热采注气井封隔器胶筒密封性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-10页 |
1.2.1 国内外封隔器技术 | 第9页 |
1.2.2 封隔器胶筒的研究情况 | 第9-10页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第10-12页 |
1.3.1 研究内容 | 第10页 |
1.3.2 研究方法 | 第10-12页 |
第2章 封隔器及胶筒概述 | 第12-20页 |
2.1 封隔器理论简介 | 第12-13页 |
2.1.1 封隔器的基本结构 | 第12页 |
2.1.2 封隔器的基本构成 | 第12-13页 |
2.2 胶筒的材料研究 | 第13-14页 |
2.3 不同种类生胶的研究 | 第14-19页 |
2.3.1 常规橡胶材料 | 第14页 |
2.3.2 一般耐热弹性材料 | 第14-15页 |
2.3.3 中等耐热橡胶材料 | 第15-16页 |
2.3.4 高温橡胶材料 | 第16-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 封隔器胶筒橡胶配方的研究 | 第20-29页 |
3.1 橡胶制备过程中影响橡胶质量的因素 | 第20-21页 |
3.2 不同牌号生胶对材料性能的影响 | 第21-24页 |
3.3 不同硫化体系配比研究 | 第24-25页 |
3.4 不同硫化交联体系研究 | 第25-26页 |
3.5 补强体系中炭黑牌号与用量的研究 | 第26-27页 |
3.6 本章小结 | 第27-29页 |
第4章 封隔器胶筒有限元模拟研究 | 第29-46页 |
4.1 ANSYS非线性有限元理论介绍 | 第29页 |
4.2 橡胶材料本构模型 | 第29-32页 |
4.2.1 橡胶材料的小变形理论 | 第29-30页 |
4.2.2 橡胶材料大变形理论 | 第30-32页 |
4.3 封隔器胶筒模拟参数设计 | 第32-34页 |
4.4 封隔器胶筒的有限元模拟结果及分析 | 第34-45页 |
4.4.1 胶筒厚度对胶筒受力状态的影响 | 第35-38页 |
4.4.2 胶筒长度对胶筒受力状态的影响 | 第38-42页 |
4.4.3 胶筒端部结构对胶筒工作性能的影响 | 第42-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 高温井封隔器胶筒腐蚀装置及实验方法研究 | 第46-57页 |
5.1 高温井封隔器胶筒腐蚀装置 | 第46-52页 |
5.1.1 现有实验装置概述 | 第46-47页 |
5.1.2 高温井封隔器胶筒腐蚀装置设计 | 第47-50页 |
5.1.3 封隔器胶筒设计与制备 | 第50-51页 |
5.1.4 实验原理 | 第51-52页 |
5.2 胶筒腐蚀实验方案 | 第52-56页 |
5.2.1 实验参数 | 第52-53页 |
5.2.2 实验仪器 | 第53-55页 |
5.2.3 实验操作流程 | 第55-56页 |
5.2.4 胶筒腐蚀实验内容 | 第56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 封隔器胶筒腐蚀研究 | 第57-73页 |
6.1 腐蚀前后胶筒宏观形貌对比分析 | 第57-59页 |
6.2 封隔器胶筒取样研究 | 第59-64页 |
6.2.1 胶筒上取哑铃型试样 | 第59-60页 |
6.2.2 试样力学性能测试 | 第60-64页 |
6.3 试样力学性能测试结果分析 | 第64-68页 |
6.3.1 扯断伸长率 | 第65-66页 |
6.3.2 拉伸强度 | 第66-67页 |
6.3.3 100%定伸强度 | 第67-68页 |
6.3.4 力学性能指标综合分析 | 第68页 |
6.4 腐蚀后的胶筒微观结构分析 | 第68-72页 |
6.5 本章小结 | 第72-73页 |
第7章 结论 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第80页 |