Архив метки: размер

Параметры крюкоблоков

 

Показатели

Крюкоблок

С611Б/БУ2500ЭУ , Б31.11.00.000 (Б38.11.00.000)

Ml 1.14.00.000

Допускаемая нагрузка на крюке, кН Число канатных шкивов Диаметр каната, мм

1750 (2000) 4 28 (32)

1000 4 25

Продолжение  табл. 1.47

 

 

Крюкоблок

Показатели

С611Б/БУ2500ЭУ

 

 

, Б31.11.00.000

Ml 1.14.00.000

 

(Б38.11.00.000)

 

Число осей для установки шкивов

1

1

Наружный диаметр шкива, мм

1000

760

Диаметр шкива по дну канавки, мм

900

660

Диаметр оси шкива, мм

170

170

Исполнение крюка

Литой

Литой

Ход пружины крюка, мм

140

140

Габаритные размеры, мм:

 

 

длина

3264

2750

ширина

660

800

высота

1050

650

Масса, кг

3790

3000

Размеры, мм (см. рис. 1.61):

 

 

#1

675

420

#2+#3

2264

2013

Щ

2589

2328

н

3260

2750

в

1050

800

Й1

380

420

в2

660

660

А

652

650

 

385

385

Д

170

170

Зх

210

210

з2

150

150

d

110

110

Примечание. Подшипники: шкивов — 42234 (ГОСТ 8328-75), 170x310x52; крюка — опор-

ный 8308, 40x75x26; опорный 889736, 180x300x95.

 

Характеристика талевого блока и крюка для БУ1600/100ДГУ и БУ1600/100ЭУ

Талевый блок Ш. 15.00.000

Допускаемая нагрузка на крюке, кН…………………….. 1000

Число канатных шкивов………………………………………. 4

Наружный диаметр шкива, мм…………………………….. 900

Диаметр шкива по дну канавки, мм……………………… 800

Диаметр каната, мм…………………………………………….. 25

Число осей для установки шкивов………………………. 1

Диаметр оси шкива, мм……………………………………….. 170

Габаритные размеры, мм:

длина………………………………………………………………… 940

ширина……………………………………………………………… 746

высота………………………………………………………………. 1583

Масса, кг………………………………………………………………. 2412

Крюк с подвеской Б4.34.00.000

Допускаемая нагрузка на крюке, кН…………………….. 1000

Исполнение крюка……………………………………………….. Литой

Размер зева крюка под штроп вертлюга, мм………. 170

Размер зева боковых рогов, мм………………………….. 85

Усилие пружины крюка, кН:

в начале рабочего хода……………………………………. 19,1

при выбранном ходе…………………………………………. 43,0

Ход пружины крюка, мм……………………………………….. 140

Высота, мм………………………………………………………….. 2115

Ширина по боковым рогам, мм……………………………. 520

Масса, кг………………………………………………………………. 790

Параметры вертлюга Б 1.56.00.000

Допускаемая статическая нагрузка, кН…………      2000

Динамическая нагрузка (при 100 об/мин), кН..      960

Максимальная частота вращения ствола, об/мин            250

Диаметр проходного отверстия, мм……………..      75

Максимальное давление прокачиваемой жидкости (раствора) в стволе, МПа     ………………………………………………………………………. 25

Параметры сменной верхней трубы, мм:

диаметр внутренний…………………………………….. 75

диаметр наружный……………………………………….. 90

высота…………………………………………………………… 220

Твердость рабочей поверхности верхней трубы                  НВ 212-248

Параметры штропа, мм:

верхнее сечение…………………………………………… Ф 130

высота  …………………………………………………………. 1490

радиус внутренний……………………………………….. 140

ширина………………………………………………………….. 720

а

Параметры крюкоблоков Параметры крюкоблоков

 

Параметры крюкоблоков

 

ПШ

□а асз сэа сэсз асз

СЭСЗ   1=31=1   1=11=]   1=31=]

Л

тттт

I

Параметры крюкоблоков
Параметры крюкоблоков

 

Параметры крюкоблоков

Y   Y   Y   Y

Параметры крюкоблоков1=31=3   СЭП   Е=ЗС=3   1=31=3   1=31=3

Параметры крюкоблоковпза t=ii=i 1=31=3 с=11=з

Параметры крюкоблоковЛ    А    л    Л

I

1=31=3

т

Рис. 1.58. Схемы крон-блоков

Параметры крюкоблоков

Параметры крюкоблоков

Рис. 1.59. Талевый блок Б4.15.00.000

Рис. 1.60. Крюк с подвеской Б4.34.00.000

Рис. 1.61. Крюкоблок

Параметры крюкоблоков

Просвет для подвешивания на крюке, мм……….. 500

Диаметр пальца штропа, мм……………………………. 70

Резьба переводника для соединения с ведущей трубой              3-147Л

Присоединительная резьба ствола………………… 3-147Л

Соединение ствола с буровым рукавом…………. Фланцевое

Основной опорный подшипник……………………….. 9039364

Вспомогательный опорный подшипник…………… 8236

Центрирующий подшипник……………………………… 32146

Вместимость масляного бака, л……………………… 50

Габаритные размеры, мм:

высота с переводником………………………………… 2980

ширина по пальцам штропа………………………….. 760

длина…………………………………………………………….. 625

Масса, кг………………………………………………………….. 1310

1.2. Единицы измерения давления

Когерентной единицей Международной системы единиц (СИ) являет­ся паскаль (Па). По определению (1.1) единица давления паскаль пред­ставляет собой отношение единицы силы Ньютона к единице площади квадратному метру: 1 Па= 1 Н/м2 = 1 кг/ (м-с2).

