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 |