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前言
1 绪论
1.1 套管抗挤强度研究现状
1.2 套管抗内压研究现状
参考文献
2 套管抗挤强度理论发展历程
2.1 套管外挤载荷分析
2.2 API挤毁压力计算理论
2.3 ISO 10400挤毁压力计算理论
2.4 ISO挤毁模型与实物挤毁数据对比及分析
2.5 本章小结
参考文献
3 基于ISO算法的套管抗挤强度模型
3.1 基于Mises强度理论的套管抗挤强度新模型
3.2 基于统一强度理论的高抗挤套管抗挤强度新模型
3.3 本章小结
参考文献
4 非均布和集中载荷作用下的套管抗挤强度计算方程
4.1 非均匀集中载荷下套管抗挤强度研究
4.2 非均匀载荷下含水泥环的套管抗挤强度研究
4.3 本章小结
参考文献
5 磨损套管抗挤强度的算法研究
5.1 套管磨损的机理及其防止措施
5.2 磨损套管在均匀载荷下抗挤强度的研究
5.3 磨损套管在非均匀载荷下抗挤强度的研究
5.4 本章小结
参考文献
6 套管抗内压强度模型
6.1 套管抗内压强度计算标准及演变
6.2 内压屈服失效模型
6.3 ISO韧性爆裂模型
6.4 基于统一强度理论的韧性爆裂模型
6.5 本章小结
参考文献
7 变形套管整形修复的力学理论
7.1 梨形胀管器整形力的理论研究
7.2 梨形胀管器修复变形套管的实验研究
7.3 梨形胀管器修复过程的有限元模拟
7.4 本章小结
参考文献
附录A ISO/TG实物挤毁测试数据
附录B 国内实物挤毁测试数据
本书对套管抗挤强度理论及套管整形工作力学进行了系统介绍,针对套管在不同外挤载 荷下的力学模型进行了描述,对各种工况下套管的抗挤强度计算方法进行细致的探讨,且用相 应的实验数据对套管抗挤强度的新算法进行了检验。本书内容新颖,是作者对新成果和新进 展的总结,有利于培养学生的创新意识,拓宽读者的专业知识面,便于读者了解当前国内外套 管工作力学研究动态和发展趋势。 本书可供石油工程领域的相关技术人员阅读,也可供大专院校相关专业的师生参考。
P1 P2 P3 P4 是次梁L1 L2 L3 L4传递来的集中荷载,具体计算次梁自重(板传给次梁的荷载,还应计算板上的活荷载)只要计算出P1 P2 P3 P4那么RA RB很容易计算出
看一看结构力学的书就知道了
这两门课都是典型的公式固定,题目变化无穷的科目,都不算容易。需要多做习题才行。水力学好像只有水利等个别专业才会考,而材料力学对于固体力学,航天航空类,材料类,机械类,土木建筑等都需要考,是大部分工科专...
套管钻井中套管柱疲劳可靠性及相关力学特性研究
利用CAE仿真技术和可靠性疲劳实验方法,研究了套管钻井中的有关力学问题。分析了不同径厚比套管的受力状态、磨损套管剩余强度、套管柱的振动模态和疲劳可靠度。研究结果表明,径厚比越大,套管管体Mises应力越大,套管发生失稳的临界荷载越小。对于均匀磨损,随着磨损长度的增大,套管的剩余抗拉和抗扭强度逐渐变大,并达到一个极限值;对于非均匀磨损,其剩余抗拉强度与磨损长度之间的关系均近似服从指数分布。两种磨损状态下,套管柱剩余抗拉和抗扭强度都随磨损量的增加而降低;套管柱外径对套管横向振动固有频率的影响大于径厚比对其的影响,纵向固有频率主要取决于管柱长度。运用可靠性方法,基于概率分析设计了单轴和双轴疲劳可靠性试验,得到了套管柱的单轴和双轴概率疲劳特性,推导出套管钻井的P—S—N曲线方程。
工程力学(基础力学、材料力学)6材料力学第七章9节
工程力学(基础力学、材料力学)6材料力学第七章9节
力学性能:
标准 |
牌号 |
抗拉强度(MPa) |
屈服强度(MPa) |
伸长率(%) |
硬度 |
API SPEC 5CT |
J55 |
≥517 |
379~552 |
查表 |
|
K55 |
≥517 |
≥655 |
|||
N80 |
≥689 |
552~758 |
|||
L80(13Cr) |
≥655 |
552~655 |
≤241HB |
||
P110 |
≥862 |
758~965 |
力学性能:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379~552 | 查表 | |
K55 | ≥517 | ≥655 | |||
N80 | ≥689 | 552~758 | |||
L80(13Cr) | ≥655 | 552~655 | ≤241HB | ||
P110 | ≥862 | 758~965 |
本书介绍了套管钻井技术中的材料性能表征方法,利用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDX)及疲劳试验机等设备,研究了三种典型套管钻井钢级K55钢、N80钢、P110钢的力学性能,包括硬度、拉伸性能、冲击性能、断裂韧性、疲劳裂纹扩展性能及硬化指数等性能及其断裂机制,并分析了断裂表面特征和显微组织之间的关系及各种力学性能之间的联系。主要目的是避免套管钻井钢在服役过程中发生失效.并为分析断裂失效的原因提供理论依据,从而解决钻井过程中的稳定性及降低钻井成本问题,使得套管钻井技术获得更为广阔的应用前景。本书可供油气管道工程、材料科学与工程、工程力学、安全工程相关专业工程技术人员和管理人员参考,也可作为有关大专院校师生的参考书。