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题名玻璃钢抽油杆微波检测信号源最佳频率实验
被引量:4
- 1
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作者
闫文辉
彭勇
姜养民
徐建宁
王鸿飞
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机构
西安石油学院机械工程系
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出处
《石油机械》
北大核心
2001年第7期5-7,3,共3页
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基金
中国石油天然气集团公司"九五"规划项目 (970 40 8- 4)
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文摘
利用 8mm微波信号源 ,对玻璃钢抽油杆进行无损检测 ,信号源最佳频率点的确定是关键性技术。由于有些材料对某个频率或极窄频带的微波特别敏感 ,信号源的最佳频率一般理论计算难以确定。为此 ,通过实验的方法寻找适合于玻璃钢抽油杆微波无损检测的信号源最佳频率点 ,以获得最佳的缺陷反射信号波和穿透接收信号波。通过大量的实验研究 ,得出结论 :在检测系统其它参数不变的情况下 ,信号源频率的改变对于反映缺陷信号的灵敏度有很大的影响 ;采用36 75GHz频率的微波信号 。
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关键词
微波无损检测系统
玻璃钢抽油杆
信号源
频率
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Keywords
microwave nondestructive detection fiberglass plastic sucker rod signal source frequency
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢抽油杆技术性能与应用探讨
被引量:9
- 2
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作者
胡业文
郭建设
冯鼎
冯耀忠
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机构
中石化胜利油田分公司纯梁采油厂
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出处
《石油矿场机械》
2010年第1期35-38,共4页
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文摘
介绍了国内外玻璃钢抽油杆技术的研究现状。玻璃钢抽油杆具有质量轻、强度高、弹性大、抗腐蚀和抽油时具有超行程等优点;可使抽油机驴头载荷降低37.5%,油井增产75%;可不更换抽油设备而增大抽吸参数;可使有杆泵抽油设备适用于超深井、斜井和严重腐蚀油井。设计玻璃钢杆柱和确定其工作制度时,必须考虑载荷系数、频率系数和阻尼系数对冲程长度的影响。
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关键词
玻璃钢抽油杆
性能
应用
现状
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Keywords
glass steel sucker rod
serviceability
application
current situation
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名探头位置对玻璃钢抽油杆检测缺陷信号的影响
被引量:1
- 3
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作者
彭勇
阎文辉
王鸿飞
徐建宁
姜养民
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机构
西安石油学院机械工程系
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出处
《西安石油学院学报(自然科学版)》
2001年第2期44-45,49,共3页
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基金
中国石油天然气集团公司"九五"规划项目! (970 40 8- 4)
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文摘
利用微波对玻璃钢抽油杆模拟缺陷进行无损检测 ,在信号源功率、频率以及发射探头和穿透接收探头形式确定的前提下 ,改变穿透接收探头与被测试件之间的相对位置对于缺陷信号的灵敏度、分辨率有很大的影响 .在采用双通道检测时 ,穿透接收探头处于与被测试件 80~ 1 40 mm位置对缺陷信号的反映程度与其处于 1~ 2 0 mm位置有明显的区别 :反射信号波没有明显的变化 ,而穿透法所反映的信号波却发生了很大变化 ,缺陷处信号波部分成为封闭的矩形条 ,矩形条的高度相同 ,宽度不同 .矩形条的宽度是缺陷实际大小的综合反映 ,与穿透探头处于 1~ 2 0 mm相比 ,有无缺陷一目了然且便于计算机识别 .
