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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。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
第一篇 个人礼仪1 讲究礼貌 语言文明2 规范姿势 举止优雅3 服饰得体 注重形象第二篇 家庭礼仪1 家庭和睦 尊重长辈2 情同手足 有爱同辈第三篇 校园礼仪1 尊重师长 虚心学习2 团结同学 共同进...
前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...
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工程常用图书目录
1 工程常用图书目录(电气、给排水、暖通、结构、建筑) 序号 图书编号 图书名称 价格(元) 备注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 ?动力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全国民用建筑工程设计技术措施-结构(结构体系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇-暖通空调 ?动力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 -剪力墙、框 支剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板) 69 代替 00G101
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。