仿生金刚石钻头工业化关键工艺研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 金刚石钻头研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 PDC钻头国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 孕镶金刚石钻头国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 仿生金刚石钻头发展现状 | 第17-18页 |
1.2.4 金刚石钻头发展趋势 | 第18-19页 |
1.3 金刚石钻头的产业化现状 | 第19页 |
1.4 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 仿生金刚石钻头关键加工工艺 | 第21-39页 |
2.1 仿生钻头设计技术 | 第21-29页 |
2.1.1 生物原形的优选 | 第21-25页 |
2.1.2 仿生模型设计与优化 | 第25-27页 |
2.1.3 仿生钻头的结构模型设计与优化 | 第27-29页 |
2.2 仿生钻头模具制备工艺 | 第29-33页 |
2.2.1 钻头树胶阴模的设计与加工 | 第31页 |
2.2.2 钻头橡胶阳模的加工 | 第31-32页 |
2.2.3 钻头石墨模具的设计加工与陶土浇注 | 第32-33页 |
2.3 仿生钻头装料工艺设计 | 第33-35页 |
2.3.1 仿生钻头胎体材料混料工艺 | 第33-34页 |
2.3.2 仿生钻头装料工艺 | 第34-35页 |
2.4 仿生钻头烧结和退模工艺设计 | 第35-38页 |
2.4.1 仿生钻头烧结工艺 | 第35-37页 |
2.4.2 仿生钻头退模与机加工 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 仿生钻头工业化关键设备 | 第39-47页 |
3.1 仿生钻头模具制作设备 | 第39-43页 |
3.1.1 3D打印设备 | 第39-41页 |
3.1.2 模具加工设备 | 第41-43页 |
3.2 仿生钻头胎体材料混合设备 | 第43-44页 |
3.3 仿生钻头烧结设备 | 第44-46页 |
3.3.1 真空电阻热压烧结炉 | 第44页 |
3.3.2 中频热压烧结炉 | 第44-45页 |
3.3.3 电阻丝加热烧结炉 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 仿生金刚石钻头工业生产质量控制 | 第47-57页 |
4.1 模具精度控制 | 第47-53页 |
4.1.1 胎体配方的热性能 | 第47-51页 |
4.1.2 模具材料热性能 | 第51-53页 |
4.2 装料工艺质量控制 | 第53-55页 |
4.2.1 混料工艺质量要求 | 第53-54页 |
4.2.2 装料工艺质量要求 | 第54-55页 |
4.3 烧结工艺质量控制 | 第55-56页 |
4.3.1 升温曲线控制要求 | 第55-56页 |
4.3.2 冷却保温曲线控制要求 | 第56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 仿生金刚石钻头工业化经济效益分析 | 第57-64页 |
5.1 原材料成本 | 第57-59页 |
5.2 工业化加工成本 | 第59-60页 |
5.2.1 ф152mm取心钻头加工成本核算 | 第59页 |
5.2.2 ф215.9mm全面钻头成本核算 | 第59-60页 |
5.3 综合效益分析 | 第60-63页 |
5.3.1 仿生孕镶金刚石钻头的综合效益分析 | 第60-62页 |
5.3.2 仿生PDC钻头的综合效益分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与建议 | 第64-65页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 建议 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
作者简介及科研成果 | 第70页 |