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套损机理的有限元分析计算

第1章 绪论第1-16页
 1.1 引言第9页
 1.2 套管损坏现象概述第9-10页
  1.2.1 套管损坏第9-10页
  1.2.2 套管损坏的类型第10页
 1.3 国内外相关技术研究现状第10-15页
 1.4 本课题研究的意义及主要研究内容第15-16页
第2章 动态显式有限元分析基本原理第16-26页
 2.1 引言第16页
 2.2 有限元分析方法第16页
 2.3 动态显式解法基础第16-20页
 2.4 四节点壳单元第20-24页
  2.4.1 随动坐标系第20-22页
  2.4.2 应变速率和位移的关系第22-24页
  2.4.3 应力合成和节点力第24页
 2.5 本章小结第24-26页
第3章 套管变形的弹塑性有限元分析第26-51页
 3.1 引言第26页
 3.2 套管力学模型建立第26-30页
  3.2.1 结构的几何离散化第26页
  3.2.2 套管材料性能第26-28页
  3.2.3 套管边界条件第28页
  3.2.4 套管载荷条件第28-30页
 3.3 套管变形的弹塑性有限元分析结果第30-49页
  3.3.1 套管变形的弹塑性有限元分析实现第30-31页
  3.3.2 各种长度套管长半轴端点位移随加载步的变化第31-34页
  3.3.3 各种长度套管长半轴端点位移随最大渗流压力差的变化第34页
  3.3.4 套管长半轴端点位移随其长度的变化第34-36页
  3.3.5 各种长度套管短半轴端点位移随加载步的变化第36-40页
  3.3.6 各种长度套管短半轴端点位移随最大渗流压力差的变化第40页
  3.3.7 套管轴向位移第40-44页
  3.3.8 各种长度套管长短半轴端点的最终位移第44页
  3.3.9 套管几何形状分析第44-46页
  3.3.10 壁厚分布第46-49页
 3.4 本章小结第49-51页
第4章 套管变形的应力应变分析第51-81页
 4.1 引言第51页
 4.2 套管力学模型建立第51-52页
 4.3 套管变形的弹塑性有限元分析结果第52-77页
  4.3.1 长度L=2.0m、最大渗流压力差ΔP_(exmax)=30.0MPa时套管应力应变规律第52-59页
  4.3.2 长度L=5.0m、最大渗流压力差ΔP_(exmax)=30.0MPa时套管应力应变规律第59-66页
  4.3.3 长度L=7.0m、最大渗流压力差ΔP_(exmax)=30.0MPa时套管应力应变规律第66-68页
  4.3.4 长度L=10.0m、最大渗流压力差ΔP_(exmax)=30.0MPa时套管应力变规律第68-70页
  4.3.5 长度L=2.0m、不同渗流压力差ΔP_(exmax)时套管应力应变规律第70-71页
  4.3.6 最大渗流压力差ΔP_(exmax)=30.0MPa时不同长度范围套管应力应变规律第71-77页
 4.4 套管损坏机理第77-78页
 4.5 套管损坏的预防措施第78-79页
 4.6 本章小结第79-81页
结论第81-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第87-88页
致谢第88-89页
个人简历第89-90页

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