摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究目的 | 第11-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 发展趋势及存在的问题 | 第18页 |
1.3 本论文主要的研究工作及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 论文的研究工作 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 钻柱扭转振动机理及疲劳破坏对寿命的影响分析 | 第20-32页 |
2.1 钻柱扭转振动形成机理分析 | 第21-24页 |
2.1.1 黏滑转动和蹩钻 | 第21-22页 |
2.1.2 地层因素 | 第22页 |
2.1.3 钻柱管材属性 | 第22-23页 |
2.1.4 钻探因素 | 第23-24页 |
2.2 扭转振动对钻柱的影响 | 第24-25页 |
2.3 扭转振动下钻杆寿命的估算 | 第25-31页 |
2.3.1 力学模型 | 第26页 |
2.3.2 钻柱受力计算 | 第26-29页 |
2.3.3 疲劳破坏下寿命估算 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 钻杆柱扭转振动有限元分析 | 第32-63页 |
3.1 有限元方法简介 | 第32-33页 |
3.1.1 概述 | 第32页 |
3.1.2 有限元法的基本步骤 | 第32-33页 |
3.2 钻杆柱 Ansys 有限元建模 | 第33-37页 |
3.2.1 钻柱模型相关参数 | 第33页 |
3.2.2 模型的基本假设 | 第33-34页 |
3.2.3 单元的选取 | 第34页 |
3.2.4 参数化钻杆柱模型的建立 | 第34-36页 |
3.2.5 钻杆柱有限元建模的特点 | 第36-37页 |
3.3 Ansys 有限元振动分析的理论与方法 | 第37-39页 |
3.3.1 扭转振动分析概述 | 第37页 |
3.3.2 有限元动力分析的理论基础 | 第37-38页 |
3.3.3 钻杆柱动力分析步骤 | 第38-39页 |
3.4 钻柱扭转振动理论分析 | 第39-45页 |
3.4.1 扭转振动方程的建立 | 第39-41页 |
3.4.2 扭振固有频率的计算 | 第41-45页 |
3.5 钻杆柱扭转共振状态下临界转速的确定 | 第45-46页 |
3.6 钻杆柱扭转振动固有频率的 Ansys 有限元分析 | 第46-55页 |
3.6.1 钻杆柱规格对扭转振动固有频率的影响分析 | 第46-47页 |
3.6.2 钻杆柱与孔壁间距对扭转振动固有频率的影响分析 | 第47-48页 |
3.6.3 钻孔深度对钻杆柱的扭转振动固有频率的影响分析 | 第48-50页 |
3.6.4 深井高温对钻杆柱的扭转振动固有频率的影响分析 | 第50-53页 |
3.6.5 钻井液对钻杆柱的扭转振动固有频率的影响分析 | 第53-54页 |
3.6.6 钻杆柱材质对扭转振动固有频率的影响分析 | 第54-55页 |
3.7 钻杆柱扭转振动固有振型的 Ansys 有限元分析 | 第55-59页 |
3.8 钻杆柱扭转振动的 Ansys 谐响应分析 | 第59-61页 |
3.9 其他有效减振方法 | 第61-62页 |
3.10 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 钻柱扭转振动的工程应用分析 | 第63-75页 |
4.1 场地工程地质条件 | 第63-64页 |
4.1.1 自然地理位置 | 第63-64页 |
4.1.2 水文与气象 | 第64页 |
4.1.3 地层岩性 | 第64页 |
4.2 大坝帷幕灌浆钻探工程概况 | 第64-68页 |
4.2.1 钻孔结构 | 第64-65页 |
4.2.2 钻探设备及钻进规程 | 第65页 |
4.2.3 钻进中出现的主要问题及分析 | 第65-68页 |
4.3 Ansys 研究钻杆柱减振措施 | 第68-70页 |
4.4 基于疲劳寿命估算下钻杆柱合理使用的建议 | 第70-71页 |
4.5 综合效果评价 | 第71-74页 |
4.5.1 钻孔质量 | 第71-73页 |
4.5.2 钻进效率 | 第73页 |
4.5.3 钻探队伍综合素质 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第81页 |