液力推进式钻井工具理论分析与数字化样机设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外发展现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第10-12页 |
1.3 研究内容 | 第12页 |
1.4 题目来源 | 第12-13页 |
第二章 钻柱与液力推进式钻井工具模型建立及应用 | 第13-25页 |
2.1 液力推进式钻井工具分类 | 第13-16页 |
2.1.1 按钻井泥浆的输入形式分类 | 第13-15页 |
2.1.2 按液力推进式钻井工具结构分类 | 第15-16页 |
2.1.3 按液力推进式钻井工具的安装位置分类 | 第16页 |
2.2 钻柱系统模型建立 | 第16-20页 |
2.2.1 液力推进式钻井工具工作原理 | 第16-18页 |
2.2.2 弹簧-阻尼模型建立 | 第18-19页 |
2.2.3 弹簧-阻尼模型参数确定 | 第19-20页 |
2.3 弹簧-阻尼模型的应用 | 第20-23页 |
2.3.1 串级液力推进式钻井工具中的应用 | 第20-22页 |
2.3.2 多级液力推进式钻井工具中的应用 | 第22-23页 |
2.3.3 两种钻井工具振幅对比 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 液力推进式钻井工具数字化样机设计 | 第25-39页 |
3.1 液力推进式钻井工具结构设计 | 第25-28页 |
3.1.1 参数设计及要求 | 第25页 |
3.1.2 主要零件材料选择 | 第25-26页 |
3.1.3 活塞推力计算 | 第26页 |
3.1.4 几何尺寸计算 | 第26-28页 |
3.2 液力推进式钻井工具力学分析 | 第28-37页 |
3.2.1 缸筒有限元力学分析 | 第28-30页 |
3.2.2 上接头有限元力学分析 | 第30-32页 |
3.2.3 下端盖有限元力学分析 | 第32-34页 |
3.2.4 活塞有限元力学分析 | 第34-35页 |
3.2.5 活塞杆有限元力学分析 | 第35-37页 |
3.3 液力推进式钻井工具结构总成 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 液力推进式钻井工具减振效果评价 | 第39-44页 |
4.1 活塞轴模态分析 | 第39-40页 |
4.2 液力推进式钻井工具动力学分析 | 第40-42页 |
4.3 液力推进式钻井工具减振效果评价 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 液力推进式钻井工具参数优化 | 第44-51页 |
5.1 液力推进式钻井工具正交试验法分析 | 第44-46页 |
5.1.1 可变参数的选取 | 第44页 |
5.1.2 可变参数水平数的选取 | 第44-45页 |
5.1.3 正交试验表的建立 | 第45-46页 |
5.2 正交试验结果分析 | 第46-50页 |
5.2.1 单一参数对试验结果的影响 | 第46-48页 |
5.2.2 各参数极差分析 | 第48-49页 |
5.2.3 最优参数的确定 | 第49-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 液力推进式钻井工具流体仿真 | 第51-57页 |
6.1 计算流体力学概述 | 第51-52页 |
6.2 液力推进式钻井工具的钻压计算 | 第52-53页 |
6.3 流体仿真 | 第53-55页 |
6.3.1 参数设置 | 第54页 |
6.3.2 流体速度场分析 | 第54页 |
6.3.3 流体压力场分析 | 第54-55页 |
6.4 泥浆密度、温度及环空间隙对钻压的影响 | 第55-56页 |
6.5 本章小结 | 第56-57页 |
第七章 结论与展望 | 第57-59页 |
7.1 结论 | 第57-58页 |
7.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |