直驱螺杆泵偏心测试可行性研究.docx
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直驱螺杆泵偏心测试可行性研究摘要本文研究了直驱螺杆泵偏心测试的可行性,并对该测试方法进行了探索。通过试验室实验以及理论计算,得出了直驱螺杆泵偏心测试可行的结论,并提出了相关建议和改进措施。研究的结果对直驱螺杆泵的设计和应用具有一定的指导意义。关键词:直驱螺杆泵,偏心测试,试验室实验,理论计算引言直驱螺杆泵作为一种流体输送的设备,广泛应用于工矿企业和市政工程等领域。在工作过程中,如果泵的旋转轴和泵腔的几何中心不重合,即泵的偏心度较大,会对泵的运行产生影响,降低泵的效率和使用寿命。因此,对泵的偏心度进行测试和
直驱与普驱螺杆泵相对优势的分析.docx
直驱与普驱螺杆泵相对优势的分析随着工业的发展和生产水平的提高,螺杆泵已经成为了工业领域中主流的工业泵之一。螺杆泵的种类非常多,其中直驱和普驱螺杆泵是比较常见的两种类型。那么,直驱与普驱螺杆泵相对优势是什么呢?下面我们从多个角度来进行分析。1.结构设计方面直驱螺杆泵的电机和螺杆泵叶轮的转子是直接连接的,重心紧凑,内部液体的流动路径短,没有传动副件和变速器等,这就减少了机械失效率,提高了传动效率。与此相比,普驱螺杆泵的电机和转子是通过减速器或联轴器连接的,结构比较复杂,液体流动的路径比直接驱动的螺杆泵要更加曲
螺杆泵地面直驱采油装置.pdf
本发明属于于螺杆泵采油设备领域,尤其涉及一种螺杆泵地面直驱采油装置,包括永磁电机和离合防反转机构,离合防反转机构包括壳体、承载轴、驱动轴和空心轴,承载轴的上端和驱动轴的下端通过齿式离合机构连接,驱动轴通过插装在空心轴内,驱动轴与空心轴之间可沿轴向相对滑动,所述的驱动轴由永磁电机驱动现有技术中,永磁电机设置在防反转机构的侧面,永磁电机的输出轴需要通过皮带传动机构和齿轮传动机构的传动才能将动力传递至驱动轴上,因此设备的结构比较复杂。而本发明将永磁电机竖向设置在离合防反转机构的顶部,从而使电机输出轴直接与驱动轴
直驱式螺杆泵驱动技术的初探.docx
直驱式螺杆泵驱动技术的初探直驱式螺杆泵是一种新型驱动技术,它采用电机直接驱动并与螺杆泵连接的方式来传递动力,去掉了传统的联轴器或减速器传递动力的过程,因此具有更高的效率和更低的能耗。本文将对直驱式螺杆泵的技术原理、应用场景、优缺点及未来发展进行初探研究。一、直驱式螺杆泵的技术原理直驱式螺杆泵具有简单的传动系统,即电机与螺杆泵之间没有传统联轴器或减速器,其传动方式与步进电机、直线电机等驱动方式类似。具体来说,电机的转动力矩通过电动机轴与螺杆泵的转动轴相连接,将电动机的转动力矩传递给了螺杆泵,从而驱动螺杆泵转
一种螺杆泵直驱装置.pdf
本发明公开了一种螺杆泵直驱装置,包括泵杆(100)、杆卡(200)及电机轴(300),所述杆卡(200)与所述泵杆(100)连接,所述电机轴(300)通过所述杆卡(200)驱动所述泵杆(100)旋转,其特征在于:所述杆卡(200)内置在所述电机轴(300)内;所述电机轴(300)连接在电机下端,并内置在所述电机基座(1)上方的密闭空腔内;所述密闭空腔,用于所述电机轴(300)内形成盲孔;所述盲孔,用于阻挡所述杆卡(200)的零部件脱落后飞出;解决以往油田井上用普通直驱装置因杆卡和泵杆外露易造成杆卡松动后零