粒子射流冲击破岩实验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 粒子冲击钻井装置 | 第10-12页 |
1.3 粒子冲击钻井国内外发展现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 粒子射流试验装置研究 | 第17-28页 |
2.1 粒子和流体在管道和喷嘴受力分析 | 第17-18页 |
2.2 粒子在流场中速度建模 | 第18-23页 |
2.2.1 粒子在直管道中加速度 | 第18-20页 |
2.2.2 粒子在喷嘴中加速度 | 第20-22页 |
2.2.3 粒子在等速核中加速度 | 第22-23页 |
2.3 试验设备总体方案 | 第23-27页 |
2.3.1 总体方案 | 第23-24页 |
2.3.2 粒子射流循环流程 | 第24页 |
2.3.3 粒子射流关键设备 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 粒子射流冲击破岩数值仿真 | 第28-53页 |
3.1 粒子和水冲击岩石数学建模 | 第28-30页 |
3.1.1 粒子射流破岩体积与深度建模 | 第28-29页 |
3.1.2 水破岩石深度和体积建模 | 第29页 |
3.1.3 破岩深度和破岩体积仿真 | 第29-30页 |
3.2 水和粒子联合冲击破碎岩石分析 | 第30-37页 |
3.2.1 粒子对岩石的压力建模 | 第30-31页 |
3.2.2 粒子对岩石的压力仿真 | 第31-32页 |
3.2.3 岩石裂纹稳定性建模 | 第32-35页 |
3.2.4 岩石裂纹稳定性仿真 | 第35-37页 |
3.3 粒子撞击岩石LS-DYNA仿真 | 第37-49页 |
3.3.1 材料模型参数 | 第38-39页 |
3.3.2 材料有限元模型 | 第39页 |
3.3.3 粒子冲击破岩过程 | 第39-42页 |
3.3.4 粒子速度变化对岩石破碎的影响 | 第42-45页 |
3.3.5 粒子入射角度对破岩的影响 | 第45-47页 |
3.3.6 粒子直径变化时对破碎岩石的影响 | 第47-49页 |
3.4 岩石损伤分析 | 第49-52页 |
3.4.1 岩石损伤模型建立 | 第49-51页 |
3.4.2 岩石损伤仿真 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 实验研究 | 第53-69页 |
4.1 实验装置 | 第53-57页 |
4.1.1 实验环境 | 第55页 |
4.1.2 实验参数 | 第55-57页 |
4.2 实验流程和破岩实验 | 第57-64页 |
4.2.1 破岩比较分析 | 第58页 |
4.2.2 不同粒子直径破岩实验 | 第58-61页 |
4.2.3 不同角破岩体积破岩深度 | 第61-63页 |
4.2.4 粒子体积分数对破碎岩的影响 | 第63-64页 |
4.3 扫描电镜观察 | 第64-66页 |
4.4 理论计算与实验结果分析 | 第66-67页 |
4.5 粒子和水破碎岩石过程分析 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
发表文章目录 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |