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WF2000型钻井泵强度分析与结构优化设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
创新点摘要第8-9页
目录第9-12页
第一章 前言第12-21页
    1.1 课题研究的目的及意义第12-15页
    1.2 国内外钻井泵发展状况与研究现状第15-18页
        1.2.1 钻井泵的发展历程第15-16页
        1.2.2 钻井泵的发展趋势第16-18页
    1.3 计算方法的发展历程第18-19页
        1.3.1 有限元方法的发展第18页
        1.3.2 子结构方法的发展第18-19页
    1.4 论文主要研究内容第19-21页
第二章 WF2000 型钻井泵动力学分析计算第21-47页
    2.1 WF2000 型钻井泵运动特性分析及计算第23-26页
        2.1.1 活塞及曲柄连杆的运动方程第23-24页
        2.1.2 运动方程计算及结果分析第24-26页
    2.2 WF2000 型钻井泵主要运动部件受力分析第26-40页
        2.2.1 活塞-十字头-连杆的受力分析第28-29页
        2.2.2 连杆受力分析第29-30页
        2.2.3 曲轴受力分析第30-33页
        2.2.4 主要运动部件受力分析结果第33-40页
    2.3 WF2000 型钻井泵泵壳受力分析第40-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 WF2000 型钻井泵关键部件有限元分析第47-68页
    3.1 有限单元法简介第47-48页
    3.2 曲轴有限元分析第48-59页
        3.2.1 曲轴有限元模型第48-50页
        3.2.2 曲轴有限元分析结果第50-59页
    3.3 泵壳有限元分析第59-66页
        3.3.1 泵壳有限元模型第59-60页
        3.3.2 泵壳有限元分析结果第60-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 基于子结构技术钻井泵关键部件的优化设计第68-82页
    4.1 有限元子结构技术的理论基础第68-69页
    4.2 子结构技术分析方法及流程第69-70页
    4.3 子结构的技术特点第70-71页
        4.3.1 子结构技术优点第70-71页
        4.3.2 子结构方法的应用范围第71页
    4.4 基于子结构技术的曲轴优化设计第71-78页
        4.4.1 子结构的生成第72-73页
        4.4.2 建立曲轴子结构库第73页
        4.4.3 子结构库的使用第73-74页
        4.4.4 曲轴优化分析结果第74-78页
    4.5 基于子结构技术的泵壳优化设计第78-81页
        4.5.1 泵壳优化设计的子结构分析流程第78-80页
        4.5.2 泵壳优化结果分析第80-81页
    4.6 本章小结第81-82页
第五章 钻井泵泵壳的模态分析第82-98页
    5.1 模态分析理论第82-84页
    5.2 模态分析的求解方法第84-87页
    5.3 钻井泵泵壳有限元模型的建立第87-89页
        5.3.1 泵壳的建模第87-88页
        5.3.2 指定材料属性第88页
        5.3.3 划分单元网格第88页
        5.3.4 确定约束条件第88页
        5.3.5 选择模态计算方法并求解第88-89页
    5.4 模态结果分析第89-95页
    5.5 机体振动频率计算第95-96页
    5.6 本章小结第96-98页
第六章 钻井泵泵壳应力与变形测试第98-116页
    6.1 WF2000 型钻井泵主要部件的应力测试第98-109页
        6.1.1 测试准备第98-101页
        6.1.2 应力测试结果第101-109页
    6.2 WF2000 型钻井泵壳变形测试第109-114页
        6.2.1 测点布局、测试方法和测量仪器第109-110页
        6.2.2 泵壳变形测试结果第110-114页
    6.3 测试结果分析第114-116页
第七章 结论与建议第116-118页
    7.1 结论第116页
    7.2 建议第116-118页
参考文献第118-125页
攻读博士学位期间取得的研究成果第125-126页
致谢第126-127页
作者简介第127-128页
附录第128-130页

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