中文摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 选题背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外高能潜孔锤研究现状 | 第16-23页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-21页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
1.3 射流式液动锤研究现状 | 第23-25页 |
1.4 课题研究的目的与意义 | 第25-26页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第26-27页 |
1.6 研究方法 | 第27页 |
本章小结 | 第27-28页 |
第2章 高能射流式液动锤钻具系统设计 | 第28-44页 |
2.1 双稳射流元件 | 第28-37页 |
2.1.1 附壁射流 | 第28-29页 |
2.1.2 附壁射流静态模型 | 第29-31页 |
2.1.3 射流振荡器 | 第31-32页 |
2.1.4 射流元件设计 | 第32-37页 |
2.2 缸体与活塞 | 第37-39页 |
2.2.1 缸体本体 | 第37-38页 |
2.2.2 活塞与缸盖 | 第38-39页 |
2.3 冲锤与钻头 | 第39-42页 |
2.3.1 冲锤结构设计 | 第39-40页 |
2.3.2 钻头 | 第40-42页 |
2.4 高能射流式液动锤总体结构 | 第42-43页 |
本章小结 | 第43-44页 |
第3章 高能射流式液动锤内部动力过程研究 | 第44-53页 |
3.1 数值计算假设 | 第44-45页 |
3.2 网格模型与初始边界条件 | 第45-46页 |
3.3 活塞冲锤运动方程 | 第46页 |
3.4 三维动态流场设置 | 第46-48页 |
3.4.1 湍流模型的选取 | 第46-47页 |
3.4.2 速度—压力耦合算法的选取 | 第47页 |
3.4.3 离散格式与欠松弛因子的选取 | 第47-48页 |
3.5 近壁区域处理 | 第48页 |
3.6 动网格模型与控制方程 | 第48-49页 |
3.7 用户自定义函数及动网格参数设置 | 第49-50页 |
3.8 仿真计算流程 | 第50-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第4章 高能射流式液动锤性能分析 | 第53-68页 |
4.1 高能射流式液动锤射流特性分析 | 第53-61页 |
4.1.1 射流元件内部流场特性 | 第53-55页 |
4.1.2 压力恢复系数 | 第55-59页 |
4.1.3 流量恢复系数 | 第59-61页 |
4.2 高能射流式液动锤射流特性与雷诺数独立性研究 | 第61-62页 |
4.3 压力恢复系数与流量恢复系数关系 | 第62-64页 |
4.4 活塞冲锤结构参数对射流式液动锤性能的影响 | 第64-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第5章 SC86H型高能射流式液动锤样机及新型射流元件设计 | 第68-79页 |
5.1 高能射流式液动锤样机 | 第68-70页 |
5.2 信号道侧置式双面排空射流元件 | 第70-75页 |
5.2.1 两种射流元件控制下射流式液动锤内部流场 | 第70-73页 |
5.2.2 两种射流元件控制孔内流速分析 | 第73-75页 |
5.3 短劈间距涡流腔式射流元件 | 第75-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
第6章 高能射流式液动锤试验研究与数值计算改进 | 第79-100页 |
6.1 台架试验研究 | 第79-86页 |
6.1.1 高能射流式液动锤试验台架调试系统与非接触测试系统 | 第79-83页 |
6.1.2 SC86H型高能射流式液动锤频率声波法测试 | 第83-86页 |
6.1.3 WSY射流式液动锤水平台架试验 | 第86页 |
6.2 冲锤处流体阻力对高能射流式液动锤性能影响 | 第86-92页 |
6.2.1 数值模拟方法改进及试验验证 | 第86-90页 |
6.2.2 新型冲锤结构设计 | 第90-92页 |
6.3 X级花岗岩钻进试验研究 | 第92-99页 |
6.3.1 试验设备与装置布置情况 | 第92-94页 |
6.3.2 钻进碎岩过程概况 | 第94-95页 |
6.3.3 活塞冲锤结构参数对机械钻速的影响 | 第95-99页 |
本章小结 | 第99-100页 |
第7章 结论与展望 | 第100-103页 |
7.1 论文的主要结论 | 第100-101页 |
7.2 论文的创新点 | 第101页 |
7.3 展望 | 第101-103页 |
7.3.1 论文研究的不足 | 第102页 |
7.3.2 后续工作建议 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
攻博期间发表的文章及参与的科研项目 | 第110-112页 |
致谢 | 第112页 |