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海上钻井平台泥浆泵冷缸失效机理研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 相关研究现状及技术理论第11-16页
        1.2.1 钻井泥浆泵的发展概述及失效研究第11-12页
        1.2.2 失效分析理论及技术第12-16页
    1.3 研究目的及意义第16-17页
    1.4 研究内容及技术路线第17-20页
第二章 钻井泥浆泵冷缸损伤的基本理论第20-32页
    2.1 点腐蚀第20-23页
        2.1.1 点腐蚀的特征与形貌第20-21页
        2.1.2 点腐蚀的机理第21-22页
        2.1.3 点腐蚀的影响因素第22-23页
    2.2 电偶腐蚀第23-25页
        2.2.1 电偶腐蚀现象第23-24页
        2.2.2 金属电偶腐蚀的倾向性第24页
        2.2.3 电偶腐蚀的影响因素第24-25页
    2.3 应力腐蚀开裂第25-31页
        2.3.1 应力腐蚀现象及特征第25-27页
        2.3.2 应力腐蚀机理第27-29页
        2.3.3 应力腐蚀的影响因素第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 钻井泥浆泵冷缸的理化检验分析第32-60页
    3.1 失效冷缸的基本情况第32-33页
    3.2 理化检验标准和设备第33-34页
        3.2.1 试验标准第33-34页
        3.2.2 试验设备第34页
    3.3 损伤表面形貌分析第34-44页
        3.3.1 宏观形貌分析第34-38页
        3.3.2 微观形貌及能谱分析第38-44页
    3.4 化学成分分析第44-45页
    3.5 力学性能检验第45-50页
        3.5.1 常温拉伸试验第45-48页
        3.5.2 常温冲击试验第48-49页
        3.5.3 硬度试验第49-50页
    3.6 金相组织分析第50-57页
    3.7 泥浆分析第57页
    3.8 本章小结第57-60页
第四章 基于 ANSYS 的模拟分析第60-71页
    4.1 ANSYS 结构线性分析的理论简介第60-61页
        4.1.1 线性问题定义第60页
        4.1.2 屈服准则第60-61页
    4.2 有限元模型的建立第61-65页
        4.2.1 单元选取第61-63页
        4.2.2 实体模型的建立第63-65页
        4.2.3 网格划分第65页
    4.3 有限元模拟计算与分析第65-69页
        4.3.1 冷缸工作应力分布规律第65-68页
        4.3.2 冷缸流道残余应力分析第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
结论、建议及展望第71-73页
    结论第71页
    建议第71-72页
    展望第72-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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