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Case 公司新闻
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过去由于种种原因,往往凭经验进行钻井过程控制,缺乏科学的依据,结果导致钻井工程事故不断发生,尤其在大斜度、大位移井和水平井的钻井过程中,钻井工程事故更是时有发生,其中以钻头事故最为常见,在一定程度上影响了资料的录取、解释及油气层的保护。扭矩传感器可以弥补钻井工作的先天不足,通过扭矩参数能洞察突发的的各类钻头事故。为准确预报工程事故提供决策性依据。扭矩参数的解释应用能正确指导工程施工,提高录井技术和资料解释水平,有利于快速发现油气显示。能够提高钻井效率、确保安全钻井。随着社会的发展,市场经济的不断完善以及煤油产业快速发展及不断强大和成熟,钻井采矿队伍之间的相互竞争也越来越剧烈,提高竞争力和素质是我们所考虑的,添加钻井采矿配备和科技含量是不必可少的,光有先进的设备而没有先进的高质量高素质的专业人才是不足的,现在我们钻井队伍开始进的设备莫过于录井扭矩传感器了,而扭矩传感器的良好性就在于给钻井提供牢靠的有价值的参数,用最低的成本达到最好的效果,提升综合效益。从而搞高我们的劳动效率,相同也就增大我们的竞争优势。随着钻井市场不断开放,扭矩传感器的使用也越来越普遍,扭矩传感器在钻井生产流程中表现出的优点也越来越显着,我们充分利用和高效的使用扭矩传感器的可以加速钻井速率、提高机器钻速,减少钻井施工当中的事故发生,尤其是扭矩传感器的扭矩参数在钻井中对钻头破坏水平的判别尤为显着。扭矩传感器扭矩参数生变化的因素如下:钻井中由于井较深,地层老,埋藏深,加上地层的压实作用大,给钻井作业形成了很大的困难,尤其关于钻井的钻头,由于岩性较致密且紧硬,在钻井流程中容易破坏钻头,一不留意就可能会掉牙轮。 我们针对实际状况,充分利用扭矩传感器的扭矩参数的变化状况,对钻头进行随钻剖析判别,发明报告即时预告井队以防止钻井事故的发生。在钻井中影响扭矩的改变因素有很多,其中就包括以下几个:1、 地层垮塌是形成...
发布时间: 2017 - 09 - 18
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随着我国经济建设的逐步发展,市政建设、国防建设、航空、汽车、消防安全、电力工程等各行各业对平台机构需求越来越大,尤其是较大作业高度的高空作业平台。其中,动臂式高空作业平台由于具有工作高度大,且作业范围广等特点,已经成为今后高空作业机械的主要发展方向,当然,调平机构是高空作业平台的重要组成部分,直接影响着整机的工作性能,平台的工作高度越大,调平机构对整机性能的影响越大。在高空车作业时,为使平台底平面始终保持水平状态,高空作业车上装有作业平台保持水平的自动调平机构。作为一种控制系统,能实现臂架回转、展收,支腿伸缩,作业平台控制与调平的控制。垂直柱式高空车在作业时,由于地况复杂多样,特别是在地形崎岖不平坦,且平台载重分布不均衡时,易发生侧翻危险。此时,便需要加装倾角传感器、倾角开关等角度监测装置, 倾角传感器的理论基础是牛顿第二定律:根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分算出线速度,进而可以计算出直线位移,所以它其实是运用惯性原理的一种加速度传感器。当倾角传感器静止时也就是侧面和垂直方向没有加速度作用,那么作用在它上面的只有重力加速度。重力垂直轴与加速度传感器灵敏轴之间的夹角就是倾斜角了。来对其水平稳定状况进行监测报警。作为一种专门测量倾斜角度的传感器,倾角传感器能测量出调平结构,如塔机工作臂的弯曲角度。通过与正常的弯曲角度的对比来实现对工作臂的实时监控,使得工作时更稳定可靠,并可以把臂架倾斜的数据直接传输到控制室并显示出来,操作人员根据实际倾向情况给予实时调整,提高工作效率。
发布时间: 2017 - 09 - 15
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在飞行控制系统中,目前最有发展前景的光纤传感器系统的类型有:时间分割多路传输型(TDM)、波长分割多路传输型(WDM)和相干频率调制载波型(FMCW)。时间分割多路传输传感器系统是一个将空间分布的传感器阵列连接到一条数据母线上的复 用系统。该系统的时间分割多路传输接口用于读远距离的数字光码板,复现光码板的信息,变为数字输出码送给处理器。由一个单个的发光二极管产生一个短促的光脉冲,去读远距离的传感器远距离的传感器根 据被测物理量的大小把脉冲分成若干部分,各部分被延迟不同的时间,作为光代码里的一位 合成到一个回路上接口内光学接收机读出光码板上光脉冲的信息,由光电二极管检测,并通过电子电路处理,把脉冲串转换成并行的数字码输给中央计算机。该系统的特点是明显减少了连接若干传感器的光纤数目和连接点数目。在评价光纤传感器在飞机上应用的同时,我们认为,一个光纤传感器系统或许到本世纪末还不会出现在一个实际飞行控制系统内。回顾航空航天系统工程的历程,八十年代的大多数时 间被用于传感器概念的探索研究。在研制光纤传感器系统的同时,必须考虑光电元件的研制,以满足飞机控制系统内光电结构的尺寸和环境要求。光源的研制应该考虑到:光能的增加、给WDM系统提供更宽的光谱及能在125℃温度下工作的激光器.此外,需要在控制盒内部制造光电接口,最大限度地利用光电混合组件和单片集成电路阵列,减轻电气和机械设计。光学元件的性能如光能级、光谱特性、噪声级、光损耗和故障率在使用环境内必须得到保持。尤其是光电结构所使用的典型性能,在使用寿命(一般大约10000h)和使用环境范围内需要保持如下条件:光源功率漂移不能超过3dB;光谱漂移不能超过50nm;接收机噪声级漂移不能超过1dB;光线线路损耗不能超过3dB;接口电路的故障率必须小于4×10-6/h。随着科学技术的发展,许多高性能的 光电元件及光纤传感器系统必将研制...
