23/8"EUE牙油管扣

103.1 50.8 990.7 177.9 696.53035 696.53205 88964 111205 23/8"EUE牙油管扣

127.0 62.0 1006.7 17708 696.57035 111205 27/8"EUE牙油管扣 8

APR-A反循环阀 1、工作原理 下井时,APR-A反循环阀的剪切芯轴的位置被剪销所限定,处于将反循环孔堵塞的位置。测试结束后,向环空施加泵压,环空压力作用在剪切芯轴上,剪断剪销,剪切芯轴向下运行,打开反循环孔,实现反循环。 2、结构 APR-A反循环阀由上接头、中心短节、下接头、剪切套、剪销和剪切芯轴等组成见下表。 APR-A阀技术规范 外径,mm(in) 内径,mm(in) 组装长度,mm(in) 端部扣型 剪切压力MPa (每只剪销) 127.76(5.03) 57.15(2.25) 914.4(36.6) 31/2"API内平 3.34 99.57(3.92) 46(1.81) 736.6(29.0) 27/8"EUE 3.69

3、计算操作压力 工具下井前要根据井深、压井液密度、套管最大破裂压力数据确定APR-A阀应装的剪销个数。 n=(pj+pi+10.3)/pp 9

式中 n-剪销数,个; pj-实际静液柱压力,MPa; pi-LPR-N阀操作压力,MPa; pp-每只剪销剪切强度,MPa.

旁通阀 1、作用:(1)当起下井遇到缩径井段时,使泥浆从封隔器内通过。(2)测试结束后,平衡封隔器上、下方的压力,便于使封隔器解封。 2、主要元件:主旁通阀,副旁通阀和计量阀 上接头:43/8"-4修政母扣 下接头:31/2"API贯眼 3、在压力机上检查液压系统的延时机构30,000磅(13,608公斤)拉力延时1-4分钟。外径5" 4、适用范围:无硫化氢(H2S)裸眼测试 拉伸强度(100%)最小屈服强度:536,000磅 扭矩强度(100%)最小屈服强度:24,000磅/英尺 破裂压力(100%)最小屈服强度:16,240磅/英寸2 10

屈服压力(100%)最小屈服强度:17,433磅/英寸2 推荐最大工作压差:12,000磅/英寸2

泵冲反循环阀 泵冲式反循环阀是通过向管柱内加泵压才能打开的一种反循环阀,测试完毕后必须向管柱内加泵压,使阀内总压力超过阀外部压力约6.89MPa,产生一个向上的作用力,将反循环阀打开。 参数:41/2"APR内平 屈服拉伸(磅)10,60,000 屈服扭矩(磅/英寸2)44,600

断塞式循环接头 11

一、概况:是一种使钻井液心钻杆内向钻杆外循环的工具,以使钻杆起出井眼时,带到钻台上的钻井液大大减少。 二、试验:堵死工具的两端注满水,然后施压到10,000磅/英寸2,总成性能与压力试压数值为: 循环接头 屈服拉伸 磅 屈服扭矩 磅/英尺 31/2"API内平 700000 22000 41/2"内平 1060000 44600 27/8"外加厚(8扣) 240000 12500

机械(电子)压力记录仪托筒 1、压力记录仪在下井时,一般是装在托筒中的,记录仪上部与压力计接头连接,接头上有两个传压孔“B”上接头上有两个传压孔“A”,如果是作外记录仪,则用带0形圈的塞子堵死两个“B”孔,压力从“A”孔传入,如果是作内记录仪,则用塞子堵死两个“A”孔,压力从“B”孔传入,托筒即可以传递扭距,又可以随拉压负荷。 2、总成量1611mm 31/2"API贯眼 外径:47/8"(123.82mm) 筒长58"(1473.2mm)

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