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深水油气田电液复合式水下分配单元设计

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 国内外水下生产控制系统的发展第13-19页
        1.2.1 全液压控制系统第14-16页
        1.2.2 直接电液生产控制系统第16-17页
        1.2.3 电液复合式控制系统第17-18页
        1.2.4 全电生产控制系统第18-19页
    1.3 国内外相关研究和水下分配单元常见结构形式第19-24页
        1.3.1 国内外相关研究第19-21页
        1.3.2 水下分配单元常见结构形式第21-24页
    1.4 研究的目的意义、主要内容和创新点第24-25页
        1.4.1 目的意义第24页
        1.4.2 主要内容第24-25页
        1.4.3 创新点第25页
    1.5 本章小结第25-26页
第二章 电液复合式水下分配单元总体结构设计第26-37页
    2.1 电液复合式水下分配单元的工作环境和设计要求第26-27页
    2.2 电液复合式水下分配单元的功能第27-29页
    2.3 电液复合式水下分配单元的工作原理和基本结构第29-34页
        2.3.1 电液复合式水下分配单元的工作原理第29-31页
        2.3.2 电液复合式水下分配单元的基本构件第31-34页
    2.4 电液复合式水下分配单元的方案确定第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 液压分配模块结构设计及仿真第37-54页
    3.1 流体分配单元设计理论基础第37-40页
        3.1.1 计算流体力学第37-39页
        3.1.2 湍流模型第39-40页
    3.2 液压分配模块的液压管路结构设计第40-42页
        3.2.1 液压管路的主要组成部分第40-41页
        3.2.2 液压管路设计方案第41-42页
    3.3 液压管路模拟分析第42-49页
        3.3.1 网格划分和边界条件第42-43页
        3.3.2 仿真计算第43-47页
        3.3.3 管路分配均匀影响因素分析第47-49页
    3.4 液压分配模块的操作面板设计和管路布置第49-53页
        3.4.1 操作面板设计第49-51页
        3.4.2 管路布置第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 电气分配模块结构设计第54-70页
    4.1 电气分配模块的结构和组成部分第54-55页
    4.2 电缆分线设计第55-57页
    4.3 光纤分支设计第57-62页
        4.3.1 水下生产控制系统的光纤通信系统第57-59页
        4.3.2 下行控制信号通信路线模型设计第59-60页
        4.3.3 下行控制信号通信路线仿真结果分析第60-62页
    4.4 电气分配模块耐压结构设计第62-69页
        4.4.1 内部分配盒耐压壳体壁厚设计第62-68页
        4.4.2 基于ANSYS Workbench仿真技术的稳定性校核第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 总结和展望第70-72页
    5.1 主要工作总结第70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第76-77页
致谢第77-78页

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