水下采油用阀门设计研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第10-11页 |
1.2 水下阀门发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国外水下阀门发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内水下阀门发展现状 | 第13-14页 |
1.2.3 水下阀门执行机构发展现状 | 第14-16页 |
1.3 研究目的及研究内容 | 第16-18页 |
1.3.1 研究目的 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-18页 |
第二章 水下阀门结构设计研究 | 第18-27页 |
2.1 水下闸阀设计标准 | 第18页 |
2.2 水下闸阀设计参数 | 第18页 |
2.3 阀体结构设计 | 第18-22页 |
2.3.1 阀体壁厚确定 | 第18-20页 |
2.3.2 法兰连接设计 | 第20-22页 |
2.4 水下闸阀密封副设计 | 第22-23页 |
2.4.1 阀座设计 | 第22-23页 |
2.4.2 闸板设计 | 第23页 |
2.5 阀盖设计 | 第23-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 水下闸阀执行机构设计 | 第27-33页 |
3.1 执行机构设计方案确定 | 第27-28页 |
3.2 水下闸阀主执行机构 | 第28-29页 |
3.3 水下闸阀备用执行机构 | 第29-31页 |
3.3.1 螺旋传动机构 | 第29-30页 |
3.3.2 转换机构 | 第30页 |
3.3.3 螺旋传动执行机构动作过程 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 密封设计及分析 | 第33-57页 |
4.1 密封设计及选用 | 第33-48页 |
4.1.1 阀座闸板密封 | 第33-36页 |
4.1.2 阀盖密封 | 第36-39页 |
4.1.3 平衡杆密封 | 第39-43页 |
4.1.4 活塞密封 | 第43-45页 |
4.1.5 末端挡圈密封 | 第45-47页 |
4.1.6 执行机构末端密封 | 第47-48页 |
4.2 密封有限元分析 | 第48-56页 |
4.2.1 阀盖及平衡杆密封有限元分析 | 第49-52页 |
4.2.2 活塞密封有限元分析 | 第52-54页 |
4.2.3 末端挡圈密封有限元分析 | 第54-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 复位弹簧设计 | 第57-72页 |
5.1 复位弹簧受力分析 | 第57-65页 |
5.1.1 阀座闸板密封摩擦力 | 第58页 |
5.1.2 阀盖及平衡杆密封摩擦力 | 第58-62页 |
5.1.3 活塞密封摩擦力 | 第62-63页 |
5.1.4 末端挡圈密封摩擦力 | 第63-64页 |
5.1.5 各部件重力 | 第64-65页 |
5.1.6 复位弹簧受力总和 | 第65页 |
5.2 复位弹簧设计计算 | 第65-71页 |
5.2.1 复位弹簧方案选择 | 第66页 |
5.2.2 复位弹簧设计变量确定 | 第66-67页 |
5.2.3 复位弹簧目标函数确定 | 第67页 |
5.2.4 复位弹簧约束条件确定 | 第67-69页 |
5.2.5 复位弹簧优化设计模型 | 第69页 |
5.2.6 复位弹簧优化计算 | 第69-71页 |
5.2.7 复位弹簧验证 | 第71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 阀门控制系统设计 | 第72-87页 |
6.1 控制系统方案设计 | 第72-74页 |
6.1.1 海底采油树控制系统简介 | 第72-73页 |
6.1.2 阀门控制系统 | 第73-74页 |
6.2 电控系统方案设计 | 第74-75页 |
6.3 电控系统硬件设备选型 | 第75-77页 |
6.3.1 PLC选型 | 第75-76页 |
6.3.2 CPU模块 | 第76页 |
6.3.3 电源模块 | 第76-77页 |
6.3.4 信号模块 | 第77页 |
6.4 电控系统控制程序开发 | 第77-83页 |
6.4.1 STEP 7 软件介绍 | 第77-79页 |
6.4.2 硬件组态 | 第79-80页 |
6.4.3 控制程序设计 | 第80-83页 |
6.5 监控系统设计 | 第83-86页 |
6.5.1 WinCC组态软件介绍 | 第83-85页 |
6.5.2 WinCC与PLC的通信 | 第85页 |
6.5.3 监控界面设计 | 第85-86页 |
6.6 本章小结 | 第86-87页 |
第七章 总结及展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |