水射流增压缸密封件摩擦力分析与结构优化

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为了减小水射流增压缸柱塞往复运动过程中的摩擦损耗,选用唇边开有锯齿槽的L形滑环和O形圈组合作为缸内密封件,并利用ANSYS软件建立组合密封件二维轴对称有限元模型,采用流体压力渗透法模拟增压缸内进、出水压力,对组合密封件中滑环槽口宽度、唇边厚度、唇边宽度进行单因素和多因素离散元仿真试验,分析其对密封件摩擦力的影响,并对滑环结构尺寸进行优化。结果表明,在滑环唇边开锯齿槽能够有效减小柱塞受到的摩擦阻力,滑环的槽口宽度、唇边厚度、唇边宽度均会影响柱塞与滑环之间的摩擦力大小;当滑环槽口宽度为0.92 mm、唇边厚度
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裂缝封堵层细观结构稳定性控制着宏观结构承压能力,进而影响工作液漏失控制效果.由于缺少裂缝封堵层动态细观力学参数获取方法与细观结构演化的精细刻画方法,裂缝封堵层结构承压失稳细观力学机制尚不明确.利用自主研发的钻井防漏堵漏裂缝封堵层细观结构表征系统,模拟了承压过程中物理类颗粒材料构成的裂缝封堵层细观结构演化过程,明确了承压过程裂缝封堵层强弱力链演化特征,基于网络科学方法提取了裂缝封堵层细观力链网络,揭示了裂缝封堵层结构失稳细观力学机制.研究结果表明,裂缝封堵层承压过程伴随着细观力链的形成—破坏—再形成.强力链
高温高压条件下钻井液滤失性的调控是保证钻井安全顺利的关键.针对传统降滤失剂环保性与高温降滤失性能难以兼顾的问题,以β-环糊精为单体,环氧氯丙烷为交联剂,通过反相乳液聚合法制备了环境友好的β-环糊精聚合物微球(β-CDP).评价了不同温度热滚后的API滤失性能和高温高压滤失性能,并与几种典型的抗高温降滤失剂进行了性能对比,综合探讨了其滤失控制机理.研究表明,β-CDP在温度低于160℃时,降滤失性能优良;当温度超过160℃后,降滤失性能随着温度的升高进一步增强,240℃热滚后降滤失性能仍然突出,表现出与传统
基于对银根-额济纳旗盆地上古生界、侏罗系和白垩系烃源岩地球化学特征的系统评价,分析了盆地内各凹陷的油气来源和富集规律.盆地上古生界石炭系—二叠系暗色泥岩整体已达到过成熟阶段,中生界凹陷内已发生浅变质—变质作用,油气保存条件较差,油气资源和勘探潜力小;中—下侏罗统发育一套煤系烃源岩,在盆地腹部及南部凹陷中已达成熟阶段,具有一定生烃潜力;白垩系巴音戈壁组烃源岩的有机质丰度高、类型较好,是盆地的主力烃源岩层系,且油源对比结果证实,盆地已发现的油气均来源于该套烃源岩.银根-额济纳旗盆地的油气成藏过程可划分为早白垩
采用真空电弧熔炼方法制备Co 1-x Ni x MnGe(x=0,0.03,0.05,0.125,0.3)系列合金,研究了Ni掺杂浓度x对CoMnGe合金结构、磁性及磁热性能的影响。结果表明,Co 1-x Ni x MnGe系列合金均为六方结构,Ni替代Co原子仅改变了合金的晶格常数,随Ni掺杂浓度x的增大,合金晶格常数有所减小。此外,Ni掺杂能调控合金的居里温度,当x在0.03~0.125范围时,所得材料的居里温度(280~295 K)均高于纯CoMnGe合金的居里温度(275 K)。磁热效应研究结果表
参考电力系统的安全域概念,提出了天然气管网系统安全域(NGS-SR)的稳态模型、可视化与应用方法.NGS-SR能描述系统全部的安全状态;传统稳态仿真分析只能判断单个状态的安全性.对NGS-SR进行了定义:NGS-SR为系统运行时,所有安全工作点构成的集合;建立了NGS-SR的稳态模型,模型充分考虑了管道压降、节点流量与压力约束等安全要素.提出了NGS-SR安全边界的定义与模型;安全边界是NGS-SR中所有临界安全工作点的集合,NGS-SR是由安全边界围成的封闭区域.通过观测工作点的安全分界现象以说明安全边
采用Gleeble-3500热模拟实验机,对高性能建筑结构用钢Q460进行了动态和静态过冷奥氏体连续冷却转变实验研究,结合不同冷却速度下Q460钢的膨胀曲线、显微组织和显微维氏硬度,绘制了相应的动态和静态CCT曲线。结果表明,相较于相同冷却速度下的静态CCT实验,动态CCT实验后Q460钢中奥氏体晶粒尺寸减小,钢中位错密度增加,过冷奥氏体强度增大,这为高温相变提供了更多的形核点,此外,塑性变形引起的微合金元素Nb、V的形变诱导析出,也有效促进了高温相变。相较于静态CCT曲线,Q460钢的动态CCT曲线中铁
本文以石墨烯的碳碳共价键为梁单元、碳原子为连接梁单元的半刚性结点,构建了模拟石墨烯结构的半刚性结点杆件有限元模型来研究石墨烯的振动特性,重点讨论了手性、边界条件以及尺寸大小对石墨烯固有频率的影响。结果表明,手性变化对石墨烯固有频率影响很小,而边界约束数目的增多会显著提高石墨烯固有频率,并且石墨烯的固有频率随其尺寸的增大而减小。
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