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关键词
玻璃钢抽油杆
微波
无损检测
缺陷
探头位置
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Keywords
glass reinforced plastic sucker rod, microwave, nondestructive examination, defect, probe
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢抽油杆拉挤机牵引控制系统的研制
被引量:1
- 4
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作者
罗红福
余新兵
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机构
江汉石油管理局沙市石油钢管厂
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出处
《石油机械》
北大核心
2000年第11期45-46,0,共2页
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文摘
玻璃钢抽油杆拉挤机牵引控制系统采取液压驱动 ,由线性位移传感器检测拉拔手的液压缸位置及比例伺服阀反馈的速度信号 ,这些模拟信号经放大后输入PLC中 ,根据PLC的运行程序 ,发出控制拉拔手的信号。控制系统的实际运行结果表明 :( 1)采用PLC实现了玻璃钢抽油杆拉挤机A、B拉拔手的连续交替转换 ,选择间歇拉挤的拉拔手组合灵活、可靠 ;( 2 )采用位移传感器、比例伺服阀、PLC等构成闭环控制 ,精度高 ,易于保证拉拔手运行速度一致 ;( 3)PLC通讯功能完善 ,编程器和触摸屏可通过CPU模块上的通讯口监控和设置各种参数及变量 ,其外围设备的数据通讯单元 (E— 0 2DM、E— 0 3DM)还可提供与其他PLC、IBM—PC机或智能设备的通讯 ;( 4 )所有控制参数均保留在PLC内部寄存器中 ,维修者根据需要更改参数 。
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关键词
玻璃钢抽油杆
拉挤机
牵引控制系统
PLC
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Keywords
Subject Concept Terms fiberglass reinforced plastic sucker rod sucker rod pultrusion machine puller control system PLC
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分类号
TE933.205
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢抽油杆保护器的研制
- 5
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作者
兑爱玲
张海燕
吝拥军
程戈奇
崔朝轩
户贵华
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机构
中原油田分公司第三采油厂
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出处
《石油机械》
北大核心
2003年第10期73-73,共1页
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关键词
玻璃钢抽油杆
保护器
结构特点
原理
技术参数
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
-
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题名旧玻璃钢抽油杆检测
- 6
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作者
崔衍领
韩应胜
廖泽文
张祥兆
陈淑霞
户贵华
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机构
中原石油勘探局采油三厂
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出处
《石油机械》
北大核心
2001年第7期24-25,1,共2页
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文摘
为了提高玻璃钢抽油杆的应用技术水平 ,对旧玻璃钢抽油杆检测工艺技术进行了研究 ,提出了旧玻璃钢抽油杆的检测工艺流程 ,工艺流程包括清洗液热浸泡、高压清洗、杆体微波NDT (声波 )无损探伤、外螺纹检修及杆体拉伸等工序。阐述了各主要工序的具体操作 ,并首次将微波NDT技术引入到检测玻璃钢抽油杆领域 ,可检测深度 0 3mm、裂开宽度 0 2mm的裂纹 ,能有效地检测10~ 50mm的杆体 ,一般可达到 3m/min的检测速度。
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关键词
玻璃钢抽油杆
无损探伤
工艺流程
检测
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Keywords
fiberglass reinforced plastic sucker rod nondestructive detection technological process
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名旧玻璃钢抽油杆的检测
- 7
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作者
郭明安
尹兰
何杰
高敏
苏彦芳
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机构
中原油田分公司
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出处
《油气田地面工程》
北大核心
2004年第4期55-55,共1页
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关键词
介质温度
玻璃钢抽油杆
清洗液
压力
外螺纹
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分类号
TE933
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名用玻璃钢抽油杆改善大泵强采抽油系统的工况
- 8
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作者
彭勇
徐建宁
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机构
西安石油学院机械工程系
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出处
《西安石油学院学报》
1998年第5期48-50,55,共4页
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文摘
以混合杆柱波动方程的求解为手段,分析玻璃钢抽油杆用于大泵强采抽油系统的载荷情况,讨论这类杆柱对油井产量、悬点载荷、杆柱载荷、减速箱扭矩、光杆马力以及水马力的影响,提出用混合杆柱组合可以较好的解决大泵强采中悬点载荷和曲柄扭矩超载的问题.同时,专门对混合杆柱的超行程进行了讨论,指出该杆柱组合选择得当则能发挥玻璃钢抽油杆产生超行程的长处,克服杆柱变形引起的冲程损失,确保油井产液量.还给出了一种与波动方程差分格式具有同级精度的泵处边界条件差分格式.
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关键词
玻璃钢抽油杆
抽油杆
抽油系统
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Keywords
fiberglass sucker rod,rod string design,load,wave equation
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢-钢混合抽油杆优化设计
被引量:2
- 9
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作者
岑学齐
吴晓东
高飞
刘虎
王鹤
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机构
中国石油大学石油工程教育部重点实验室
冀东油田南堡作业区采油三区
胜利石油管理局黄河钻井四公司
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出处
《石油矿场机械》
2012年第5期31-35,共5页
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基金
国家重大专项"复杂结构井优化设计与控制关键技术"部分研究成果(2011ZX05009-005)
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文摘
以防止底部杆柱受压失稳为前提,提出以系统优化为目标的玻璃钢-钢混合抽油杆柱设计方法。采用新方法快速确定最佳杆柱比例,给出了混合杆柱设计方法及步骤;根据油田区块的特点,应用等级参数加权法确定评估系数,实现抽油系统优化设计;根据模型进行编程,并对油田实际生产井进行设计。设计方案能够满足生产实际要求,具有下泵深度增加、产量增加、悬点载荷减小等优点。
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关键词
玻璃钢抽油杆
最佳比例
优化设计
-
Keywords
fiberglass-steel sucker rod
optimum compose proportion
optimized design
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分类号
TE933.202
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢-钢混合抽油杆柱优化设计与节能评价
被引量:1
- 10
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作者
彭元东
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机构
中国石化河南油田分公司石油工程技术研究院
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出处
《石油地质与工程》
CAS
2014年第3期142-144,共3页
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文摘
运用考虑抽油杆柱纵向振动的一维有阻尼波动方程,以悬点运动规律和泵柱塞载荷为约束条件,建立了玻璃钢-钢混合抽油杆柱优化设计和节能效果计算方法,并对玻璃钢-钢混合抽油杆柱的工作行为进行预测,井例计算结果表明,相比较于纯钢质抽油杆柱,优化的玻璃钢-钢混合杆柱可使悬点载荷差减小约21 kN,油井系统效率提高约5个百分点;玻璃钢抽油杆占玻璃钢-钢混合杆柱总长度的比例小于等于80%时玻璃钢抽油杆不会受压,且其比例在20%~60%之间会出现超冲程现象.
