膨胀式尾管悬挂器仿真及结构改进研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
·目的和意义 | 第8-9页 |
·膨胀式尾管悬挂器国外技术现状 | 第9-10页 |
·哈里伯顿公司的VersaFlex尾管悬挂器 | 第9页 |
·威德福公司的TruForm尾管悬挂器 | 第9-10页 |
·膨胀式尾管悬挂器国内技术现状 | 第10-12页 |
·研究内容及研究思路 | 第12-14页 |
第2章 膨胀式尾管悬挂器工作原理及失效分析 | 第14-17页 |
·膨胀式尾管悬挂器的工作原理 | 第14-15页 |
·膨胀式尾管悬挂器失效分析 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第3章 有限元理论及材料力学性能参数的确定 | 第17-33页 |
·膨胀本体弹塑性成形基本理论 | 第17-22页 |
·普郎特-鲁伊斯弹塑性理论 | 第17-19页 |
·大变形弹塑性本构关系 | 第19-20页 |
·边界条件的处理 | 第20-22页 |
·ABAQUS/EXPLICIT有限元理论基础 | 第22-27页 |
·ABAQUS动态显式分析方法 | 第22-23页 |
·显式方法的条件稳定性 | 第23页 |
·稳定极限简介 | 第23-26页 |
·影响稳定极限的几个因素 | 第26-27页 |
·膨胀式尾管悬挂器主要技术参数 | 第27-28页 |
·膨胀锥材料力学性能参数的确定 | 第28页 |
·膨胀本体材料力学性能参数的确定 | 第28-30页 |
·橡胶筒材料力学性能参数的确定 | 第30-32页 |
·套管材料力学性能参数的确定 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第4章 膨胀式尾管悬挂器所需膨胀力的影响因素分析 | 第33-44页 |
·膨胀式尾管悬挂器有限元模型的建立 | 第33-34页 |
·力学模型的建立及网格划分 | 第33-34页 |
·有限元模型边界条件的确定 | 第34页 |
·膨胀式尾管悬挂器所需膨胀力的仿真分析 | 第34-41页 |
·约束方式对所需膨胀力的影响 | 第34-35页 |
·膨胀锥角对所需膨胀力的影响 | 第35-37页 |
·摩擦系数对所需膨胀力的影响 | 第37页 |
·膨胀速度对所需膨胀力的影响 | 第37-38页 |
·膨胀本体壁厚对所需膨胀力的影响 | 第38-39页 |
·膨胀本体膨胀率对所需膨胀力的影响 | 第39-41页 |
·悬挂器膨胀所需膨胀力计算公式的推导 | 第41-42页 |
·理论计算结果与数值模拟结果的对比 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第5章 膨胀式尾管悬挂器轴向收缩率的影响因素分析 | 第44-50页 |
·膨胀锥角对轴向收缩率的影响 | 第44-45页 |
·摩擦系数对轴向收缩率的影响 | 第45-46页 |
·膨胀速度对轴向收缩率的影响 | 第46-47页 |
·膨胀本体壁厚对轴向收缩率的影响 | 第47页 |
·膨胀本体膨胀率对轴向收缩率的影响 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第6章 膨胀式尾管悬挂器坐封过程仿真分析 | 第50-57页 |
·膨胀式尾管悬挂器坐封过程分析 | 第50-54页 |
·坐封过程等效应力分析 | 第50-52页 |
·坐封过程所需膨胀力分析 | 第52-54页 |
·膨胀式尾管悬挂器密封性能分析 | 第54-55页 |
·膨胀式尾管悬挂器悬挂性能分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第7章 膨胀式尾管悬挂器的结构改进研究 | 第57-68页 |
·膨胀式尾管悬挂器结构改进 | 第57-59页 |
·卡瓦齿设计 | 第57-58页 |
·橡胶筒设计 | 第58-59页 |
·有限元模型的建立 | 第59-60页 |
·新型膨胀式尾管悬挂器坐封过程分析 | 第60-63页 |
·坐封过程等效应力分析 | 第60-61页 |
·坐封过程所需膨胀力分析 | 第61-63页 |
·新型膨胀式尾管悬挂器密封性能分析 | 第63-65页 |
·橡胶筒接触压力分析 | 第63-64页 |
·金属骨架强度分析 | 第64-65页 |
·新型膨胀式尾管悬挂器悬挂性能分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第74页 |