作者简介 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-17页 |
第一章 绪论 | 第17-28页 |
§1.1 金刚石钻头的研究进展 | 第17-18页 |
·电镀金刚石钻头的研究现状 | 第17页 |
·热压金刚石钻头的研究现状 | 第17-18页 |
§1.2 单层钎焊金刚石工具的研究进展 | 第18-23页 |
·镍基钎料金刚石工具 | 第18-20页 |
·铜基钎料金刚石工具 | 第20-22页 |
·银基钎料金刚石工具 | 第22-23页 |
§1.3 有序排列技术在金刚石工具中的研究现状 | 第23-24页 |
§1.4 多层钎焊金刚石工具研究现状 | 第24-25页 |
§1.5 课题的提出、目的及意义 | 第25-26页 |
§1.6 论文的研究思路、研究内容及研究方法 | 第26-28页 |
·论文的研究思路 | 第26页 |
·论文的研究内容与研究方法 | 第26-28页 |
第二章 钎焊金刚石钻头基础研究 | 第28-55页 |
§2.1 实验材料、方法和设备 | 第28-30页 |
·实验材料 | 第28页 |
·试验方法 | 第28-29页 |
·试验设备 | 第29-30页 |
§2.2 金刚石的物理化学性能及其特点 | 第30-32页 |
§2.3 钎焊金刚石表面生成碳化物的物理化学机制 | 第32-36页 |
·钎焊金刚石表面碳化物的生成 | 第32-34页 |
·碳化物生成的物理化学机制 | 第34-36页 |
§2.4 金属粉末物理性能对流动性的影响 | 第36-39页 |
§2.5 钎焊工艺对工作层性能的影响 | 第39-41页 |
·钎焊温度 | 第39-40页 |
·保温时间 | 第40页 |
·烧结环境 | 第40-41页 |
§2.6 钎焊材料成分对钎焊层性能的影响 | 第41-54页 |
·各元素在钎料中的作用 | 第42-44页 |
·钎焊材料对胎体物理力学性质的影响 | 第44-47页 |
·钎焊材料对胎体组织结构的影响 | 第47-54页 |
§2.7 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 钎焊金刚石钻头设计 | 第55-70页 |
§3.1 单层薄壁钎焊金刚石钻头设计与试验 | 第55-58页 |
·钻头的制作工艺流程 | 第55-56页 |
·钻头工作层气泡问题的分析与解决 | 第56-57页 |
·单层薄壁钎焊金刚石钻头室内钻进试验 | 第57-58页 |
§3.2 多层钎焊金刚石钻头设计 | 第58-62页 |
·常规方法钎焊孕镶金刚石钻头 | 第58-59页 |
·钎焊——热压多层有序排列金刚石钻头研制方案 | 第59-61页 |
·钎焊金刚石单元层基体的选择 | 第61页 |
·模板的制作 | 第61-62页 |
·钎焊层参数的设计 | 第62页 |
§3.3 钎焊——热压金刚石钻头层与层之间的联结 | 第62-64页 |
·层间粘结材料 | 第63页 |
·热压工艺参数 | 第63-64页 |
§3.4 切削单元中金刚石有序排列参数的设计 | 第64-68页 |
·孕镶金刚石钻头碎岩机理 | 第64-66页 |
·有序排列模板参数的设计 | 第66-68页 |
§3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 金刚石排列模式对岩石破碎的影响模拟及钻头试制 | 第70-88页 |
§4.1 平底钻头碎岩模拟 | 第70-79页 |
·ANSYS建模过程 | 第71-74页 |
·结果分析 | 第74-79页 |
§4.2 岩样测试与室内钻进试验 | 第79-87页 |
·室内钻进试验岩样分析与测试 | 第79-82页 |
·钻头研制 | 第82-83页 |
·钻进条件 | 第83-84页 |
·室内钻进结果与分析 | 第84-86页 |
·钻头室内试验结果 | 第86-87页 |
§4.3 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 钎焊-热压多层有序排列金刚石钻头研制及野外生产性试验 | 第88-95页 |
§5.1 中等~强研磨性的硬~坚硬地层的钻头研制 | 第88-89页 |
·金刚石的浓度 | 第88页 |
·金刚石的粒度 | 第88页 |
·胎体配方 | 第88-89页 |
·热压工艺 | 第89页 |
§5.2 野外钻进试验结果与分析 | 第89-91页 |
·野外钻头试验报告 | 第89-91页 |
·钻头试验结果与分析 | 第91页 |
§5.3 弱研磨性的硬~坚硬致密地层的钻头研制与试验 | 第91-94页 |
§5.4 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 总结与展望 | 第95-98页 |
§6.1 结论 | 第95-97页 |
§6.2 创新点 | 第97页 |
§6.3 展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |