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题名膨胀土地层中盾构隧道管片结构受力分析与对策研究
被引量:30
- 1
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作者
郭瑞
何川
方勇
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机构
西南交通大学土木工程学院
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出处
《现代隧道技术》
EI
北大核心
2010年第6期17-22,共6页
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基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU09B)
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文摘
针对成都地铁2号线部分区间穿越由粘性土、卵石、泥岩组成的膨胀性地层的工程实践,采用数值模拟的方法计算和分析了在膨胀土位于管片结构周围不同位置时,在不同的膨胀接触压力下,管片结构的变形和内力情况。计算结果分析表明:当膨胀土位于隧道下方或上方时,膨胀土的膨胀将会增大管片结构的变形和内力,对于这类区段,隧道设计上应增加配筋量或采用通缝拼装方式;施工上要避免引起周围地下水位发生变化,应增强管片防水性及保证注浆质量。
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关键词
膨胀土
盾构隧道
膨胀接触压力
变形和内力
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Keywords
swelling ground
Shield tunnel
swelling contact pressure
Deformations and internal forces
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分类号
U451.4
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名溶胀对螺杆泵定转子过盈量的影响分析
被引量:7
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作者
张强
蒋豹
崔巍
刘昱良
张晓光
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机构
东北石油大学机械科学与工程学院
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出处
《石油机械》
北大核心
2018年第5期71-76,共6页
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基金
国家自然科学基金项目"采油螺杆泵漏失机理的刚柔螺旋曲面与液膜多场耦合研究"(11502051)
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文摘
常规采油螺杆泵在井下环境中,定子橡胶因溶胀会产生不均匀变形,这是设计定转子不可忽略的影响因素。为了分析不同头数定转子的溶胀变形规律及溶胀率和过盈量间的合理配合关系,定子橡胶材料选用Mooney-Rivlin模型,转子处理成刚体,建立了两头、三头、四头和五头螺杆泵定转子刚柔接触有限元模型。根据溶胀与温胀定子变形的相似特点,采用温度比拟法模拟溶胀,研究了定子溶胀变形规律及溶胀对接触压力的影响。研究结果表明:考虑密封要求,当溶胀率小于2.5%时,设计的过盈量应为正值,齿凹处接触压力较大;溶胀率大于2.5%时,设计的过盈量应为负值,齿凸处接触压力较大;当定子头数较多时,溶胀变形量小且齿凹处的接触压力小,对溶胀的适应性强;国内常用的定子橡胶在井下的溶胀率为3.0%~5.0%,过盈量应取负值。在现场应用中,可根据试验测定的定子橡胶溶胀率,对应找到合理的配合过盈量,这对定转子初始过盈量的设计具有很好的指导意义。
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关键词
螺杆泵
定子
转子
过盈量
溶胀
接触压力
有限元法
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Keywords
progressing cavity pump
stator
rotor
interference
swelling
contact pressure
finite element method
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分类号
TE933
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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题名基于温度比拟法的橡胶定子溶胀影响密封性能的研究
被引量:1
- 3
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作者
张强
高磊
刘昱良
彭慧芬
蒋豹
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机构
东北石油大学机械科学与工程学院
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出处
《润滑与密封》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期75-79,100,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(11502051)
黑龙江省自然科学基金项目(12531055)
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文摘
根据溶胀和温胀引起的定子变形相似特点,提出采用温度比拟法来研究橡胶定子溶胀对密封性能的影响;建立定转子刚柔接触有限元模型,分析定子溶胀引起的变形和接触压力。研究结果表明:定转子存在初始过盈,接触压力随着溶胀率的增加而显著增大;定转子存在初始间隙,定子在一定的溶胀率条件下,定转子也能实现密封效果。为实现定转子密封性能,可根据定子的溶胀率,选取合适的初始过盈值或间隙值。
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关键词
定转子
溶胀
接触压力
温度比拟法
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Keywords
stator and rotor
swelling
contact pressure
temperature analogy method
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分类号
TB42
[一般工业技术]
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题名遇油膨胀封隔器胶筒应力的有限元分析
被引量:9
- 4
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作者
步玉环
马明新
臧艳彬
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机构
中国石油大学(华东)石油工程学院
胜利石油管理局
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出处
《石油机械》
北大核心
2011年第6期25-28,93,共4页
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基金
国家自然科学基金项目(E50974130)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"固井施工模拟与安全监控系统"(2008BAB37B03-3)
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文摘
封隔器验封过程中,常规方法存在验封过程复杂,人为因素影响大以及成本高等缺点。为此,采用有限元法对遇油膨胀封隔器在井下各种工况下的密封性进行了研究,以建立不同压力下遇油膨胀封隔器的密封性评判标准为研究目标,以期为现场遇油膨胀封隔器的密封性判断提供理论依据。采用超弹性单元和四边形单元建立中心管、胶筒和套管的模型,表面粗糙度的模拟通过随机曲线来体现。分析模拟结果认为,胶筒上、下无论是承受压差还是不承受压差,最大接触压力都位于胶筒的中部位置。在胶筒承受压差的作用下,下方胶筒的接触压力大于上方胶筒的接触压力。
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关键词
swellpacker
胶筒
接触压力
密封性
有限元分析
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Keywords
swell packer,packer rubber,contact pressure,seal,finite element analysis
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分类号
TE931.202
[石油与天然气工程—石油机械设备]
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