摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与目的意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究目的意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 牙轮钻头的研究 | 第10-11页 |
1.2.2 PDC钻头的研究 | 第11-13页 |
1.2.3 模块化钻头的研究 | 第13-14页 |
1.2.4 孕镶钻头的研究 | 第14-15页 |
1.2.5 复合钻头的研究 | 第15-16页 |
1.3 论文的研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文的研究思路 | 第17-18页 |
1.5 论文的创新点 | 第18-19页 |
第2章 旋切钻头的设计与坐标系的建立 | 第19-26页 |
2.1 旋切钻头设计 | 第19-20页 |
2.2 旋切钻头性能特点 | 第20-22页 |
2.3 坐标系的建立 | 第22-25页 |
2.3.1 建立固定圆柱坐标系 | 第22-23页 |
2.3.2 建立动圆柱坐标系 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 旋切钻头切削齿运动学分析模型 | 第26-33页 |
3.1 切削齿空间位置分析模型 | 第26页 |
3.2 切削齿速度分析模型 | 第26-29页 |
3.3 切削齿加速度分析模型 | 第29-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 关键参数对旋切钻头运动行为的影响 | 第33-54页 |
4.1 动坐标系动极角α_P与轮体夹角β分析 | 第33-41页 |
4.1.1 当动极角为0时 | 第33-35页 |
4.1.2 当动极角为π/4时 | 第35-36页 |
4.1.3 当动极角为π/2时 | 第36-38页 |
4.1.4 当动极角为3π/2时 | 第38-39页 |
4.1.5 当动极角为7π/4时 | 第39-41页 |
4.2 动坐标系动极角α_P与动竖高h分析 | 第41-46页 |
4.2.1 当动极角为0时 | 第41-42页 |
4.2.2 当动极角为π/4时 | 第42-43页 |
4.2.3 当动极角为π/2时 | 第43-44页 |
4.2.4 当动极角为3π/2时 | 第44-45页 |
4.2.5 当动极角为7π/4时 | 第45-46页 |
4.3 旋切钻头切削齿速度分析 | 第46-49页 |
4.3.1 当s=-8mm时 | 第47-48页 |
4.3.2 当s=+8mm时 | 第48-49页 |
4.4 旋切钻头切削齿加速度分析 | 第49-51页 |
4.4.1 当s=-8mm时 | 第50页 |
4.4.2 当s=+8mm时 | 第50-51页 |
4.5 旋切钻头牙轮的速度瞬心分析 | 第51-53页 |
4.6 旋切钻头牙轮的转动特点 | 第53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 旋切钻头井底模型研究 | 第54-64页 |
5.1 井底模型计算结果 | 第54-57页 |
5.1.1 旋切钻头井底模型分析法 | 第54-56页 |
5.1.2 旋切钻头井底模型结果分析 | 第56-57页 |
5.2 轮体夹角β对井底模型的影响 | 第57-59页 |
5.3 轴颈偏移量S对井底模型的影响 | 第59-61页 |
5.4 轮体速比对井底模型的影响 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 破岩特性的分析与研究 | 第64-77页 |
6.1 旋切钻头不同齿圈破岩运动学特性 | 第64-68页 |
6.2 旋切钻头不同齿圈破岩动力学特性 | 第68-76页 |
6.2.1 基于动力学的旋切钻头破岩分析模型 | 第68-72页 |
6.2.2 基于动力学的旋切钻头破岩分析模型的算例分析 | 第72-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-77页 |
第7章 实验测试与分析 | 第77-85页 |
7.1 不同类型钻头的室内实验 | 第77-82页 |
7.1.1 实验结果 | 第78-82页 |
7.1.2 结果分析 | 第82页 |
7.2 旋切钻头的破岩实验 | 第82-84页 |
7.2.1 实验结果 | 第83页 |
7.2.2 结果分析 | 第83-84页 |
7.3 本章小结 | 第84-85页 |
第8章 结论与建议 | 第85-87页 |
8.1 结论 | 第85页 |
8.2 建议 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第92-93页 |