微牙痕液压管钳牙板设计及性能分析研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 研究目的和意义 | 第7页 |
1.2 液压管钳发展概况 | 第7-9页 |
1.3 国内外研究现状调研 | 第9-12页 |
1.3.1 国外应用情况 | 第10页 |
1.3.2 国内应用情况 | 第10-12页 |
1.4 本文研究内容和创新点 | 第12-14页 |
第二章 钳牙咬痕对套管腐蚀破坏研究 | 第14-19页 |
2.0 套管腐蚀类型 | 第14-15页 |
2.1 硫化氢腐蚀成因与特点 | 第15-16页 |
2.1.1 硫化氢腐蚀成因 | 第15-16页 |
2.1.2 硫化氢腐蚀特点 | 第16页 |
2.2 耐腐蚀套管材料分析 | 第16-17页 |
2.3 施工破坏因素 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
第三章 常规液压钳对CRA套管磨损破坏的行为分析 | 第19-34页 |
3.1 管钳工作原理与受力分析 | 第19-23页 |
3.2 磨损成因和破坏过程分析 | 第23-26页 |
3.3 钳牙接触套管表面力学分析 | 第26-29页 |
3.3.1 摩擦接触区域应力分析 | 第26-27页 |
3.3.2 摩擦接触区域应变分析 | 第27-29页 |
3.4 套管的弹塑性分析 | 第29-32页 |
3.4.1 弹性变形阶段 | 第29-31页 |
3.4.2 塑性变形阶段 | 第31-32页 |
3.4.3 钳牙脱离阶段 | 第32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 钳牙接触分析 | 第34-45页 |
4.1 牙型设计与材料选择 | 第34-37页 |
4.1.1 钳牙牙型 | 第34-36页 |
4.1.2 钳牙材料 | 第36-37页 |
4.2 钳牙建模 | 第37-42页 |
4.2.1 常规楔形体钳牙建模与应力分析 | 第37-40页 |
4.2.2 细小锥形体钳牙建模与应力分析 | 第40-42页 |
4.3 钳牙屈服理论和变形理论 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 钳牙有限元分析 | 第45-61页 |
5.1 有限元分析基础 | 第45-47页 |
5.1.1 有限元接触模型简介 | 第45-46页 |
5.1.2 边界条件与材料属性 | 第46-47页 |
5.2 有限元模拟分析 | 第47-60页 |
5.2.1 模拟楔形钳牙 | 第47-52页 |
5.2.2 模拟锥形钳牙 | 第52-59页 |
5.2.3 结果分析对比 | 第59-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 主要结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第68-69页 |