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自增强压裂泵泵头体有限元分析及疲劳寿命评估 被引量:8
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作者 石敏 周后俊 孙玉龙 《石油和化工设备》 CAS 2009年第12期21-23,共3页
本文利用计算机辅助设计软件PRO/ENGINEER完成泵头体的实体建模,导入ANSYS建立其有限元模型。基于ANSYS弹性有限元分析确定该泵头体的弹性承载压力为242.8MPa;基于ANSYS弹塑性有限元分析确定在塑性层深度为5/8英寸(15.875mm)施加的泵头... 本文利用计算机辅助设计软件PRO/ENGINEER完成泵头体的实体建模,导入ANSYS建立其有限元模型。基于ANSYS弹性有限元分析确定该泵头体的弹性承载压力为242.8MPa;基于ANSYS弹塑性有限元分析确定在塑性层深度为5/8英寸(15.875mm)施加的泵头体最佳自增强内压为430MPa;最后利用疲劳强度理论对泵头体自增强前后的疲劳寿命进行评估,得出自增强处理后泵头体的疲劳寿命比未自增强处理的可提高到4倍以上。 展开更多
关键词 压裂 自增强处理 有限元 疲劳寿命 评估
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压裂泵泵头体裂纹原因分析及应对措施 被引量:5
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作者 王长健 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期151-154,共4页
材质为38CrNi2MoVA钢的压裂泵泵头体,在使用仅30 h即出现裂纹。通过金相、宏观断口、化学成分分析、力学性能测试、扫描电镜分析等理化试验,对该泵头体裂纹原因进行了分析。结果表明,该38CrNi2MoVA钢泵头体化学成分中的C、Ni及强度和冲... 材质为38CrNi2MoVA钢的压裂泵泵头体,在使用仅30 h即出现裂纹。通过金相、宏观断口、化学成分分析、力学性能测试、扫描电镜分析等理化试验,对该泵头体裂纹原因进行了分析。结果表明,该38CrNi2MoVA钢泵头体化学成分中的C、Ni及强度和冲击韧性均低于技术要求,且泵头体内盐酸的强腐蚀作用,导致泵头体发生腐蚀疲劳裂纹。对泵头体内壁进行表面防腐渗氮处理及严控生产工艺,可预防裂纹的发生。 展开更多
关键词 压裂 裂纹 原因分析 预防措施
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