Размер единицы давления Па очень мал, его значение соответствует давлению столба воды высотой 0,1 мм. Поэтому на практике применя­ются единицы давления, кратные 1 Па, которые образуются добавлением к наименованию паскаль приставок, узаконенных С И: килопаскаль (кПа), мегапаскаль (МПа) и гигапаскаль (ГПа). Численно указанные единицы давления 1кПа = 1 • 103 Па; 1 МПа = 1 • 106 Па; 1ГПа = 1 • 109
Па.

В технически обоснованных случаях допускается также применение других кратных. единиц, которые образованы добавлением приставок, предусмотренных СИ: декапаскаль (даПа) и гектопаскаль (гПа). Соот­ветственно: 1 даПа = 10 Па, 1 гПа = 1 • 102 Па.

Наряду с единицами давления СИ во многих отраслях народного хо­зяйства нашей страны, а также в зарубежных странах в настоящее время применяются единицы давления, которые должны быть изъяты по мере перехода на СИ.

Наиболее близка к СИ единица давления бар (бар), размер которой очень удобен для практики (1 бар = 1 — 10s Па). широко применяются также дольные и кратные значения этой единицы — миллибар (мбар) и килобар (кбар) :  1 мбар = 1 • 102 Па, 1 кбар = 1 • 108 Па.

В области измерения малых и средних давлений широкое распрост­ранение получили единицы давления килограмм-сила на квадратный сан­тиметр (кгс/см2) и килограмм-сила на квадратный метр (кгс/м2). Раз­меры указанных единиц давления: 1 кгс/см2 = 0,980665 • 10s Па; 1 кгс/м2 = 9,80665 Па.

Числовые значения этих единиц рассчитывают следующим образом. В системе МКГСС в отличие от СИ основной единицей является не едини­ца массы (кг), а единица силы (кгс), которая равна силе, испытываемой массой 1 кг при нормальном ускорении свободного падения gH — ~ 9,80665 м/с2. Отсюда, принимая во внимание, что сила равна произве­дению массы на ускорение, размеры единиц кгс/см2 и кгс/м2 принимают указанные выше значения.

В применяемых до настоящего времени жидкостных манометрах мерой измеряемого давления является высота столба жидкости. Поэтому

естественно применение единиц давления, определяемых высотой столоа жидкости, т. е. основанных на единицах длины. В странах с метрически­ми системами мер получили распространение единицы давления милли­метр и метр водяного столба (мм вод. ст. и м вод. ст.) и миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.), а в странах с дюймовыми системами — дюйм и фут водяного столба (in H2 О и ft H2
О), дюйм ртутного столба (inHg).

Размеры этих единиц давления пересчитываются в единицы СИ на основании формулы

р-Н • р ‘ g,                             (1.6)

где Я — высота столба жидкости, м, р — плотность жидкости, кг/м3, g -ускорение свободного падения, м/с2.

Размеры единиц регламентированы условиями:

плотность воды соответствует температуре t = 4° С и равна рв = ^l-lt^Kr/M3;

плотность ртути соответствует температуре t = 0°С и равна ррт = = 13595,1 кг/м5;

ускорение свободного падения равно нормальному ga — 9,80665 м/с2.

Расчет по формуле (1.6) дает следующие значения размеров единиц: 1 мм вод.ст/= 9,80665 Па; 1 мм рт.ст. = 133,322 Па; 1 in
Н2О = = 249,089 Па; 1 in Hg = 3386,39 Па.

Применяемая в странах Западной Европы единица давления торр практически равна мм рт.ст.: 1 торр = 1 атм/760 = 133,322 Па.

В англоязычных странах широко распространена также единица дав­ления фунт-сила на квадратный дюйм (psi), размер которой равен 1 psi = 1 Ibf/in2 = 6,89476-103 Па.

Соотношения наиболее распространенных в нашей стране единиц дав­ления приведены в табл. 1.

Пользуясь данными таблицы, можно легко пересчитать результаты измерений. Например, если при измерении атмосферного давления пока­зания барометра дают ратм = 737,2 мм
рт.ст., то при пересчете на Па по­лучим pstM = 98,285 кПа.

Диапазоны измерения давления (рис. 2), в которых применяется од­на и та же единица давления, рекомендуется выбирать так, чтобы число­вое значение давления находилось в диапазоне 0,1—1000. Размеры узако­ненных СИ единиц давления (Па, кПа, МПа, ГПа) последовательно уве­личиваются в 103 раз. Поэтому диапазоны их применения взаимно пере­крываются (см. рис. 2), что позволяет проводить измерения во всем диа­пазоне давлений.

