摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 气动潜孔钻机的基本结构与工作原理 | 第11-13页 |
1.2 单体大口径潜孔锤国内外发展现状 | 第13-17页 |
1.2.1 单体大口径潜孔锤的国外发展现状 | 第13-15页 |
1.2.2 单体大孔径潜孔锤的国内发展现状 | 第15-16页 |
1.2.3 单体大孔径潜孔锤的发展趋势 | 第16-17页 |
1.3 选题背景、研究意义与内容 | 第17-18页 |
1.3.1 选题背景 | 第17页 |
1.3.2 研究意义 | 第17页 |
1.3.3 研究内容 | 第17-18页 |
第二章 潜孔锤的碎岩机理与钻进工艺 | 第18-28页 |
2.1 岩石的物理力学性质 | 第18-23页 |
2.1.1 岩石的分类 | 第18页 |
2.1.2 岩石的强度 | 第18-19页 |
2.1.3 岩石的硬度 | 第19-20页 |
2.1.4 岩石的弹性、塑性和脆性 | 第20-21页 |
2.1.5 岩石的研磨性 | 第21-22页 |
2.1.6 岩石的可钻性 | 第22-23页 |
2.1.7 花岗岩的参数 | 第23页 |
2.2 冲击回转的钻进工艺 | 第23-26页 |
2.2.1 冲击回转钻孔技术过程组合 | 第24页 |
2.2.2 冲击过程 | 第24-25页 |
2.2.3 回转过程 | 第25-26页 |
2.2.4 冲洗排渣过程 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 单体大口径潜孔锤的锤头设计和动力学分析 | 第28-43页 |
3.1 锤头的分类和选择 | 第28-31页 |
3.1.1 锤头的分类 | 第28-29页 |
3.1.2 锤头的选择 | 第29-31页 |
3.2 锤头结构参数 | 第31-33页 |
3.3 锤头的模型 | 第33-34页 |
3.4 锤头动力学分析 | 第34-42页 |
3.4.1 修正的Drucker-Prager模型 | 第34页 |
3.4.2 锤头破碎岩石效果分析 | 第34-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 单体式大孔径潜孔锤的回转加压机构及工作原理 | 第43-52页 |
4.1 单体式大孔径潜孔锤的回转加压机构 | 第43-44页 |
4.2 单体式大口径潜孔锤的钻进参数 | 第44-49页 |
4.2.1 钻进参数的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 钻进参数的确定 | 第45-49页 |
4.3 单体式大口径潜孔锤的工作原理 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 单体式大口径潜孔锤的进排气系统 | 第52-60页 |
5.1 进排气循环系统分析 | 第52-54页 |
5.1.1 循环介质 | 第52-53页 |
5.1.2 循环方式 | 第53-54页 |
5.2 气动大孔径潜孔锤的进排气结构及工作原理 | 第54-55页 |
5.2.1 工作原理 | 第54-55页 |
5.2.2 防喷装置 | 第55页 |
5.3 排渣方式及原理 | 第55-59页 |
5.3.1 排渣原理 | 第55-57页 |
5.3.2 计算分析 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
发表文章目录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |