致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·现今世界石油作业修井机拓展概述 | 第11-15页 |
·石油作业修井机的基本结构 | 第11-12页 |
·外国石油作业修井机拓展情况 | 第12-13页 |
·中国石油作业修井机拓展情况 | 第13-15页 |
·国内外带压石油作业修井机的研发情况 | 第15-16页 |
·本文研究的意义 | 第16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
2 石油作业修井机井架部位性能参数及设计规范 | 第17-24页 |
·修井机井架的构造形式 | 第17-19页 |
·修井机井架的基本参数 | 第19-20页 |
·修井机井架有效工作高度 | 第19页 |
·修井机井架最大钩载 | 第19页 |
·修井机井架天车总成和工程绳 | 第19-20页 |
·修井机井架附属平台 | 第20页 |
·修井机井架荷载 | 第20页 |
·修井机井架的荷载设计 | 第20-22页 |
·组合荷载 | 第20页 |
·立根水平靠力 | 第20-21页 |
·风荷载 | 第21页 |
·井架其他荷载 | 第21-22页 |
·修井机井架强度及稳定性能要求 | 第22-24页 |
·修井机井架的强度条件 | 第22-23页 |
·修井机井架的稳定条件 | 第23-24页 |
3 石油作业修井机井架有限元分析原理及模型建立 | 第24-29页 |
·有限元法的简介 | 第24-28页 |
·有限元分析的发展领域 | 第24页 |
·有限元分析的基本步骤 | 第24-27页 |
·有限元分析建模的等效方法 | 第27-28页 |
·修井机井架力学模型建立 | 第28-29页 |
·建立力学模型时的假设 | 第28页 |
·井架材质的参数设定 | 第28-29页 |
4 石油作业修井机井架结构静力学分析 | 第29-38页 |
·修井机井架载荷的确定 | 第29-31页 |
·修井机井架静力学分析 | 第31-36页 |
·修井机井架静力学分析步骤 | 第31页 |
·修井机井架静力分析应力变化 | 第31-36页 |
·ANSYS 操作界面求解过程 | 第31-33页 |
·模型在最大荷载工况下变形及应力变化 | 第33-35页 |
·模型在全风荷载工况下变形及应力变化 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
5 石油作业修井机井架结构动力学分析 | 第38-51页 |
·井架体系模态分析 | 第38-43页 |
·模态分析的概述 | 第38-39页 |
·模态的提取方法 | 第39-40页 |
·模态分析的步骤 | 第40页 |
·模态分析的结果 | 第40-43页 |
·井架体系谐响应分析 | 第43-47页 |
·谐响应分析的概述 | 第43页 |
·谐响应分析的运算方法 | 第43页 |
·谐响应分析的步骤 | 第43-44页 |
·谐响应分析的结果 | 第44-47页 |
·井架体系瞬态动力学分析 | 第47-50页 |
·瞬态动力学分析的概述 | 第47页 |
·瞬态动力学分析的运算方法 | 第47-48页 |
·瞬态动力学分析的步骤 | 第48页 |
·瞬态动力学分析的结果 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
6 石油作业修井机井架结构屈曲分析和疲劳分析 | 第51-59页 |
·井架体系屈曲分析概述 | 第51页 |
·线性屈曲分析 | 第51-52页 |
·非线性屈曲分析 | 第52-53页 |
·基于 ANSYS 的井架体系稳定性分析 | 第53-54页 |
·井架体系疲劳分析概述 | 第54-55页 |
·ANSYS 疲劳分析的过程、步骤和结果 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
7 石油作业修井机转向系统性能分析 | 第59-69页 |
·转向系统的基本概念及种类 | 第59-60页 |
·液压式动力转向系统的简介 | 第60-61页 |
·液压式动力转向系统的转向原理及计算 | 第61-65页 |
·液压式动力转向系统在 AMESIM 上的应用与仿真 | 第65-68页 |
·AMESIM 软件简介 | 第65页 |
·AMESIM 软件仿真的步骤及应用 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
作者简历 | 第73-74页 |
学位论文数据集 | 第74-75页 |