简述反循环打捞篮的工作原理。

题目

简述反循环打捞篮的工作原理。

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相似问题和答案

第1题:

反循环打捞篮的工作原理是什么?


正确答案: 1)下钻到底正循环冲洗井底之后,投入钢球,等球入座后,钻井液则由双层筒体之间的下水眼射到井底;
2)然后从井底通过下部铣鞋(或一把爪等)进入打捞筒内部,最后由上水眼返到环行空间。
在钻井液反循环作用的冲击和携带下,被铣鞋拨松的井底碎物随钻井液一起进入篮筐,或被磁芯吸住而捞获。

第2题:

简述使用反循环打捞篮进行打捞时的检查和操作.


正确答案: 检查内容:
1、根据落物的形状、大小及地层硬软等选配篮框及铣鞋,确定落物能进入篮框;
2、检查钢球确能通过钻柱水眼并和球座坐合严密;
3、确认筒体上下水眼畅通和篮框在外筒内转动自如,无阻卡,篮爪活动灵活。
操作要求:
1、下钻完,开大泵量,充分循环,把筒内及井底沉砂冲洗乾净,并探井底记好方入。
2、投入钢球,开泵下送,并根据泵量计算钢球到位时间,当泵压升高1~2MPa时,证明已坐入球座。
3、边循环边转动钻具下放,直至距井底0.1~0.2m,维持15~20分钟循环时间,然后拨动或磨铣至井底。正常打捞时,原则上不加压,以免铣齿吃入地层后失去反循环作用。
4、如果井下落物较大较多,进不了铣鞋,可以加适当的压力(10~20kN)、以低转速(40~60转/分)磨铣。开始时可能有憋跳现象,待憋跳现象减轻或消失,说明落物进入铣鞋,可停泵起钻。
5、如果认为打捞不可靠,可以取芯钻进,进尺视内筒长度和落物高度而定,但最少应进尺0.3~0.5m,以确保落鱼不会再次落井。停泵起钻,禁止用转盘卸扣。

第3题:

简述网桥的工作原理?


参考答案:网桥工作于数据链路层。网桥要分析帧地址字段,以解决是否把收到的帧发送到另一个网络段上。网桥检查接收到的每一个帧的源地址和目的地址,如果目的地址和源地址不在同一个网段上,就把帧发送到另一个网段上;若两个地址在同一个网段上,则不转发,所以网桥能起到过滤帧的作用。

第4题:

简述液力变扭器的工作原理和作用原理。


正确答案:当柴油机启动后,泵轮被带动高速旋转。这时,向变扭器里面充进工作油,就会被高速旋转的泵轮叶片带动一起旋转。由于离心力的作用,使工作油从泵轮叶片出口处流出时具有很高的压力和流速。这样的工作油冲击涡轮叶片,使涡轮与泵轮相同方向转动,最后传到机车动轮上,使机车运行。
工作油从泵轮——涡轮——导向轮——泵轮,如此往复循环,不断地把柴油机的功率传输给机车动轮。

第5题:

简述AFM的原理、工作原理及与STM的比较。


正确答案: 1.原理:利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针与受测样品原子之间的作用力,从而达到检测的目的,具有原子级的分辨率。由于原子力显微镜既可以观察导体,也可以观察非导体,从而弥补了扫描隧道显微镜的不足。
2.工作原理:针尖附着在悬臂上面,通过悬臂上下移动反应出与样品表面的引力与斥力,而悬壁的移动由激光和光电检测器检测。
3.与STM比较:由于STM是一个原子与表面的相互作用,而AFM是许多原子之间的相互作用,没有定阈的作用力,所以STM的分辨率要大于AFM。

第6题:

简述反循环打捞篮的工作原理。


正确答案: ①反循环打捞篮下到井底后先正循环冲洗井底;
②投人钢球实现反循环,使井底碎物随钻井液进人打捞篮内;
③正常钻进0.3~0.5m割取岩心,起钻将岩心和井下落物一起捞取。

第7题:

组装反循环打捞篮时,要检查()。


正确答案:球座的密封情况

第8题:

简述VLAN工作原理。
VLAN技术允许网络管理者将一个物理的LAN逻辑地划分成不同的广播域(或称虚拟LAN,即VLAN),每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属性。但由于它是逻辑地而不是物理地划分,所以同一个VLAN内的各个工作站无须被放置在同一个物理空间里,即这些工作站不一定属于同一个物理LAN网段。一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中,从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。

第9题:

简述控制图的工作原理。


正确答案:当生产过程正常时,在生产过程中起作用的只有偶然因素。质量特性数据形成某种典型的分布,并有99.73%落在μ±3σ的范围内,抽样打点不出界且分布正常;反之亦反。

第10题:

简述电控ABS是如何工作的(工作原理)?


正确答案: 电控ABS的核心是电子控制单元ECU,它通过传感器监视汽车制动时车轮是否抱死。在一般的制动情况下,驾驶员踩在制动踏板上的力较小,车轮不会被抱死,ECU 无控制信号输出,就象普通制动系统,制动力完全由驾驶员踩在制动踏板上的力来控制,在紧急制动或是在松滑路面行驶时制动,车轮将要被抱死时,ECU就会输出控制信号,通过执行机构控制制动器的制动力,使车轮不被抱死。