关键参数

作者&投稿:缪胀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
冲床关键参数是什么~

冲床关键参数是速度和精度。
现在市场上台湾和国内冲床有二种速度称为高速,一种为高速400次/分钟,另一种为1000次/分钟。如果产品模具需求速度为300次/分钟或更高,则应选择1000次/分钟的冲床。
因为设备不能极限使用,而且400次/分钟以内的冲床一般没有强制性润滑系统,在关节部分只采用黄油润滑,且冲头结构采用的是滑块式,精度难以保证,在长时间工作磨损很快,精度下降,模具易损坏,机器及模具维修率高,且耽误时间,影响交期。
冲床精度主要表现为:平行度、垂直度、总间隙。
精度高的冲床不仅能出产好的产品,而且对模具损伤更小,不仅节约了模具维修时间更节约了维修用度。

扩展资料:
由于冲床具有速度快、压力大的特点,因此采用冲床作冲裁、成型必须遵守一定的安全规程。
1、暴露于压机之外的传动部件,必须安装防护罩,禁止在卸下防护罩的情况下开车或试车。
2、开车前应检查主要紧固螺钉有无松动,模具有无裂纹,操纵机构、自动停止装置、离合器、制动器是否正常,润滑系统有无堵塞或缺油。必要时可以开空车做试验。
3、安装模具必须将滑块开到下死点,闭合高度必须正确,尽量避免偏心载荷;模具必须紧固牢靠,并经过试压检查。
4、工作中注意力要集中,严禁将手和工具等物件伸进危险区内。小件一定要用专门工具(镊子或送料机构)进行操作。模具卡住坯料时,只准用工具去解脱。
5、发现压床运转异常或有异常声响,(如连击声、爆裂声)应该立即停止送料,检查原因。如系转动部件松动、操纵装置失灵、模具松动及缺损,应停车修理。
6、每冲完—个工件时,手或脚必须离开按钮或踏板,以防止误操作。
7、两人以上操作时,应定人开车,注意协调配合好。下班前应将模具落靠,断开电源,并进行必要的清扫。
参考资料:百度百科-冲床

def person(name, age, *, city , job):函数不能这么定义,这么定义没有定义关键参数。
def person(name, age, city , **job): 2个*是定义(可变的)关键参数,关键参数必须放在形参最后,这样才不会报错,除去前面3个参数,后面可传入任意多个关键参数

在已有研究成果的基础上,补充完善样本点,对煤层气资源评价的关键参数进行专门研究。本轮资源评价的关键参数包括:对煤层气地质资源量计算结果有重要影响的煤层含气量和煤层气风化带深度;对煤层气可采资源量有重要影响的可采系数;对资源优劣程度评价有重要影响的煤层气资源类别评价标准等。

(一)煤储层含气量

煤储层含气量值的选用有以下方法:

1.实测法

钻井取心获得的含气量为损失气量、解吸气量(模拟地下温度)和残余气量之和。可采用煤层气井中实测的煤层含气量,也可采用煤田勘探所实测的煤层含气量。

一部分盆地内已多次开展过煤层气资源评价,积累了大量的数据和资料,更主要的是,这些数据和资料来源于煤田地质勘探和煤矿生产,是可靠的。因此,此类盆地的煤层气资源评价可在分析、整理前人成果的基础上,直接编绘煤层埋深图、煤层厚度图、煤层气含量图。

2.类比法

在缺乏煤层含气量实测值的计算单元内,可以类比相邻或地质条件相似、具有相同埋深范围单元内的含气量值。在类比时,应注意研究煤层上覆有效地层厚度和含气量之间的关系,以便预测的含气量值更接近地质实际。

例如在珲春盆地,由于是低阶煤区,煤层含气量低,煤矿瓦斯等级低,煤田勘探孔或矿井瓦斯资料十分缺乏,少量的煤层气含气量数据都分布在板石计算单元内,而其他计算单元内则没有煤层含气量数据,因此,只能采用类比的方法获得其他区块的煤层含气量(表4-2)。

表4-2 珲春盆地煤层含气量参数预测结果表

3.推测法

以获得浅部计算单元内含气量与深度关系为前提,可推算地质条件相似的深部计算单元内的含气量值。根据实际情况,可选择梯度法、等温吸附法、测井曲线法和地质综合分析法。所有参与计算的煤层含气量均以原地基为准。

