摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.2 冲击回转钻进技术的国内外研究和应用现状 | 第13-19页 |
1.2.1 冲击回转钻进技术的国内研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 冲击回转钻进技术的国外研究现状 | 第16-19页 |
1.3 液动冲击器的数值仿真分析法研究现状 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5 研究方案与技术路线 | 第21-23页 |
第2章 GYC-90 水压阀式液动冲击器结构原理研究 | 第23-32页 |
2.1 冲击器的工作原理 | 第23-25页 |
2.2 活塞的运动过程分析 | 第25-26页 |
2.3 冲击器的结构参数确定 | 第26-31页 |
2.3.1 滑阀的结构参数 | 第27-29页 |
2.3.3 作动器的结构参数 | 第29-31页 |
本章小结 | 第31-32页 |
第3章 GYC-90 水压阀式冲击器数值计算理论基础 | 第32-40页 |
3.1 概述 | 第32页 |
3.2 计算流体动力学基础 | 第32-35页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第33页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第33-34页 |
3.2.3 能量守恒方程 | 第34-35页 |
3.2.4 通用控制方程 | 第35页 |
3.3 模块化建模思想 | 第35-36页 |
3.4 AMESim仿真平台简介 | 第36页 |
3.5 冲击器的动力学和运动模型理论基础 | 第36-39页 |
3.5.1 冲击器的动力学模型 | 第36-38页 |
3.5.2 冲击器的运动学模型 | 第38-39页 |
本章小结 | 第39-40页 |
第4章 滑阀单个周期内各通道流量压力特性分析 | 第40-55页 |
4.1 滑阀的处于停靠位的CFD稳态分析 | 第40-45页 |
4.1.1 阀芯停靠于下位稳态分析 | 第40-43页 |
4.1.2 阀芯停靠于上位稳态分析 | 第43-45页 |
4.2 滑阀切换特性动态仿真分析 | 第45-48页 |
4.2.1 模型的建立 | 第45-46页 |
4.2.2 滑阀上行过程计算结果与分析 | 第46-47页 |
4.2.3 滑阀下行过程计算结果与分析 | 第47-48页 |
4.3 滑阀单程切换时间单因素影响规律规律 | 第48-50页 |
4.3.1 泵量对滑阀切换时间的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 a出口背压对滑阀切换时间的影响规律 | 第49页 |
4.3.3 阀芯行程对滑阀切换时间的影响规律 | 第49页 |
4.3.4 阀芯质量对滑阀切换时间的影响规律 | 第49-50页 |
4.3.5 阀芯上杆径对滑阀切换时间的影响规律 | 第50页 |
4.3.6 阻尼孔g的直径对滑阀切换时间的影响规律 | 第50页 |
4.4 滑阀单程切换时间的正交试验分析 | 第50-53页 |
4.4.1 概述 | 第50-51页 |
4.4.2 正交试验结果分析 | 第51-53页 |
本章小结 | 第53-55页 |
第5章 GYC-90 水压阀式冲击器系统建模及耦合特性分析 | 第55-72页 |
5.1 水压阀式冲击器系统仿真模型的建立 | 第55-56页 |
5.2 系统仿真模型参数的设定 | 第56-59页 |
5.2.1 蓄能器参数的确定 | 第56-58页 |
5.2.2 冲击器结构参数和工作参数的确定 | 第58页 |
5.2.3 滑阀的运动学特性 | 第58-59页 |
5.3 改进后冲击系统模型建立 | 第59页 |
5.4 改进后冲击系统数值仿真结果与分析 | 第59-65页 |
5.4.1 冲击器的动力学和运动学特性 | 第60-63页 |
5.4.2 冲击器的压力流量特性 | 第63-65页 |
5.5 冲击器单因素试验分析 | 第65-69页 |
5.5.1 泵量对冲击器性能参数影响 | 第66-67页 |
5.5.2 活塞质量对冲击器性能参数影响 | 第67-68页 |
5.5.3 活塞上杆径对冲击器性能参数影响 | 第68页 |
5.5.4 F、E孔间距对冲击器性能参数影响 | 第68-69页 |
本章小结 | 第69-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
作者简介及读研期间取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |