高能气体压裂台架实验系统研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 本论文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 石油增产技术的发展历程 | 第10-12页 |
1.3 固体火箭推进剂的发展简要概述 | 第12-13页 |
1.4 基于含能材料的油井增产作用机理 | 第13-17页 |
1.4.1 机械作用 | 第13-15页 |
1.4.2 脉冲效应 | 第15页 |
1.4.3 高温热效应 | 第15-16页 |
1.4.4 酸化作用 | 第16页 |
1.4.5 超临界作用下的油水改质作用 | 第16-17页 |
1.5 高温高压实验装置的国内外研究进展 | 第17-19页 |
1.5.1 国外研究进展 | 第18-19页 |
1.5.2 国内研究进展 | 第19页 |
1.6 课题研究内容 | 第19-20页 |
第二章 台架实验系统描述 | 第20-32页 |
2.1 台架实验平台的设计目标 | 第20-24页 |
2.1.1 增产弹的含能材料基本配方设计方案 | 第20-21页 |
2.1.2 含能材料药柱外形与结构设计方案 | 第21-22页 |
2.1.3 燃气发生器方案 | 第22-24页 |
2.2 台架实验装置结构与功能 | 第24-31页 |
2.2.1 台架实验装置的结构 | 第24页 |
2.2.2 台架实验的压力检测方案 | 第24-27页 |
2.2.3 台架实验的温度检测方案 | 第27-28页 |
2.2.4 测温装置的调试方案 | 第28-29页 |
2.2.5 台架实验系统的泄压方案 | 第29-31页 |
2.3 小结 | 第31-32页 |
第三章 实验操作步骤及数据采集 | 第32-36页 |
3.1 实验测试方案 | 第32页 |
3.1.1 弹壳承压极限测试 | 第32页 |
3.1.2 不点火静态测试 | 第32页 |
3.2 实验操作步骤 | 第32-33页 |
3.3 台架实验系统实验压力数据的采集 | 第33-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第四章 台架实验系统的数值模型计算求解 | 第36-54页 |
4.1 推进剂爆燃过程动力学模型研究 | 第36-39页 |
4.2 爆燃后弹壳内温度变化模型研究 | 第39-41页 |
4.3 台架实验系统水体传热模型研究 | 第41-42页 |
4.4 计算实例 | 第42-53页 |
4.4.1 推进剂爆燃温度的计算 | 第42-45页 |
4.4.2 推进剂爆燃加载模型求解 | 第45-47页 |
4.4.3 推进剂爆燃后卸载模型求解 | 第47-49页 |
4.4.4 台架实验系统水体传热模型求解 | 第49-53页 |
4.5 小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
附录 | 第58-61页 |
致谢 | 第61页 |