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液压弹簧组合式变形套管修复装置设计与研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的目的及意义第10-12页
    1.2 国内外套管修复概况及发展趋势第12-13页
    1.3 油水井套损原因和机理第13-16页
    1.4 主要研究内容第16-17页
    1.5 课题的创新点第17-18页
第二章 液压弹簧组合式变形套管修复装置的总体方案设计第18-38页
    2.1 传统常用变形套管整形修复技术概述第18-22页
        2.1.1 冲胀整形复位技术第18-19页
        2.1.2 碾压挤胀整形复位技术第19-20页
        2.1.3 磨铣扩径复位技术第20-21页
        2.1.4 爆炸整形复位技术第21-22页
    2.2 液压弹簧组合式变形套管修复装置机械系统总体方案第22-29页
        2.2.1 修复装置基本功能的设定第22-23页
        2.2.2 修复装置结构预设特点第23-24页
        2.2.3 功能实现方式第24-29页
    2.3 液压弹簧组合式变形套管修复装置液压系统总体方案第29-36页
        2.3.1 配流控制阀和液压冲击系统配流方案的基本要求第29-30页
        2.3.2 液压冲击系统配流方案的选定第30-32页
        2.3.3 液压冲击器配流方案确定第32-34页
        2.3.4 修复装置液压系统总体控制方案第34-36页
    2.4 泵配套的地面驱动装置的确定第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 变形套管修复装置液压系统设计理论与研究第38-43页
    3.1 抽象设计变量? 的选取与优化第38-39页
    3.2 冲击活塞系统设计理论第39-40页
        3.2.1 冲击活塞基本设计要求第39-40页
        3.2.2 冲击活塞设计参数设计第40页
    3.3 液压蓄能器设计理论与研究第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 变形套管修复装置结构设计与研究第43-65页
    4.1 总体结构设计与研究第43-45页
        4.1.1 修复装置主要结构第43页
        4.1.2 修复装置工作原理第43-45页
        4.1.3 修复装置结构尺寸和主要参数第45页
    4.2 连续作业防卡水力锚设计与研究第45-48页
    4.3 压力开关阀设计与研究第48-49页
    4.4 行程助推器设计与研究第49-52页
    4.5 液压蓄能器设计与研究第52-54页
    4.6 智能换向器设计与研究第54-57页
    4.7 液压冲击器设计与研究第57-61页
    4.8 分瓣胀管头设计及研究第61-64页
    4.9 本章小结第64-65页
第五章 变形套管修复装置液压系统AMEsim建模与仿真第65-79页
    5.1 建立数学模型第65-68页
    5.2 液压冲击系统建模与仿真第68-73页
    5.3 仿真结果与分析第73-76页
    5.4 液压冲击器参数优化第76-78页
        5.4.1 优化算法NLPQL第76页
        5.4.2 优化过程及分析第76-78页
    5.5 本章小结第78-79页
第六章 井下变形套管整形复位受力分析第79-92页
    6.1 在役套管地层应力计算第79-84页
        6.1.1 破裂压力法求取水平地应力第79页
        6.1.2 变形套管修复载荷理论分析第79-84页
        6.1.3 理论分析算例第84页
    6.2 变形套修复载荷数值计算第84-89页
        6.2.1 套管几何模型的建立第84-85页
        6.2.2 载荷及约束条件第85页
        6.2.3 套管的材料属性及其本构关系模型第85页
        6.2.4 地应力作用下的受损套管整形修复模拟分析第85-87页
        6.2.5 对不同地应力汇总对比及分析第87-89页
    6.3 同一地应力不同壁厚第89-91页
        6.3.1 对常用几种壁厚变形套管进行修复计算第89-90页
        6.3.2 对不同壁厚变形套管修复载荷进行对比及分析第90-91页
    6.4 本章小结第91-92页
总结第92-93页
参考文献第93-98页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第98-99页
致谢第99页

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