深水管道封堵器设计及振动特性研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 课题背景 | 第11-12页 |
1.3 深水管道封堵器研究的目的及意义 | 第12页 |
1.4 相关技术的国内外发展概况 | 第12-19页 |
1.4.1 深水管道封堵维修技术 | 第12-17页 |
1.4.2 橡胶密封技术发展现状 | 第17-18页 |
1.4.3 模态分析在工程方面的应用 | 第18-19页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 深水管道封堵器总体结构设计 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 深水管道封堵器技术要求 | 第21-23页 |
2.2.1 技术要求 | 第21-22页 |
2.2.2 作业环境 | 第22-23页 |
2.3 深水管道封堵器总体方案 | 第23-27页 |
2.3.1 封堵器基本组成 | 第23-24页 |
2.3.2 锚定机构的设计 | 第24-25页 |
2.3.3 密封机构的设计 | 第25-26页 |
2.3.4 导向装置的设计 | 第26页 |
2.3.5 动力装置的设计 | 第26-27页 |
2.4 快速转接装置的设计 | 第27-29页 |
2.5 液压系统的设计与选型 | 第29-31页 |
2.5.1 液压系统的设计 | 第29-30页 |
2.5.2 液压元件的选择 | 第30-31页 |
2.6 工作流程 | 第31-32页 |
2.7 封堵器总体模型 | 第32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 深水管道封堵器密封机构设计 | 第33-56页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 封堵器密封机构的设计 | 第33-35页 |
3.2.1 密封胶筒的设计 | 第33-34页 |
3.2.2 密封胶筒材料的选择 | 第34-35页 |
3.3 橡胶密封研究 | 第35-42页 |
3.3.1 橡胶密封机理 | 第35-36页 |
3.3.2 橡胶的应力-应变关系 | 第36-37页 |
3.3.3 超弹材料模型 | 第37-42页 |
3.4 密封胶筒改进及仿真分析 | 第42-48页 |
3.4.1 原密封胶筒力学仿真分析 | 第43-44页 |
3.4.2 新密封胶筒力学仿真分析 | 第44-48页 |
3.5 密封机构力学仿真分析 | 第48-52页 |
3.5.1 密封胶筒形变过程分析 | 第48-50页 |
3.5.2 密封胶筒力学仿真分析 | 第50-52页 |
3.6 密封胶筒结构优化及仿真分析 | 第52-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 深水管道封堵器锚定机构设计 | 第56-76页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 锚定机构的设计 | 第56-58页 |
4.3 锚定机构的力学分析 | 第58-62页 |
4.3.1 锚定过程受力分析 | 第58-60页 |
4.3.2 解封过程受力分析 | 第60-62页 |
4.4 锚定压块的设计及力学分析 | 第62-67页 |
4.4.1 锚定压块的设计 | 第62-63页 |
4.4.2 锚定压块嵌入深度分析 | 第63-65页 |
4.4.3 锚定压块牙型的强度分析 | 第65-66页 |
4.4.4 锚定压块的接触分析 | 第66-67页 |
4.5 锚定压块的实验研究 | 第67-74页 |
4.5.1 实验目的 | 第67-68页 |
4.5.2 实验原理 | 第68-69页 |
4.5.3 实验设备 | 第69-70页 |
4.5.4 实验结果分析 | 第70-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 深水管道封堵器振动特性研究 | 第76-90页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 深水管道封堵器模态分析 | 第76-79页 |
5.2.1 模态分析理论 | 第76-77页 |
5.2.2 模态结果分析 | 第77-79页 |
5.3 管道内部流体介质流态分析 | 第79-84页 |
5.3.1 封堵器转接口处流场分析 | 第79-82页 |
5.3.2 封堵器转接口处流场模拟分析 | 第82-84页 |
5.4 外载激励下封堵器振动特性分析 | 第84-88页 |
5.4.1 涡激振动研究分析 | 第84-85页 |
5.4.2 外载荷作用下封堵器振动特性分析 | 第85-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |