摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 水平定向钻研究概况 | 第12-13页 |
1.2.2 管道回拖力计算研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 管道台阶穿越研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 管道弯曲段回拖过程研究现状 | 第15页 |
1.3 水平定向钻进技术的优缺点 | 第15-16页 |
1.3.1 水平定向钻进技术的优点 | 第15-16页 |
1.3.2 水平定向钻进技术的缺点及难点 | 第16页 |
1.3.3 定向钻进技术的选择原则 | 第16页 |
1.4 研究内容 | 第16-18页 |
第二章 水平定向钻管道回拖过程分析 | 第18-26页 |
2.1 水平定向钻进施工概况 | 第18-20页 |
2.1.1 导向孔钻进 | 第18-19页 |
2.1.2 扩孔 | 第19页 |
2.1.3 管道回拖 | 第19-20页 |
2.2 典型穿越地层特点分析 | 第20-23页 |
2.2.1 岩石地层 | 第20-21页 |
2.2.2 卵砾石地层 | 第21-22页 |
2.2.3 砂性土地层 | 第22-23页 |
2.3 管道回拖过程及回拖力影响因素分析 | 第23-25页 |
2.3.1 回拖力影响因素辨析 | 第23-24页 |
2.3.2 管道回拖减阻措施分析 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 管道定向钻回拖力计算分析 | 第26-43页 |
3.1 回拖力形成原因 | 第26页 |
3.2 定向钻回拖力计算方法分析 | 第26-34页 |
3.2.1 GB50423标准规定的钻机回拖力估算公式 | 第26-27页 |
3.2.2 卸荷拱土压力计算方法 | 第27-30页 |
3.2.3 净浮力计算法 | 第30-31页 |
3.2.4 绞盘计算法 | 第31-34页 |
3.3 工程实例计算及分析 | 第34-39页 |
3.3.1 具体工程实例计算 | 第34-38页 |
3.3.2 计算结果比较分析 | 第38-39页 |
3.4 回拖力计算公式的改进 | 第39-42页 |
3.4.1 卸荷拱土压力计算法的改进 | 第39-40页 |
3.4.2 绞盘计算法的改进 | 第40-41页 |
3.4.3 改进后公式的实例计算 | 第41页 |
3.4.4 计算结果比较分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 管道台阶穿越数值模拟计算分析 | 第43-58页 |
4.1 台阶成因分析 | 第43-45页 |
4.2 台阶穿越理论分析及数值计算 | 第45-48页 |
4.2.1 台阶穿越过程理论基础 | 第45页 |
4.2.2 台阶阻力计算模型的建立 | 第45-46页 |
4.2.3 相关案例计算分析 | 第46-48页 |
4.3 阶梯孔穿越数值仿真分析 | 第48-57页 |
4.3.1 计算模型及几何参数 | 第48-49页 |
4.3.2 材料参数及计算参数 | 第49-51页 |
4.3.3 仿真计算结果分析 | 第51-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 管道弯曲段回拖过程仿真研究 | 第58-72页 |
5.1 弯曲段管道回拖过程概述 | 第58-59页 |
5.2 出土造斜段仿真研究 | 第59-68页 |
5.2.1 管道弯曲段相关计算参数 | 第59-60页 |
5.2.2 弯曲段管道模型的建立 | 第60-61页 |
5.2.3 出土造斜段仿真分析 | 第61-68页 |
5.3 入土造斜段仿真研究 | 第68-71页 |
5.3.1 管道应力分析 | 第68-69页 |
5.3.2 轨迹弯曲曲率对管道应力和回拖力增量的研究 | 第69-70页 |
5.3.3 孔/管比对管道应力和回拖力增量的研究 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 总结与展望 | 第72-74页 |
6.1 总结 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |