摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-17页 |
1.1.1 压裂工艺的应用与发展 | 第14页 |
1.1.2 压裂泵的应用与发展 | 第14-17页 |
1.1.3 页岩气的开采意义 | 第17页 |
1.2 国内外压裂技术研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 液压式压裂泵 | 第19-21页 |
1.3.1 液压式压裂泵的工作原理 | 第19-20页 |
1.3.2 液压式压裂泵的优越性 | 第20页 |
1.3.3 液压式压裂泵的发展前景 | 第20-21页 |
1.4 课题研究意义和研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 6500HP型液压式压裂泵压力特性分析 | 第23-32页 |
2.1 液压驱动压裂泵动力端工作原理 | 第23-24页 |
2.2 活塞运动规律 | 第24-26页 |
2.3 液压驱动压裂泵的压力特性分析 | 第26-30页 |
2.3.1 吸入过程中管内的压力特性 | 第26-27页 |
2.3.2 吸入过程中输送缸内的压力特性 | 第27-28页 |
2.3.3 排出过程中管内的压力特性 | 第28-29页 |
2.3.4 排出过程中输送缸内的压力特性 | 第29-30页 |
2.4 液压冲击现象分析 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 6500HP型压裂泵动力端方案确定 | 第32-39页 |
3.1 6500HP型压裂泵动力端方案的提出 | 第32页 |
3.2 液压式压裂泵与机械式压裂泵动力端对比分析 | 第32-34页 |
3.2.1 机械式压裂泵的结构与工作原理 | 第32-34页 |
3.2.2 优缺点对比 | 第34页 |
3.3 6500HP型液压式压裂泵动力端技术分析 | 第34-38页 |
3.3.1 主要结构 | 第34页 |
3.3.2 液压系统与换向系统方案的确定 | 第34-37页 |
3.3.3 技术特点 | 第37页 |
3.3.4 两种液压系统方案对比 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 6500HP型压裂泵液压系统分析与设计 | 第39-52页 |
4.1 液压技术概述 | 第39页 |
4.2 液压系统设计要求 | 第39-40页 |
4.3 液压回路设计 | 第40-41页 |
4.4 6500HP型液压式压裂泵动力端主要零部件计算 | 第41-50页 |
4.4.1 液力端液压缸的计算 | 第41-43页 |
4.4.2 动力端液压缸的计算 | 第43-44页 |
4.4.3 液压泵的计算与选型 | 第44-46页 |
4.4.4 发动机的计算与选型 | 第46-48页 |
4.4.5 换向阀的计算与选型 | 第48页 |
4.4.6 蓄能器计算与选型 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 6500HP型压裂泵液压系统的仿真与优化 | 第52-71页 |
5.1 液压系统仿真技术特点 | 第52页 |
5.2 AMESim简介与仿真流程 | 第52-55页 |
5.2.1 AMESim简介 | 第52-53页 |
5.2.2 AMESim仿真流程 | 第53-55页 |
5.3 基于AMESim的压裂泵液压系统运动过程的建模 | 第55-61页 |
5.3.1 仿真模型的建立 | 第56页 |
5.3.2 模型的功能 | 第56-57页 |
5.3.3 关键元件的分析与参数的设定 | 第57-61页 |
5.4 PID控制策略 | 第61页 |
5.5 6500HP型压裂泵液压系统的仿真结果分析 | 第61-65页 |
5.6 6500HP型液压驱动压裂泵液压系统优化设计 | 第65-70页 |
5.6.1 改进后液压系统的工作原理 | 第65-66页 |
5.6.2 液压系统的建模与仿真 | 第66-68页 |
5.6.3 三种类型压裂泵特点比较 | 第68-70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
1.结论 | 第71页 |
2.展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第78-79页 |
附录B 参加科研项目情况 | 第79页 |