(1)梯度法

梯度法主要适用于同一构造单元中的深部外推预测区,或不同构造单元中基本条件相近的预测区,是可靠程度较高且应用最广的预测方法之一。其理论基础为:在构造相对简单的含煤块段,在一定的埋深范围内,煤层含气量主要受煤层埋深控制。因此,梯度法应用的前提条件为:同一构造单元中已有浅部区含气性资料;煤级受埋深控制,煤级相当或变化较小;埋深与煤层气含量关系密切。

在滇东黔西盆地群,对于缺乏含气量数据的地区,主要采用了推测法来进行含气量预测。本次工作系统地对格木底向斜、郎岱—六枝向斜及土城、盘关向斜煤层含气量和埋藏深度大量资料进行了系统收集整理(表4-3、表4-4)。

格木底向斜煤层含气量与埋深的关系,经回归分析,相关方程为:

W=0.619H1/2+2.076,相关系数达0.7973,随深度H加大,含气量W也相应增大,在埋深达到100m时含气量大于8m3/t,达到400m时含气量大于15m3/t,在1000m时含气量大于20m3/t。

表4-3 格木底向斜上二叠统煤层含气量与埋藏深度关系

表4-4 盘县土城、盘关向斜上二叠统煤层含气量与埋深关系表

盘县土城、盘关向斜二叠系上统煤层含气量与埋深关系相关性非常好(表4-4),回归方程为W=0.272H1/2+0.369,相关系数可达0.8870,但与格木底向斜相比在同一深度上盘县土城、盘关向斜含气量要低,在100m 土城、盘关向斜含气量低于2m3/t,在400m含气量要低于7m3/t,比格木底向斜要少一倍。

(2)等温吸附法

等温吸附法预测深部煤层含气量的理论基础为:煤储层含气性取决于煤的吸附能力和含气饱和度,即含气量=理论吸附量×含气饱和度。煤的吸附能力又是煤储层压力和温度的函数,温度相差不大的情况下,与煤储层压力关系密切,其关系可由等温吸附实验得到,理论吸附量可以由兰格缪尔方程求得;煤储层压力由试井获得或直接由煤层埋深来估算;含气饱和度根据浅部煤层实测饱和度或煤储层成藏条件估算。

根据目前掌握的资料,吐哈盆地只有艾维尔沟地质资料比较丰富,但煤产地煤层含气性测试成果不能用于吐鲁番和哈密坳陷深部煤层含气性预测,因为艾维尔沟煤产地除深成变质作用外,还叠加了强烈动力变质作用,煤变质程度相对较高,达气煤~瘦煤级段。因此对吐鲁番和哈密坳陷深部煤层含气性采用等温吸附法、地质综合分析法进行预测(表4-5)。

盆地南缘艾丁湖、沙尔湖及大南湖煤层赋存较浅,大都处于煤层风化带上限深度范围内,煤变质程度低,煤层含气量低,一般不超过3m3/t;盆地中部凹陷和北部凹陷埋深1000m左右,煤层含气量可能达到5m3/t。

(3)测井曲线法

目前我国煤层气工作者利用测井响应拟合煤层气含量,划分煤体结构类型取得了初步成功,但其应用的前提是:在成煤环境相似的条件下,同一区内有匹配的测井曲线和煤层气实测资料,未知区内有测井曲线。

表4-5 吐鲁番和哈密坳陷深部煤层含气性预测成果表

鄂尔多斯盆地西峰、环县、韦州、汝箕沟、石炭井、平罗西、石嘴山、乌海计算单元,这些计算单元煤层含气量的确定是通过一些煤矿的瓦斯涌出量和油田井的气测曲线来进行对比而得,含气量分别为5m3/t、6.5m3/t、9m3/t、6m3/t、9m3/t、9m3/t、9m3/t、9m3/t。

(4)地质综合分析法

在基本上没有煤级、煤质和含气性实测资料的情况下,地质条件综合分析是预测煤层含气性的唯一方法。通过对预测区煤层赋存特征、地质构造演化历史及煤层埋藏—热演化—生烃一保存历史分析,确定煤的变质作用类型和煤的变质程度,进而预测其含气性。

