其主要结构特征是无引导阀,内装有液压自动复中缸。
当探测到某个泵输出的压力过低及电泵过热时,顶部的警示灯会发出警告。
井眼内流体可能在流体压力作用下进入岩石的孔隙空间或者进入张开的裂缝中,并沿地层向内推进。
在管路系统中安装水消声器是衰减流体压力脉动和噪声的方法中应用最广泛的一种方法。
当线圈组建断电时,在弹簧回复力和液压力作用下,阀芯回到关闭位置,发动机关机。
当流体加速通过扼流圈时,流体压力下降,由此可以计算出流体速度。
孔硐周围的流体压力的动态变化又难以实现物理模拟。
联立平衡方程和混合流体的连续方程,求出应力-应变和混合流体压力;
在拆卸一边锁止螺钉前,两个物料切断阀必须调到“关闭”位置,并且释放所有液体压力!!
液压自动复中缸与辅助接力器共用同一活塞和同一缸体。
在实验过程中,实时绘出注入流体量与流体压力之间的曲线。
在测量可压缩流体的流量时,此传感器能同时显示出流体的压力和差压。
这些现象原因不清楚,可能与夜间脑脊液压力增加有关。
地壳中岩石的变形模式受构造应力、流体压力和上覆岩层重力共同作用的影响。
建立了流体压强与弯曲角之间的静态模型。
许多固体肿瘤查看更多间流体压力(因卡塔),形成一个障碍跨交通工具。
也可以来源于深部,流体的高压是其运移的主要动力。
由于密封腔所处的压力高于阻挡液,因此这种密封被看作是向上游进行泵送。
基于不同有效应力理论建立了的渗透率与地层流体压力的变化关系;
盖层存在毛细管封闭、异常孔隙流体压力封闭两种封闭类型。
基于系统动力学的基本原理,对烃源岩孔隙流体压力进行了模拟研究。
闸板压力侧的流体压力使另一侧的阀座受较大的力,提高了密封性。
低水位承压面主要在浅部流体压力系统起作用,对深部流体压力系统的作用微弱;
实例分析验证了这种观点。同时由于压力是靠弹簧和液压传递的,所以其还有减振的效果。
当气泡发生器吸气室负压达到一定数值后,含气率也将趋于饱和;
通常这类阀门是自己主动工作的,在一个方向流动的流体压力效用下,阀瓣打开;
总之,液压传动的工作原理是利用液体的压力能来传递动力的;
沙石里受驱动的流体压力破裂的实验和模式研究
犬正常脑脊液及脊髓造影时压力波的动态变化研究