发布时间: 2017 - 09 - 15
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压力传感器进行液位测量时的一个好处是非接触性,在进行测量时,与机械和静力学的方式相比,不需要过多部件与液体进行接触,安装相对比较方便。此外,在测量原理上相比激光和超声波等同类非接触测量方式,压力传感器测原理关系式更加简单且具有线性性,在数据处理分析和处理上更加直观。压力传感器测量波浪形态下的水深状况是压力传感器使用范畴的又一个突破,并且这也将给压力传感器带来一个全新的领域,远景也十分乐观。假使在古代,我们要想测量波浪的一些参数是一件十分困难的事情,但是现在由于社会的发展和科学的进步,传感器可应用的范围越来越广,传感器在各个领域地位也越来越重要。我们能够通过各种各样的传感器测量波浪的相应参数,比如我们利用压力传感器对在波浪形态下的深度进行丈量。普通状况下,用于丈量波浪形态下水深的压力传感器要求抗搅扰功能好,并且要有较好的稳定性、高精度、高过载等特性。对波浪深度进行丈量的原理及方法在是在物体的上下两面分别安装了引水口,而压力传感器就通过水孔引入到浮体内部,使用功能良好的压力传感器丈量物体活动和波浪的动态参数,经过数据采集器连接A/D转换已经进行相应的数据运算得出动态的水深情况。需要留意的问题有如下三点:(1)在测量流程中我们要思索相应的情况的改动,比方当时的气候状况、海水的波动等;(2)在测量量流程中我们需求进行多次的测量,从中间取一个平均值,而不可以简简单单的一次性测量就得出结果;否则这样的结果是不科学,也不准确的;(3)最后,如果只有高精度的压力传感器是不够的,还需要配备高精度、快响应的数据采集器以及数据显示仪。现在压力传感器在液位测量中的应用,工业生产和交通运输业中液位的监视和测量师到处可以看到。压力传感器的应用范围也越来越宽,前景发展一片光明。
发布时间: 2017 - 09 - 15
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超磁致伸缩材料可用于制作电-机械转换元件 , 能将机械能变换为电能。有效地利用这一特征即可构成高灵敏度传感器。近年来传感器和致动器日益向小型化发展 , 使用块体材料在形状选择上受到一定限制 ,薄膜材料则适用于各种形状的器件。超磁致伸缩合金膜用于传感器时 , 对于薄膜磁特性的掌握非常重要 , 其良好的磁特性有利于制得高灵敏度的传感器。因此 , 研究了 Tb-Fe 二元系超磁致伸缩合金的成膜条件对薄膜磁特性的影响。研究用的超磁致伸缩 Tb-Fe 合金薄膜是在 dc 磁控溅射装置上制备的 , 所用靶材是在 Fe 靶上附加了铽(Tb)片, 这可通过改变铽片数量来调整超磁致伸缩薄膜的成分。溅射室预先抽成真空后充氩。基板采用玻璃基板。溅射功率 200W , 经120min溅射可形成大约 1μm 厚的薄膜 , 测定了所制得薄膜的成分和磁化特性。采用悬臂致动器测定薄膜应变引起的弯曲度并换算为磁致伸缩。研究了成膜后的热处理对薄膜性能的影响。结果表明:(1)在溅射成膜过程中充入室内的氩气分压是决定薄膜磁化易轴的重要因素。所制得的含Tb40 %(原子)的Tb-Fe 薄膜能在低磁场下显示大的磁致伸缩。(2)成膜后的热处理对于缓和薄膜内应力和减低矫顽力都有效 , 可使磁致伸缩显著增大。此时 , 热处理温度为 300 ℃时可得到 702 × 10-6 的磁致伸缩。(3)这种溅射膜由于比磁导率小 , 制作传感器还难以得到很高的灵敏度 , 认为采取闭合磁路构造和调整超磁致伸缩薄膜厚度来增大磁导率 , 是有可能制得高灵敏度力传感器的。
发布时间: 2017 - 09 - 15
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