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 |