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多孔水射流破岩数值模拟与自进式喷头设计改进

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 径向水平井钻井技术及其发展现状第10-14页
        1.2.1 传统径向水平井钻井技术第11-12页
        1.2.2 新型径向水平井钻井技术第12-13页
        1.2.3 径向水平井钻井技术的应用第13-14页
    1.3 自进式多孔高压射流喷头第14-17页
        1.3.1 自进式多孔高压射流喷头国外研究现状第15-16页
        1.3.2 多孔自进式高压射流喷头国内研究现状第16-17页
    1.4 研究内容第17页
    1.5 创新点第17-19页
第2章 多孔水射流破岩数值模拟分析第19-38页
    2.1 水射流破岩基本理论第19-21页
    2.2 多孔水射流破岩流固耦合分析第21-24页
    2.3 岩石本构模型分析第24-27页
    2.4 无围压淹没条件下多孔水射流破岩数值模拟第27-32页
        2.4.1 几何模型第27-28页
        2.4.2 网格划分第28-29页
        2.4.3 边界条件第29页
        2.4.4 力学模型第29-30页
        2.4.5 材料参数第30页
        2.4.6 模型验证第30-32页
    2.5 高围压淹没条件下多孔水射流破岩数值模拟第32-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 旋转水射流理论及破岩机理第38-45页
    3.1 旋转水射流理论第38-40页
        3.1.1 旋转水射流的产生第38-39页
        3.1.2 旋转射流旋度第39-40页
    3.2 旋转射流速度分布第40-42页
        3.2.1 切向速度第40-41页
        3.2.2 径向速度第41-42页
        3.2.3 轴向速度第42页
    3.3 旋转射流的运动方程第42-43页
    3.4 旋转水射流破岩机理第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 自进式直旋射流喷头设计第45-55页
    4.1 自进式高压水射流喷头设计第45-50页
    4.2 喷头自进力、射流破岩力及破岩速度计算第50-54页
        4.2.1 自进式高压喷头自进力计算第50-52页
        4.2.2 射流破岩力计算第52-53页
        4.2.3 射流破岩速度计算第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第5章 基于FLUENT的直旋射流流场数值模拟计算第55-73页
    5.1 FLUENT基础知识第55-56页
        5.1.1 FLUENT软件组成第55页
        5.1.2 FLUENT软件的求解步骤第55-56页
    5.2 淹没条件下单孔模型建立及数值模拟第56-57页
        5.2.1 模型建立第56页
        5.2.2 参数设置第56-57页
    5.3 数值模拟结果与分析第57-72页
        5.3.1 淹没条件下(圆形流道、直旋流道)单孔射流流场数值模拟第57-61页
        5.3.2 淹没条件下直旋流道喷嘴射流流场数值模拟第61-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第6章 自进式高压喷头直旋水射流流场分析第73-82页
    6.1 自进式高压喷头射流破岩过程第73页
    6.2 自进式高压喷头射流流场模型第73-75页
        6.2.1 模型建立第73-74页
        6.2.2 网格划分第74页
        6.2.3 边界设置第74-75页
    6.3 仿真结果分析第75-80页
        6.3.1 正向孔眼个数影响规律第75-76页
        6.3.2 正向孔眼角度影响规律第76-77页
        6.3.3 反向孔眼个数影响规律第77-78页
        6.3.4 反向孔眼角度影响规律第78-79页
        6.3.5 反向孔眼直径影响规律第79页
        6.3.6 入口流量影响规律第79-80页
    6.4 本章小结第80-82页
第7章 结论和展望第82-83页
    7.1 结论第82页
    7.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第87页

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