На рис. 2 показаны также размеры применяемых в настоящее время единиц давления, которые подлежат изъятию по мере внедрения единиц СИ (кгс/м2, кгс/см2, мм вод.ст., мм рт.ст., psi). Как видно из рисунка, размеры этих единиц не соответствуют размерам узаконенных единиц. Поэтому помимо последних в период перехода на СИ допускается приме­нение кратных Па единиц с приставками, предусмотренными СИ, разме­ры которых близки размерам старых единиц. Так, взамен кгс/м2 и

Таблица   1

Наименование единиц

Па

бар

кгс/см2

кгс/м2 (мм вод.ст.)

мм рт.ст. (торр)

фунт-сила на кв. дюйм

Ра

Ваг

kgf/cm2

kgf/m’ (mm H2 О)

mm Hg (Torr)

psi

Паскаль

1

1 • 10~s

1,01972 ■ 10~5

1,01972 • 10"1

7,50062 • 10"3

1,45038 • 10~4

Бар

1-10*

1

1,01972

1,01972 • 104

7,50062 ■ 102

1,45038 • 10

Килограмм-сила на квадрат­ный сантиметр

0,980665 ■ 10s

0,980665

1

1-Ю4

7,35559 • 102

14,2233

*

Килограмм-сила на квадрат­ный метр (миллиметр водяно­го столба)

9,80665

0,980665 — 1СГ*

1 ■ 10"*

1

7.355S9 • 1(T3

1,42233 • КГ3

Миллиметр ртутного столба (торр)

1,33322 • 102

1,33322 • ЮТ3

1,35951 — 10~3

13,5951

1

1,93368 -10"*2

Фунт-сила на квадратный дюйм

6,89476 • 103

6,89476 ■ 10~а

7,03070 — Ю~2

7,03070 • 102

51,7149

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы СИ

Шкала давлений 6 Па и рекомендуемые значе­ния числовых Величин диапазонов

10»   1      10    10?  ТО3 Ю* 105 106
Ю7  108  109 10’"

Старые единицы

Наименование

ОсТозна-чение

Размер Па

Размер Па

Обозна­чение

Наименование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|паскаль

Па

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,81

кгс/мг

килограмм-сила на квадратный метр

| декапаскаль        \даПа \   10

 

 

 

 

 

 

 

 

N 9.61

кибчд.а

миллиметр llotiPHOZO столпа

| гектопаскаль

г Па

 

 

 

 

W

W

\\-

\\\

\\ч

ч\\

 

 

 

 

J

 

мирт.ст.

миллиметр ртутного столба

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.В9Ю3

psi

Фунт-сила на квадрат­ный дюйм

 

 

 

 

 

 

• •■•■•

‘,••■•’■•’

 

 

 

 

 

О.Ш105

10*

кгс/смг

dap

килограмм-сила на квадратный сантиметр

dap

| мегапаскаль-

МПа

106

ю-*

и

 

 

 

 

 

 

\\\

\\^

ч\\Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘:•"■■•••■ ■.•■•:."-‘;Л-п

10*

Kifap

Kunodap

| гигапаскапь

ГПа

10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\\s

 

—— \— 1—1— 1—— .

Еч\\\\\М-7: С

Рис- 2. Диапазоны давления, охватываемые единицей давления (Па) и ее десятичными кратными:

/ — единицы давления, установленные СИ;  2 — единицы давления с приставками, разрушенными СИ; 3 — единицы давления, основан­ные на единице бар, допускаемые к применению до принятия международного решения; 4 — единицы давления гПа и набор (1 гПа —

= 1 мбар)

мм водхт. целесообразно ввести даПа (1 кгс/м = 1 мм вод.ст. = 1 даПа), а взамен мм рт.ст. — гПа, так как их размеры примерно одного порядка. Особое место среди применяемых в настоящее время единиц занима­ет единица давления бар, которая. имеет размер, кратный размеру Па (1 бар = 10s
Па), но при этом коэффициент кратности 10s не предусмот­рен СИ. К тому же указанная единица имеет собственное наименование и вместе с ее дольными и кратными единицами (мбар, кбар) образует формально не зависимый от Па ряд, что противоречит основным принци­пам построения СИ. Вместе с тем, единица бар имеет ряд очевидных дос­тоинств. Применение единицы давления бар, сохраняя десятичную крат­ность к основной единице Па, во многом упрощает переградуировку при­боров при изъятии старых единиц (кгс/см2); дольная единица мбар чис­ленно равна гПа; кратная единица кбар более удобна при измерениях высоких и сверхвысоких давлений, чем ГПа. Благодаря указанному еди­ницы бар, мбар и кбар находят в настоящее время широкое применение и будут применяться вплоть до принятия соответствующего международ­ного решения.

Контрольный вопрос № 1

Зависит ли размер единицы давления от вида измеряемого давления — абсолютное или избыточное давление, разность дав­лений? Да или нет?

Если Вы решите, что „да" — см. с. 15; если „нет" — см. с. 16  …