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关键词
玻璃钢抽油杆
混合杆柱
优化设计
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分类号
TE831
[石油与天然气工程—油气储运工程]
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题名玻璃钢-钢混合抽油杆合理组合范围分析
被引量:10
- 11
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作者
栾国华
杨志
于志刚
廖云虎
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机构
西南石油大学石油工程学院
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出处
《石油矿场机械》
2008年第7期46-49,共4页
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文摘
建立了玻璃钢-钢混合抽油杆柱无阻尼振动模型;给出了计算频率系数的计算公式;分析了二级玻璃钢混合杆柱面积比(Y1)、长度比(Y2)对杆柱频率系数的影响;给出了杆柱组成比例的合理范围。从实际设计出发,简化了三级杆柱频率系数计算公式,分析了三级混合杆柱面积比(Y3)、长度比(Y4、Y5)对频率系数的影响。
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关键词
玻璃钢-钢抽油杆
频率系数
组成比例
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Keywords
fiberglass-steel sucker rod
frequency factor
compose proportion
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分类号
TE933.2
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名深井采油中玻璃钢-钢混合抽油杆设计新方法
被引量:5
- 12
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作者
岑学齐
吴晓东
吴延强
高飞
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机构
中国石油大学石油工程教育部重点实验室
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出处
《石油矿场机械》
2012年第9期28-32,共5页
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基金
国家科技重大专项"复杂结构井优化设计与控制关键技术"(2011ZX05009-005)
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文摘
针对深井特点,提出确保玻璃钢在不受弯曲、不受高温、不受压前提下,以整体杆柱质量最轻为目标的混合杆柱设计新方法。给出了确定混合杆柱组合比例的方法,并建立了新的杆柱设计模型。根据模型编制软件,并对油田深井进行混合杆柱设计。设计方案满足油田实际生产需求,并能使悬点载荷明显减小。
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关键词
深井
玻璃钢-钢抽油杆
组成比例
设计方法
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Keywords
deep wells
fiberglass-steel sucker rod
compose proportion
design method
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分类号
TE933.202
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢-钢混合杆抽油系统设计问题综述
被引量:7
- 13
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作者
檀朝东
董山英
楼 湘
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机构
石油大学.北京
青海油田分公司
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出处
《石油机械》
北大核心
2001年第12期51-54,共4页
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文摘
介绍了玻璃钢-钢混合杆柱设计中曾用的半经验公式法、API推荐法、简易公式计算法,以及后来发展起来的一维、二维和三维预测模型法等杆柱设计方法。在论述抽油杆柱受力状态时,认为玻璃钢-钢混合抽油杆柱底端是否出现弯曲现象,应采用有效张力而不是真实张力来分析。在讨论超冲程设计时,提出要获得超冲程,就要使冲程、杆柱刚度和抽油泵柱塞直径的综合设计结果,满足F0/(SKr)=0.45~0.65。
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关键词
玻璃钢抽油杆
混合杆柱
设计方法
抽油系统
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分类号
TE933
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名玻璃钢混合杆柱设计方法及防冲距计算
被引量:3
- 14
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作者
栾国华
何顺利
杨志
朱德强
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机构
中国石油大学石油天然气工程学院
西南石油大学石油工程学院
中石化西南石油工程公司
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出处
《石油矿场机械》
2010年第7期32-36,共5页
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基金
国家科技重大专项(2008ZX05009-004-03)
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文摘
玻璃钢杆柱不能承受过大的压力,设计时底部需增加一定长度的钢杆形成玻璃钢混合杆柱。大多数玻璃钢混合杆柱设计方法均以中和点为设计参考,通过对杆柱系统失稳临界载荷进行分析,提出以底部杆柱不受压失稳为目标的杆柱应力设计方法,并在此基础上结合模糊数学优化理论,得到玻璃钢混合杆柱系统的优化设计步骤。分析了玻璃钢混合杆柱防冲距,简化并修正了防冲距计算公式。提供的设计最佳初选比例能够节省计算时间,提高计算精度。提出的设计方法在实际应用中取得了良好的应用效果。
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关键词
玻璃钢抽油杆
深井抽油
超冲程
优化设计
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Keywords
fiberglass sucker rods
deep well pumping
over-stroke
optimum design
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分类号
TE933.202
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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