【摘 要】
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液动冲击器与气动潜孔狂锤相比,因其动力介质的不可压缩性而适于深孔、超深孔的高压复杂工况条件下应用.液动射流式冲击由于独特的结构及工作原理,使其具有结构简单,性能可靠
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液动冲击器与气动潜孔狂锤相比,因其动力介质的不可压缩性而适于深孔、超深孔的高压复杂工况条件下应用.液动射流式冲击由于独特的结构及工作原理,使其具有结构简单,性能可靠,寿命长,而高温、高围压能力强,泥浆适应能力强等优点,在水文水井、地热井、油气井以及大陆科学钻探等领域具有良好的应用前景.但目前射 流冲击器的单次冲击功小,钻进中刃齿难于形成大的体积破碎穴,应用硬合金球齿全面钻进效率低.所以研究如何大幅度提高射流式冲击器的冲击功和能量利用率,意义十分重大.该文在应用活寒运动微分方程在、流体伯努利方程、流量方程、水击波方程等基础上科学建立活寒运动数学模型,并应用有限差分原理进行求解,对射流式冲击器的内部动力过程和主要性能参数进行计算机模拟仿真电算,绘制各因素对冲击器的影响关系曲线,寻求大幅度提高冲击功的途径和方法.在此基础上制定实验方案,进行模拟实验和野外生产试验,获得大量实验数据,理论研究与实验相相合,提出提高射流式冲击器单次冲击功的有效途径,并以YSC-178为例对主要参 数进行优化设计,使单次冲击功可以达到800J以上.将实验数据与电算程序进行拟合,使电算结果与实验结果高度吻合,进而实现计算机辅助优化设计.
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