准噶尔盆地西缘、北缘和东缘,根据目前掌握的资料,深部主要采用等温吸附法、地质综合分析法进行预测(表4-6)。

表4-6 准噶尔盆地深部煤层含气性预测成果表

(二)煤层气风化带深度

在实际的工作中,主要用以下两种方法确定煤层气风化带深度。

1.甲烷浓度—深度关系法

图4-1 苏州、锡澄虞、皖南宣泾区带甲烷含量和深度关系图

由于煤层甲烷浓度和含气量总的变化趋势为由浅部向深部是逐渐增高的,因此,可利用甲烷浓度—深度关系获得甲烷浓度80%对应的深度(图4-1);也可以用甲烷浓度—含气量关系求得甲烷浓度80%对应的含气量,再利用含气量—深度资料获得该含气量对应的深度,该深度即为煤层气风化带界线。这是一种最常用的方法,在有实测甲烷浓度的煤田或矿区,一般采用这种方法。

2.类比法

对缺乏甲烷浓度的含气区带或矿区,采用类比法。如苏浙皖边含气盆地群宜溧、常州、长广含气区带无实测甲烷浓度资料,便与同一含气盆地群的苏州、锡澄虞、皖南宣泾区带类比,来获得风化带深度。

(三)可采系数

本实施方案中的可采系数,是依据等温吸附试验结果、原始含气量和与排采废弃压力对应的含气量计算的理论值,可用来反映基于煤等温吸附特性的煤层气可采系数。计算公式如下:

全国煤层气资源评价

为便于应用上式可变为:

全国煤层气资源评价

式中:

Ca——煤层气废弃时的煤层含气量,m3/t

Ci— —煤储层原始含气量,m3/t

VL— 煤储层兰氏体积,m3/t

PL— —煤储层兰氏压力,MPa

Pa— —废弃压力,MPa

在本轮资源评价中,当煤层埋深小于1500m时,采用公式直接计算煤层气资源可采系数。对埋深大于1500m的煤储层,不计算煤层气可采资源量。下面以抚顺盆地煤层气资源评价为例说明。

抚顺煤田是高沼气煤田,煤层瓦斯风化带深度大致在200m左右;抚顺煤田在已进行煤矿开发的地区都有煤层气含量实测值,见表4-7、表4-8及图4-2。

表4-7 北龙风矿实测煤层气含量数据表

表4-8 抚顺煤田探2井煤层气含量、等温吸附数据表

根据抚顺煤田老虎台矿煤层气参数井探2井实际取芯、分析化验数据,煤层气可采系数计算参数确定如下:

①含气量(m3/t):根据抚顺煤田老虎台矿煤层气参数井探2井实际取芯、分析化验数据,本煤田煤储层原始含气量取9.65m3/t。

②兰氏体积(m3/t):根据抚顺煤田老虎台矿煤层气参数井探2井实际取芯、分析化验数据,本煤田煤的兰氏体积取17.30m3/t。

③兰氏压力(MPa):根据抚顺煤田老虎台矿煤层气参数井探2井实际取芯、分析化验数据,本煤田煤的兰氏压力取3.32MPa。

④废弃压力:依据《新一轮全国煤层气资源评价实施方案》,对于长焰煤、气煤,废弃压力值选取0.7MPa。

通过计算,抚顺盆地煤层气资源可采系数为68.8%。

图4-2 抚顺矿区主煤层等温吸附曲线图

通过计算,全国煤层气资源平均可采系数为43.69%。其中,二连盆地群煤层气资源可采系数最大,为81.45%,其他主要盆地(群)煤层气资源可采系数见图4-3。

图4-3 全国主要盆地(群)煤层气资源可采系数直方图

(四)煤层气资源类别评价标准

本标准用于各计算单元煤层气资源类别的评价。

将煤层气资源分为I类、Ⅱ类和Ⅲ类三个资源类别。煤层气资源类别主要由单层煤厚、含气量、煤层埋深、煤层渗透率和煤层压力特征等五项参数决定。各参数赋分标准见表4-9,五项参数分值相加,得到资源的评价总分。考虑不同的勘探程度,分以下三种情况确定资源类别:

(1)当五项因素同时参与评价时,I类资源:积分>180分;Ⅱ类资源:180~140分;Ⅲ类资源:<140分。

表4-9 煤层气资源类别评价参数取值标准

(2)当缺乏某一参数时,I类资源:>160分;Ⅱ类资源:160~120分;Ⅲ类资源:<120分。

(3)当缺乏某两项参数时,I类资源:>110分;Ⅲ类资源:110~70分;Ⅲ类资源:<70分。




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