摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
·研究的目的与意义 | 第9页 |
·油气物理勘探及可控震源概述 | 第9-12页 |
·可控震源振动器国内外研究现状 | 第12-15页 |
·国外研究现状 | 第12-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·振动器平板结构的国内外研究现状 | 第15-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·研究的技术路线 | 第20-22页 |
·创新点 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第2章 可控震源振动器基本原理及受力模型 | 第23-30页 |
·可控震源振动器的结构及工作原理 | 第23-27页 |
·可控震源振动器结构 | 第23-24页 |
·可控震源振动器平板结构 | 第24-25页 |
·可控震源振动器工作原理 | 第25-27页 |
·可控震源振动器的受力模型 | 第27页 |
·可控震源振动器的输出力 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第3章 可控震源振动器平板的有限元仿真研究 | 第30-47页 |
·LS-DYNA软件 | 第30-32页 |
·LS-DY-NA软件简介 | 第30页 |
·LS-DYNA显式动力分析的基本方法 | 第30-31页 |
·LS-DYNA接触的基本算法 | 第31-32页 |
·HyperMesh软件 | 第32-33页 |
·KZ-28型可控震源振动器有限元模型 | 第33-39页 |
·振动器几何模型的建立 | 第33-34页 |
·网格划分 | 第34-35页 |
·材料参数 | 第35页 |
·载荷 | 第35-37页 |
·边界条件 | 第37-38页 |
·求解 | 第38-39页 |
·振动器平板性能分析研究 | 第39-44页 |
·振动器平板的变形研究 | 第39-41页 |
·振动器平板的脱耦研究 | 第41-42页 |
·振动器平板的接触力研究 | 第42-43页 |
·振动器平板的能量传递率研究 | 第43-44页 |
·小结 | 第44页 |
·仿真结果验证 | 第44-45页 |
·可控震源振动器平板性能评价准则建立 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 平板中心结构改进及结构参数对平板性能的影响研究 | 第47-81页 |
·平板中心结构改进 | 第47-48页 |
·结构改进前后平板的性能分析 | 第48-53页 |
·结构改进前后平板变形的对比研究 | 第49-50页 |
·结构改进前后平板脱耦的对比研究 | 第50-51页 |
·结构改进前后平板接触力的对比研究 | 第51-52页 |
·结构改进前后能量传递率的对比研究 | 第52-53页 |
·结构参数对平板性能的影响研究 | 第53-79页 |
·翼缘短轴尺寸对平板性能的影响研究 | 第53-62页 |
·翼缘锥度角对平板性能的影响研究 | 第62-71页 |
·翼缘厚度对平板性能的影响研究 | 第71-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第5章 振动器压重及液压力峰值对平板性能的影响研究 | 第81-106页 |
·振动器压重位置对平板性能的影响研究 | 第81-86页 |
·增加压重位置对变形的影响研究 | 第82-84页 |
·增加压重位置对脱耦的影响研究 | 第84-85页 |
·增加压重位置对接触力的影响研究 | 第85页 |
·增加压重位置对能量传递率的影响研究 | 第85-86页 |
·小结 | 第86页 |
·振动器压重分配比例对平板性能的影响研究 | 第86-96页 |
·压重分配对变形的影响研究 | 第87-91页 |
·压重分配对脱耦的影响研究 | 第91-93页 |
·压重分配对接触力的影响研究 | 第93-94页 |
·压重分配对能量传递率的影响研究 | 第94-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
·振动器液压力峰值对平板性能的影响研究 | 第96-105页 |
·液压力峰值对变形的影响研究 | 第96-100页 |
·液压力峰值对脱耦的影响研究 | 第100-102页 |
·液压力峰值对接触力的影响研究 | 第102-103页 |
·液压力峰值对能量传递率的影响研究 | 第103-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第6章 结论及展望 | 第106-108页 |
·结论 | 第106-107页 |
·展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第112页 |