智能井井下流量控制器参数化设计及分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第7页 |
1.2 智能井系统研究现状 | 第7-9页 |
1.3 智能井井下流量控制装置国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.3.1 井下流量控制系统研究现状 | 第9-11页 |
1.3.2 井下流量控制阀研究现状 | 第11-14页 |
1.4 本课题研究的目的及意义 | 第14页 |
1.5 本课题的主要研究内容及研究思路 | 第14-15页 |
1.6 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 井下流量控制器结构设计 | 第16-26页 |
2.1 智能完井与流量控制系统 | 第16-17页 |
2.2 流量控制阀的结构及工作原理 | 第17-23页 |
2.2.1 流量控制阀的设计理念 | 第17-18页 |
2.2.2 流量控制器设计参数 | 第18页 |
2.2.3 流量控制阀的总体结构 | 第18-21页 |
2.2.4 流量控制阀工作原理 | 第21-23页 |
2.3 流量控制阀密封装置的设计 | 第23-25页 |
2.3.1 端面密封结构 | 第23-24页 |
2.3.2 径向金属密封 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 液压控制系统设计 | 第26-37页 |
3.1 井下流量控制器控制方案 | 第26-27页 |
3.2 智能井液压控制系统 | 第27-28页 |
3.3 液压解码器原理 | 第28-34页 |
3.4 液压自锁装置 | 第34-35页 |
3.5 井下流量控制系统集成化设计 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 基于ANSYS的流量控制器数值模拟 | 第37-54页 |
4.1 井下流量控制器主要部件的强度校核 | 第37-40页 |
4.1.1 外阀体结构分析 | 第37-38页 |
4.1.2 节流装置的数值分析 | 第38-40页 |
4.2 金属密封装置数值分析 | 第40-53页 |
4.2.1 径向密封方案有限元分析 | 第40-48页 |
4.2.2 端面密封方案有限元分析 | 第48-51页 |
4.2.3 橡胶O型密封圈有限元分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 井下流量控制阀流场特性分析 | 第54-70页 |
5.1 计算流体动力学 | 第54-57页 |
5.1.1 流体力学控制方程 | 第54-55页 |
5.1.2 湍流模型的选择 | 第55-57页 |
5.2 流量控制阀流场分析 | 第57-64页 |
5.2.1 流体区域模型的建立 | 第57页 |
5.2.2 流场模型结构网格划分 | 第57-58页 |
5.2.3 前处理器参数设置 | 第58-59页 |
5.2.4 ICV节流面积的确定 | 第59-64页 |
5.3 流量控制器多相流分析 | 第64-67页 |
5.3.1 节流孔冲蚀分析 | 第64-67页 |
5.3.2 节流阀气液两相流分析 | 第67页 |
5.4 井下流量控制器流固耦合分析 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 流量控制器密封实验研究 | 第70-77页 |
6.1 密封装置试验台架的设计 | 第70-72页 |
6.2 压力容器压力密封方案 | 第72-74页 |
6.3 密封实验装置控制方案 | 第74-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-77页 |
第七章 总结与展望 | 第77-79页 |
7.1 总结 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间参与科研及学术成果 | 第83页 |