摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景及目的意义 | 第8-9页 |
1.2 水下蓄能器国内外发展现状 | 第9-14页 |
1.2.1 水下蓄能器国外发展现状 | 第9-13页 |
1.2.2 水下蓄能器国内发展现状 | 第13-14页 |
1.3 论文研究主要内容 | 第14-15页 |
第2章 水下蓄能器方案设计 | 第15-24页 |
2.1 常规蓄能器有效容积率和水深关系 | 第15-18页 |
2.2 活塞式压力补偿蓄能器方案设计 | 第18-21页 |
2.2.1 水下蓄能器类型确定 | 第18-20页 |
2.2.2 活塞式压力补偿蓄能器方案示意图 | 第20-21页 |
2.3 活塞式压力补偿蓄能器压力补偿机理 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 深水活塞式压力补偿蓄能器结构设计 | 第24-33页 |
3.1 结构设计 | 第24-31页 |
3.1.1 缸体设计 | 第24-28页 |
3.1.2 端盖螺纹连接设计 | 第28-29页 |
3.1.3 真空腔设计 | 第29-31页 |
3.2 缸体有限元分析 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 深水活塞式压力补偿蓄能器静密封研究 | 第33-49页 |
4.1 密封圈密封原理及失效判断准则 | 第33页 |
4.2 密封圈基本设计参数及材料 | 第33-36页 |
4.3 深水活塞式压力补偿蓄能器密封圈类型 | 第36-37页 |
4.4 深水活塞式压力补偿蓄能器密封圈密封性能分析 | 第37-48页 |
4.4.1 密封结构参数 | 第37-38页 |
4.4.2 仿真建模及参数设置 | 第38-39页 |
4.4.3 压缩量影响分析 | 第39-42页 |
4.4.4 密封间隙影响分析 | 第42-45页 |
4.4.5 工作压力影响分析 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 深水活塞式压力补偿蓄能器动密封研究 | 第49-62页 |
5.1 密封方案设计 | 第49-50页 |
5.2 单向受压密封分析 | 第50-59页 |
5.2.1 滑环与密封槽间隙的影响 | 第50-53页 |
5.2.2 活塞移动速度的影响 | 第53-54页 |
5.2.3 工作压力的影响 | 第54-57页 |
5.2.4 压缩量的影响 | 第57-59页 |
5.3 双向受压密封分析 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 深水活塞式压力补偿蓄能器液压性能仿真 | 第62-69页 |
6.1 SimulationX仿真软件简介 | 第62-63页 |
6.2 水下生产控制系统模型搭建 | 第63-66页 |
6.3 仿真分析 | 第66-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
第7章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69-70页 |
7.2 创新点 | 第70页 |
7.3 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |