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底部钻柱振动特性及减振增压装置设计研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 引言第11-22页
   ·问题的提出及目的意义第11-12页
   ·国内外现状及发展趋势第12-19页
     ·钻柱力学及振动特性研究进展第12-15页
     ·减振器的研究进展第15-16页
     ·国内超高压喷射钻井技术研究发展状况第16-17页
     ·井下增压技术研究进展第17-19页
   ·目前存在的主要技术问题第19-20页
   ·本课题的主要研究内容第20-22页
第二章 钻柱纵向振动特性及井底钻压波动特性研究第22-77页
   ·钻柱及钻压纵向振动的实验原理、装置及参数组合方案第22-26页
     ·模拟实验原理第22-23页
     ·模拟实验装置第23-24页
     ·实验参数组合方案第24-26页
   ·不同条件下井底钻压的波动幅度第26-59页
     ·钟摆类钻具组合第26-45页
     ·偏轴类钻具组合第45-57页
     ·实验数据与实测数据的对比第57-58页
     ·阶段小结第58-59页
   ·不同条件下井底钻压的波动频率第59-75页
     ·钟摆类钻具组合第59-68页
     ·偏轴类钻具组合第68-75页
     ·阶段小结第75页
   ·本章小结第75-77页
第三章 减振增压装置结构设计及结构参数确定第77-91页
   ·减振增压装置增压原理分析及计算第77-81页
     ·减振增压装置增压原理分析第77-79页
     ·装置直径与冲程的确定第79-81页
   ·结构参数计算及强度校核第81-90页
     ·蝶簧的受力分析第81-82页
     ·碟簧的设计计算第82-86页
     ·碟形弹簧寿命校核第86-88页
     ·关键部位的校核第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第四章 减振增压装置的数值仿真计算第91-119页
   ·各元件的数学模型及其参数计算第91-97页
     ·单向阀(G1、G2)的流量—压力特性方程第91-93页
     ·钻头喷嘴(J1、J2)的流量—压力特性方程第93页
     ·液压缸的数学模型第93-94页
     ·容腔对应的流量方程第94页
     ·物理参数的选取确定第94-95页
     ·仿真初始条件的确定第95-97页
   ·由SIMULLINK 仿真的初步结果分析第97-113页
     ·simullink 仿真结果第97-99页
     ·由DSH 液压数字仿真系统计算结果第99-113页
   ·增压装置机械动态仿真分析第113-119页
     ·机构模块整体装配第113-114页
     ·定义运动模型的质量属性第114-118页
     ·本节小结第118-119页
第五章 柱塞泵缸结构设计与工艺措施第119-125页
   ·柱塞泵缸的主要设计内容第119页
   ·泵缸的输入力第119页
   ·泵缸的输入功率第119-120页
   ·泵缸筒强度计算第120-122页
     ·壁厚计算法选择第120-121页
     ·按中等壁厚计算第121页
     ·泵缸底部强度校核第121-122页
     ·泵缸端部螺纹牙强度计算第122页
   ·超高压密封设计与研究概况第122-124页
   ·技术关键与采取措施第124-125页
第六章 超高压射流钻头及连接装置研究第125-149页
   ·超高压射流钻头设计第125-146页
     ·钻头冠部轮廓设计第125-130页
     ·钻头切削结构设计第130-139页
     ·PDC 钻头排屑槽设计第139-141页
     ·超高压喷嘴布置第141-143页
     ·超高压流道设计第143-144页
     ·超高压喷嘴的设计第144-146页
     ·稳定性设计第146页
   ·连接体及总体设计第146-147页
     ·连接体设计第146-147页
     ·总体设计第147页
   ·增压装置与牙轮钻头的连接机构设计第147-148页
   ·本章总结第148-149页
第七章 试验结果及分析第149-157页
   ·地面试验及分析第149-153页
   ·井下试验及分析第153-157页
     ·桩古10-58 井基本情况概述第153页
     ·井下试验过程第153-154页
     ·试验效果分析第154-157页
第八章 总结论第157-159页
参考文献第159-164页
攻读博士学位期间取得的研究成果第164-165页
致谢第165-166页
作者简介第166页

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