摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的提出和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 防喷器在国内外的发展情况介绍 | 第11-16页 |
1.2.1 国内防喷器发展现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内防喷器发展方向研究 | 第13-14页 |
1.2.3 防喷器在国外的发展进程: | 第14-16页 |
1.3 我国防喷器与国外大公司的主要差距及原因 | 第16-18页 |
1.3.1 主要差距 | 第16-17页 |
1.3.2 主要差距的原因 | 第17页 |
1.3.3 我国防喷器发展的方向 | 第17-18页 |
1.4 本文的研究目的 | 第18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
1.6 本文的创新点 | 第19-20页 |
第2章 11"×15000PSI双闸板防喷器整体方案设计 | 第20-25页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 整体方案设计 | 第20-22页 |
2.3 防喷器各大部件材料的选择要求: | 第22-23页 |
2.4 防喷器的密封液压控制的原理分析 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 11"×15000PSI双闸板防喷器受力分析 | 第25-41页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 有限元软件的介绍 | 第25-26页 |
3.3 几何模型的建立 | 第26-39页 |
3.3.1 防喷器壳体的有限元分析 | 第26-29页 |
3.3.2 防喷器中间法兰的有限元分析 | 第29-32页 |
3.3.3 防喷器主活塞的有限元分析 | 第32-35页 |
3.3.4 防喷器主油缸缸盖的有限元分析 | 第35-37页 |
3.3.5 防喷器闸板的有限元分析 | 第37-39页 |
3.4 模拟结果与分析 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 11"×15000PSI双闸板防喷器关键结构件计算 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 防喷器各主要部件的计算校核 | 第41-53页 |
4.2.1 防喷器壳体计算 | 第42-50页 |
4.2.2 中间法兰强度校核 | 第50-51页 |
4.2.3 活塞校核 | 第51-53页 |
第5章 11"×15000PSI闸板防喷器的密封性研究与设计 | 第53-59页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 闸板防喷器密封性特点 | 第53-54页 |
5.3 几种典型的防喷器密封件 | 第54-57页 |
5.3.1 闸板体与钻具的之间的密封、闸板和壳体顶部之间的密封 | 第54-55页 |
5.3.2 闸板轴密封 | 第55-56页 |
5.3.3 防喷器壳体与侧门的密封 | 第56-57页 |
5.3.4 现场侧门密封件的安装 | 第57页 |
5.4 防喷器现场密封诊断及处理 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 11"×15000PSI双闸板防喷器的出厂试验 | 第59-64页 |
6.1 引言 | 第59页 |
6.2 双闸板防喷器试验要求与过程 | 第59页 |
6.3 双闸板防喷器静水压试验 | 第59-61页 |
6.4 液压控制腔试验 | 第61页 |
6.5 闸板防喷器关闭试验 | 第61-62页 |
6.6 通径规试验 | 第62-63页 |
6.7 本章小结 | 第63-64页 |
第7章 总结与展望 | 第64-66页 |
7.1 主要结论 | 第64页 |
7.2 工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |