扭矩法论文-沈洪玉

扭矩法论文-沈洪玉

导读:本文包含了扭矩法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:扭矩法,缝网压裂,滑溜水

扭矩法论文文献综述

沈洪玉[1](2018)在《扭矩法经济平衡智能调节技术》一文中研究指出扭矩法经济平衡智能调节技术是新兴的一种综合性较强的技术,在通过调平衡提高抽油机机采效率应用方面取得了较好的效果。通过此项技术在莫里青油田的具体应用,取得了显而易见的效果,下步将会在类似区块逐步推广应用。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2018年08期)

王超,王春华,郝志勇,刘亚强,王率领[2](2018)在《基于钻杆推力法及钻杆扭矩法预测冲击地压试验研究》一文中研究指出建立了钻杆力学模型,得出钻杆推力、扭矩与煤体应力之间的关系。分析表明:钻屑过程中,煤体应力增大时,钻杆扭矩增大,钻杆推力减小;煤体强度增大时,钻杆扭矩增加,钻杆推力增大。利用新型钻削设备及推力、扭矩测试装置模拟井下条件进行试验,得到了不同轴压、围压下钻杆推力平均值、扭矩平均值与煤体应力之间的变化规律。试验结果表明:相同的钻机设备不变,外界其它因素一定时,对同种煤岩性质的试件进行钻削,钻杆推力与煤体应力为负相关关系;钻杆扭矩与煤体应力为正相关关系。通过测试钻杆推力和扭矩的实验数值,反演出煤体应力的大小,进而可以预测冲击地压的危险性,研究结果可为煤矿动力灾害预测预报提供一定的理论与实验基础。(本文来源于《应用力学学报》期刊2018年04期)

曹溪微,黄剑,孙晓民,季常青,陆晓中[3](2018)在《扭矩法测定聚烯烃的熔体强度》一文中研究指出熔体强度反映聚合物熔体的抗延伸性及抗熔垂性,它是决定产品成型时材料加工特性的一个非常重要的性质。在聚合物发泡过程中,一般采用高熔体强度的聚烯烃为基材。本文对比分析了文献报道的几种常见熔体强度测试方法的优缺点,在此基础上提出了采用扭矩法测定聚烯烃熔体强度的新方法,并对该方法进行了实验验证,同时考察了各种因素对测试结果的影响。结果表明,扭矩法测定聚烯烃的熔体强度具有灵敏度高、可控性强、结果稳定、适用范围广等优点,是一种简便易行的熔体强度测试方法。(本文来源于《化工管理》期刊2018年20期)

李春瑜,朱荣杰[4](2016)在《应用电动机最大扭矩法更换节能电动机的设计方法》一文中研究指出计算抽油机启动过程电动机峰值扭矩与运转过程电动机平均扭矩的比值作为节能电动机选型设计的依据,详细介绍选型的设计过程,并通过计算实例和批量应用作为验证;应用电动机最大扭矩法可以消除电动机因转速不一带来的计算干扰,可作为老井列换节能电动机时的设计选型方法。(本文来源于《石油石化节能》期刊2016年06期)

张亮亮,王玉林[5](2016)在《扭矩法与扭矩/转角法预紧力的计算及对比研究》一文中研究指出文章首先对扭矩法和扭矩/转角法的基本内涵及预紧力的计算方法进行介绍,然后对扭矩法以及扭矩/转角法进行了综合对比,认为在一定的条件下,由于螺栓与被连接体的刚度基本稳定,所以使用扭矩/转角法控制预紧力的精度明显高于扭矩法控制的精度。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2016年01期)

李忠华,朱丽媛,李国臻,王岗[6](2015)在《钻杆扭矩法测定煤岩强度的理论与试验研究》一文中研究指出通过对打钻时钻杆上扭矩的力学分析,理论上给出了利用钻杆扭矩判断煤岩体强度的可行性,提出通过测试钻孔过程中的钻杆扭矩来判断煤岩体强度的方法.在此基础上,建立钻杆扭矩法测定煤岩强度试验系统,研究了不同煤岩体强度条件下钻杆扭矩的规律.试验结果表明,钻杆扭矩能够反映被钻削煤岩体的强度,单一影响因素条件下,钻杆扭矩同煤岩体强度呈线性递增规律.应用该方法在现场的测定结果符合试验情况,验证了钻杆扭矩法测定煤岩体强度的有效性和可靠性.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2015年04期)

徐连满,李祁,潘一山,李忠华,李国臻[7](2014)在《钻杆扭矩法预测冲击地压的研究》一文中研究指出钻杆扭矩法是通过测试钻孔过程中钻机对钻杆输出扭矩的大小来判断煤矿冲击地压危险性的方法,具备许多传统方法不可替代的优点,是一种很有发展的预测预报方法。该文建立了钻屑过程中钻杆的力学模型,得出钻杆扭矩与煤体应力、煤体性质及钻进速度的关系,分析表明:钻屑过程中,煤体应力增大时,钻杆扭矩增大,钻屑推进力减小;钻屑推进速度增加时,钻杆扭矩增加,钻屑推进力增大;煤体强度增大时,钻杆扭矩增加,钻屑推进力增大。利用钻杆扭矩测试装置,测试了不同煤体应力条件下钻屑扭矩的变化规律。理论和实验结果均表明:使用相同的钻机及钻具,按照指定速度对同一性质的煤层打钻时,钻杆扭矩随着煤体应力的增大而增大,钻杆扭矩变化规律与煤体应力及钻屑量具有较好的一致性,通过测试钻杆扭矩的变化规律,得出钻孔处煤体应力场的分布化规律,进而预测煤层冲击危险性。研究结果为煤矿动力灾害预测预报提供一定的理论与实验基础。(本文来源于《工程力学》期刊2014年11期)

