摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 论文研究的目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 封隔器胶筒本构模型的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 热力学统计的本构模型 | 第13-15页 |
1.2.2 唯象理论的本构模型 | 第15-16页 |
1.3 数值解法研究的现状 | 第16-18页 |
1.4 封隔器胶筒室内试验的研究现状 | 第18-21页 |
1.5 主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 基于有限元的封隔器胶筒变形基本理论和方法 | 第23-40页 |
2.1 封隔器胶筒典型结构及变形特征 | 第23-24页 |
2.2 封隔器胶筒力学分析模型 | 第24-25页 |
2.3 封隔器胶筒有限变形控制方程及有限元解法 | 第25-33页 |
2.3.1 封隔器胶筒有限变形基本控制方程 | 第25-29页 |
2.3.2 几何模型及网格划分 | 第29-31页 |
2.3.3 动力显式解法 | 第31-33页 |
2.4 封隔器胶筒接触摩擦模型及有限元解法 | 第33-38页 |
2.4.1 胶筒接触机制 | 第33-34页 |
2.4.2 胶筒摩擦机制 | 第34-36页 |
2.4.3 胶筒接触的法向行为 | 第36页 |
2.4.4 胶筒接触的切向行为 | 第36-37页 |
2.4.5 胶筒接触模型的动力显式解法 | 第37页 |
2.4.6 动力显式求解的稳定性控制 | 第37-38页 |
2.5 封隔器胶筒密封失效准则 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 封隔器胶筒材料试验及本构模型确定 | 第40-71页 |
3.1 试验方式选择 | 第40-45页 |
3.1.1 超弹性材料基础试验 | 第40-43页 |
3.1.2 超弹性材料试验方法的合理选择 | 第43-45页 |
3.2 胶筒材料试验 | 第45-48页 |
3.2.1 试件 | 第45-46页 |
3.2.2 试验工装 | 第46-47页 |
3.2.3 试验方案 | 第47-48页 |
3.3 油浸对封隔器胶筒材料超弹性性能的影响 | 第48-54页 |
3.3.1 试验数据分析 | 第48-50页 |
3.3.2 油浸相关性机制 | 第50-54页 |
3.4 油浸后温度对封隔器胶筒材料超弹性性能的影响 | 第54-57页 |
3.4.1 试验数据分析 | 第54-56页 |
3.4.2 温度相关性机制 | 第56-57页 |
3.5 超弹性本构模型表征封隔器胶筒材料变形的分析评估 | 第57-70页 |
3.5.1 进行封隔器胶筒材料变形评估对比的本构模型 | 第57-62页 |
3.5.2 超弹性本构模型表征橡胶大变形能力的分析评估 | 第62-65页 |
3.5.3 超弹性本构模型表征高温油浸胶料变形能力的分析评估 | 第65-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 封隔器胶筒非线性有限元分析 | 第71-100页 |
4.1 封隔器胶筒变形情况 | 第71-72页 |
4.2 工况条件对封隔器胶筒力学行为的影响 | 第72-86页 |
4.2.1 摩擦系数的影响 | 第72-74页 |
4.2.2 坐封载荷的影响 | 第74-78页 |
4.2.3 注水参数的影响 | 第78-86页 |
4.3 胶筒及套管结构对封隔器胶筒力学行为的影响 | 第86-99页 |
4.3.1 胶筒结构对其力学行为影响 | 第86-96页 |
4.3.2 有变形误差套管对胶筒力学行为的影响 | 第96-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
第5章 封隔器胶筒试验研究 | 第100-112页 |
5.1 试验工装 | 第101-102页 |
5.2 试验条件 | 第102-103页 |
5.3 室内试验结果分析 | 第103-109页 |
5.3.1 胶筒变形情况 | 第103页 |
5.3.2 摩擦力试验结果 | 第103-106页 |
5.3.3 接触应力试验结果 | 第106-108页 |
5.3.4 摩擦系数试验结果 | 第108-109页 |
5.4 数值模拟结果验证 | 第109-111页 |
5.4.1 摩擦力的验证 | 第109-110页 |
5.4.2 接触应力的验证 | 第110-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-112页 |
结论与展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-121页 |
个人简历、在攻读博士学位期间发表的论文 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
详细摘要 | 第123-130页 |