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高能射流式液动锤理论与实验研究

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

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