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6500HP型压裂泵柱塞密封结构与性能研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第13-18页
    1.1 课题研究的背景与意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
    1.3 本文的研究内容第16-18页
第2章 6500HP型压裂泵柱塞密封结构与参数设计第18-27页
    2.1 相关密封理论第18-22页
        2.1.1 密封的分类第18-20页
        2.1.2 密封的选型第20-21页
        2.1.3 密封的材料第21-22页
    2.2 柱塞密封结构的设计第22-26页
        2.2.1 柱塞设计第22-23页
        2.2.2 柱塞密封设计第23-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 柱塞密封圈有限元分析理论及方法研究第27-37页
    3.1 柱塞密封材料的性质第27-28页
    3.2 结构非线性理论第28-32页
        3.2.1 非线性分析类型第28-30页
        3.2.2 非线性求解第30-31页
        3.2.3 橡胶材质超弹理论第31-32页
    3.3 传热学理论第32-35页
        3.3.1 ANSYS软件中热分析单元介绍第32页
        3.3.2 热分析类型第32-33页
        3.3.3 热传递方式第33-34页
        3.3.4 温度载荷第34页
        3.3.5 非线性热研究第34页
        3.3.6 热应力耦合分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第4章 柱塞密封的热应力耦合分析第37-55页
    4.1 柱塞密封圈的结构研究模型第37页
        4.1.1 橡胶材料的计算模型第37页
    4.2 柱塞密封圈的有限元分析第37-42页
        4.2.1 结构分析第39-41页
        4.2.2 工作时液体压力对密封性能影响分析第41-42页
    4.3 柱塞密封的温度场分析第42-49页
        4.3.1 橡胶材质的热学物理特征第43页
        4.3.2 基本假设第43页
        4.3.3 密封圈热源分析第43-46页
        4.3.4 柱塞密封圈温度场分析第46-48页
        4.3.5 影响密封圈温度场的因素分析第48-49页
    4.4 液压密封圈的热应力耦合分析第49-53页
        4.4.1 热应力耦合场计算第49-51页
        4.4.2 密封圈热应力耦合分析介绍第51-52页
        4.4.3 封圈热结构耦合分析第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 柱塞泵内部流场分析第55-60页
    5.1 FLUENT软件简介第55页
    5.2 密封间隙泄漏量的数值计算分析第55-59页
        5.2.1 相关变量与泄漏量之间的变化关系第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论与展望第60-62页
    全文总结第60-61页
    工作展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
附录A 参加科研项目情况第66页

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