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长冲程模块钻井泵动力端研究与设计

摘要第1-4页
ABSCRACT第4-5页
目录第5-8页
1 绪论第8-14页
   ·钻井泵研究的目的和意义第8页
   ·钻井泵研究的现状第8-12页
     ·国内钻井泵研究现状第8-9页
     ·国外钻井泵研究现状第9-12页
   ·本文研究的主要内容第12页
   ·本文研究的技术路线第12页
   ·本文的主要创新之处第12-13页
   ·本章小结第13-14页
2 长冲程模块钻井泵动力端总体设计第14-17页
   ·长冲程模块钻井泵简介第14页
   ·长冲程模块钻井泵工作原理第14-15页
   ·系统总体设计第15-16页
     ·硬件部分第15-16页
     ·控制部分第16页
   ·本章小结第16-17页
3 滚珠螺旋机构与曲柄连杆机构的比较第17-27页
   ·结构比较第17-18页
   ·运动学比较第18-20页
   ·动力学比较第20-21页
   ·流量均匀度比较第21-22页
   ·传动效率比较第22-26页
     ·曲柄连杆机构的机械损失第22-25页
       ·摩擦损失第22-23页
       ·压力角损失第23-25页
     ·滚珠螺旋机构的机械损失第25-26页
   ·本章小结第26-27页
4 长冲程模块钻井泵动力端详细设计第27-49页
   ·调速电机第27-28页
   ·变频器第28-35页
     ·异步电动机变频调速控制方式第28-32页
       ·U/f恒定控制第28-29页
       ·转差频率控制第29-31页
       ·矢量控制第31-32页
       ·直接转矩控制第32页
     ·变频器的操作方式第32页
     ·变频技术在长冲程模块钻井泵中的应用第32-35页
       ·起动控制第32-33页
       ·速度调节第33-35页
   ·磁粉离合器第35-38页
     ·磁粉离合器原理第35-38页
     ·磁粉离合器在模块钻井泵中的运用第38页
   ·齿轮传动装置第38页
   ·滚珠丝杠副第38-45页
     ·滚珠丝杠副简介第39页
     ·滚珠丝杠副设计与计算第39-45页
       ·强度计算第40-42页
       ·稳定性计算第42-43页
       ·临界转速计算第43-44页
       ·传动效率与驱动力矩计算第44-45页
   ·滚珠支撑设计第45-47页
     ·结构设计第46-47页
     ·力矩校核第47页
   ·密封、冷却和润滑第47-48页
   ·本章小结第48-49页
5 长冲程模块钻井泵控制系统设计第49-64页
   ·控制部分总体设计第49-50页
   ·转速传感器第50页
   ·接近开关第50页
   ·磁粉离合器控制第50-51页
   ·变频器控制第51-52页
   ·可编程控制器第52-62页
     ·可编程控制器简介第52页
     ·可编程控制器PID控制第52-57页
       ·PID简介第53页
       ·PID在PLC中的应用第53-57页
     ·可编程控制器编程第57-62页
       ·输入输出配置第57-58页
       ·Step-Micro/Win32介绍第58页
       ·程序流程图第58-59页
       ·程序编制第59-62页
   ·本章小结第62-64页
6 系统三维实体建模与部分部件力学分析第64-74页
   ·三维实体建模第64-68页
   ·部分部件力学有限元分析第68-73页
     ·滚珠支撑上盖板有限元分析第68-70页
     ·丝杠的有限元分析第70-72页
     ·丝杠的屈曲分析第72-73页
   ·本章小结第73-74页
7 钻井泵动力端动力学建模与仿真分析第74-81页
   ·系统动力学建模第74-79页
     ·平稳运行过程第75-77页
     ·换向起动过程第77-79页
   ·仿真结果及分析第79-80页
   ·本章小结第80-81页
8 结论与展望第81-83页
   ·结论第81页
   ·下一步的研究工作第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
附录A 论文发表、专利申请与科研活动第87-88页
附录B 符号含义第88-89页
附录C 钻井泵动力端展开图第89-90页
附录D 钻井泵控制原理图第90页

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