于成杰[8](2014)在《扭矩法与扭矩转角法比较与分析》一文中研究指出文章首先对扭矩控制的基本内涵及其主要目标进行了分析,然后对扭矩法以及扭矩转角法在实际工作中的应用优势进行了综合对比,认为在变形区间一定的条件下,由于螺栓与被连接体的刚度基本稳定,故而应用扭矩转角控制法的控制精度明显高于扭矩控制法控制精度。(本文来源于《山东工业技术》期刊2014年14期)

朱丽媛,李忠华,徐连满[9](2014)在《钻屑扭矩法测定煤体应力与煤体强度研究》一文中研究指出通过对钻孔过程中钻杆扭矩及钻屑推力的力学分析,理论上给出了利用钻杆扭矩及钻屑推力判断煤体应力、煤体强度的可行性,提出通过测试钻孔过程中的钻杆扭矩和钻屑推进力来判断煤矿冲击地压危险性的方法。利用自行设计的扭矩–推力测试装置,对预制煤体相似材料试件进行了不同煤体应力、不同煤体强度和不同推进速度条件下的钻孔试验。研究结果表明:1单一因素影响下,钻杆扭矩与煤体所受应力存在线性递增关系,钻屑推力与煤体应力呈近似线性递减关系,且钻杆扭矩变化规律与煤体应力及钻屑量具有较好的一致性。2钻杆扭矩和钻屑推力均与煤体强度呈线性递增关系。3同种煤岩体材料,相同压力条件下,钻进速度越快,钻屑扭矩越大,反之,钻屑扭矩越小。研究结果可为煤矿动力灾害的预测预报提供参考依据。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2014年11期)

吴玉芳,周海燕[10](2009)在《扭矩法拧紧工艺条件下装配质量的评定与控制》一文中研究指出扭矩拧紧方法在现代螺纹副装配作业中占有主要地位,也是目前螺栓紧固所采用的一种主要的方法。但如何在这种工艺条件下对螺纹副的联结质量进行评定、控制,则是一个需要解决的实际问题,本文就此进行了一些探讨。(本文来源于《国防技术基础》期刊2009年09期)

扭矩法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

建立了钻杆力学模型,得出钻杆推力、扭矩与煤体应力之间的关系。分析表明:钻屑过程中,煤体应力增大时,钻杆扭矩增大,钻杆推力减小;煤体强度增大时,钻杆扭矩增加,钻杆推力增大。利用新型钻削设备及推力、扭矩测试装置模拟井下条件进行试验,得到了不同轴压、围压下钻杆推力平均值、扭矩平均值与煤体应力之间的变化规律。试验结果表明:相同的钻机设备不变,外界其它因素一定时,对同种煤岩性质的试件进行钻削,钻杆推力与煤体应力为负相关关系;钻杆扭矩与煤体应力为正相关关系。通过测试钻杆推力和扭矩的实验数值,反演出煤体应力的大小,进而可以预测冲击地压的危险性,研究结果可为煤矿动力灾害预测预报提供一定的理论与实验基础。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

扭矩法论文参考文献

[1].沈洪玉.扭矩法经济平衡智能调节技术[J].化工设计通讯.2018

[2].王超,王春华,郝志勇,刘亚强,王率领.基于钻杆推力法及钻杆扭矩法预测冲击地压试验研究[J].应用力学学报.2018

[3].曹溪微,黄剑,孙晓民,季常青,陆晓中.扭矩法测定聚烯烃的熔体强度[J].化工管理.2018

[4].李春瑜,朱荣杰.应用电动机最大扭矩法更换节能电动机的设计方法[J].石油石化节能.2016

[5].张亮亮,王玉林.扭矩法与扭矩/转角法预紧力的计算及对比研究[J].内燃机与配件.2016

[6].李忠华,朱丽媛,李国臻,王岗.钻杆扭矩法测定煤岩强度的理论与试验研究[J].中国矿业大学学报.2015

[7].徐连满,李祁,潘一山,李忠华,李国臻.钻杆扭矩法预测冲击地压的研究[J].工程力学.2014

[8].于成杰.扭矩法与扭矩转角法比较与分析[J].山东工业技术.2014

[9].朱丽媛,李忠华,徐连满.钻屑扭矩法测定煤体应力与煤体强度研究[J].岩土工程学报.2014

[10].吴玉芳,周海燕.扭矩法拧紧工艺条件下装配质量的评定与控制[J].国防技术基础.2009

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