:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОВЕДІНКИ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА :: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОВЕДІНКИ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА
:: ECONOMY :: МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОВЕДІНКИ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 35

Термін подання матеріалів

20 листопада 2024

До початку конференції залишилось днів 0



  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПОВЕДІНКИ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА

 
13.06.2023 09:41
Автор: Шостаківський Ігор Іванович, асистент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
[26. Технічні науки;]


Редуктори обладнання засобів механізованого нафтовидобування в процесі експлуатації зазнають інтенсивного впливу зовнішнього середовища. Одним із наслідків такого впливу є поступове накопичення води в різних її формах. Негативний вплив обводнення мастильних олив є очевидним – присутність води в оливі не просто інтенсифікує процес її старіння, але й спричиняє пошкодження обладнання.

Одне із найбільш ефективних інженерних рішень щодо запобігання обводненню олив полягає у відмежуванні повітряної камери редуктора або резервуара від атмосферного повітря шляхом застосування зрівноважувальних пристроїв (сапунів або компенсаторів) для підтримання атмосферного тиску. Подібні конструкції знайшли широке застосування на різних технічних засобах промисловості та господарства.

Для компенсаторів сильфонного типу характерними є порівняно невеликі габарити і можливість встановлення у будь-якому місці трубопроводу, резервуару або на редукторі. Застосування сильфонних компенсаторів забезпечує надійний та ефективний захист обладнання від статичних і динамічних навантажень, що виникають при деформаціях, вібраціях, гідроударах та перепадах тиску. Завдяки використанню різноманітних та високоякісних матеріалів, сильфонні компенсатори здатні працювати у найжорсткіших умовах із температурами робочих середовищ від абсолютного нуля до 1000 °С та сприймати робочі тиски від вакууму до 100 атм. Основною частиною сильфонного компенсатора є сильфон – пружна гофрована оболонка, яка має здатність розтягуватися, стискатися або згинатися під дією внутрішніх та зовнішніх навантажень.

Авторами розроблена тривимірна модель еластичного сильфону з використанням інструменту "взаємозв’язки" (пакет "Solid Works") та можливістю легкого варіювання такого параметра, як висота сильфона, що в свою чергу дозволило використовувати його в "Дослідженні проєктування".

Імітаційне моделювання поведінки сильфону за відповідних граничних умов дало змогу визначити його напружено-деформований стан під дією робочого тиску на внутрішню поверхню. За допомогою інструменту програми "SolidWorks Simulation" визначено закономірності переміщення верхньої точки сильфона як функція дії тиску на його внутрішню поверхню та побудовано відповідні графічні залежності.

Також за допомогою інструментів "Дослідження проєктування" і використання "взаємозв’язків" окрім побудови ескізу сильфона визначено оптимальний об’єм його внутрішньої камери залежно від перепадів робочого тиску, що відображено на відповідних графічних залежностях.

Побудовано графічні залежності об’єму внутрішньої камери сильфона від величини тиску, що діє на його внутрішню поверхню та виведено поліноміальної залежності третього порядку.

Список використаних джерел

1. Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення / Упор. В. Я. Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 500с. 

2. Шостаківський І. І. Зміни стану мастильних олив нафтогазопромис-лового обладнання у процесі експлуатації. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2002 р. № 4’2002 (5). С. 81-84.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОВИ МОДЕЛЮВАННЯ UML ДЛЯ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
30.05.2023 16:53
ВИКОРИСТАННЯ БЕТОНУ ПІДВИЩЕННОЇ МІЦНОСТІ У ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
21.06.2023 08:16
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ
20.06.2023 13:35
CHANGES IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE METAL SURFACE DURING HATING
19.06.2023 18:50
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
06.06.2023 14:36




© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.901 сек. / Mysql: 1570 (0.789 сек.)