目录第1章绪论(1)
11引言(1)
12断裂力学研究进展(4)
121断裂力学的发展(4)
122裂纹扩展的判据(6)
123影响断裂韧性的因素(7)
124I/Ⅲ复合型断裂韧性的研究(8)
125断裂韧性的定量公式(9)
13疲劳性能的发展和研究(11)
131疲劳裂纹的扩展过程(11)
132疲劳裂纹扩展速率的研究及应用(13)
14环境对材料力学性能的影响(14)
141应力腐蚀的影响(14)
142腐蚀介质对疲劳裂纹扩展性能的影响(15)
143氢对材料性能的影响(15)
15断裂韧性及疲劳裂纹扩展性能的试验方法(16)
151断裂韧性的试验方法(16)
152疲劳裂纹扩展性能的试验方法(16)
153疲劳裂纹扩展数据的处理方法(17)
16套管钻井钢存的在问题及分析思路(18)
17主要研究进展(20)
第2章三种套管钻井钢的拉伸和冲击性能(22)
21引言(22)
22试验材料与方法(22)
23试验结果与分析(23)
231三种套管钻井钢显微组织及硬度(23)
232三种套管钻井钢的拉伸性能和冲击性能(26)
233套管钻井钢的硬化指数(31)
24小结(40)
第3章三种套管钻井钢的Ⅰ/Ⅲ复合型断裂韧性(41)
31引言(41)
32Ⅰ/Ⅲ复合断裂韧性的研究进展和方法(41)
321断裂韧性的研究进展及理论基础(41)
322断裂韧性的研究方法(46)
33测量Ⅰ/Ⅲ复合型断裂韧性试验中横向位移分量的测试装置(49)
34试验材料与方法(50)
35试验结果与分析(53)
351三种套管钻井钢的Ⅰ/Ⅲ复合型断裂韧性及机制(53)
352氢对三种套管钻井钢Ⅰ/Ⅲ复合型断裂韧性的影响(61)
353Ⅲ型载荷分量对P110钢断裂韧性断口表面的影响(67)
36小结(69)
第4章三种套管钻井钢的疲劳裂纹扩展性能(70)
41引言(70)
42套管钻井技术中套管钻井钢疲劳性能的研究(70)
421套管钻井钢疲劳性能研究的目的和意义(70)
422套管受力分析和疲劳失效的控制(71)
423疲劳的分类及特点(72)
424疲劳断裂过程(73)
425疲劳裂纹研究的进展(73)
426疲劳裂纹扩展的一般规律及机理(74)
43试验材料与方法(75)
44试验结果与分析(75)
441应力比对三种套管钻井钢疲劳裂纹扩展性能的影响(75)
442三种套管钻井钢疲劳裂纹扩展性能和拉伸性能的定量关系(84)
443应力比与裂纹失稳区起始点对应的ΔK值之间的关系(86)
444决定裂纹疲劳裂纹扩展性能的本质参量(89)
445应力比对门槛区裂纹扩展速率及断裂机制的影响(93)
45小结(96)
第5章三种套管钻井钢断裂机制的比较(98)
51引言(98)
52试验材料与方法(98)
53试验结果与分析(98)
531三种套管钻井钢的断裂机制(98)
532不同加载方式下断裂机制的比较(107)
54小结(112)
第6章不同钢级套管钻井钢力学性能的综合比较(113)
61引言(113)
62钻井套管钢性能要求(113)
621成分分析(113)
622强度及伸长率分析(113)
623冲击韧性分析(114)
624疲劳裂纹扩展性能分析(115)
625断裂韧性分析(115)
63小结(115)
附录(117)
附录Ⅰ:套管钻井钢化学成分、性能要求及检测方法(117)
附录Ⅱ:专利(128)
参考文献(147)2100433B