Please wait a minute...
工程设计学报  2012, Vol. 19 Issue (6): 473-478    
机电一体化和智能化系统设计理论、方法与技术     
射孔器腔内压力测试仪设计仿真研究
 胡明祥1,2, 祖静1,2, 崔春生1,2, 马铁华1,2
1.中北大学 电子测试技术国家重点实验室,山西 太原 030051;
2.中北大学 仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西 太原 030051
Design and simulation research on tester of perforator cavity pressure
 HU  Ming-Xiang1,2, ZU  Jing1,2, CUI  Chun-Sheng1,2, MA  Tie-Hua1,2
1.National Key Laboratory for Electronic Measurement Technology, North University of China, Taiyuan 030051, China;
2.Key Laboratory of Instrumentation Science & Dynamic Measurement of Ministry of Education, North University of China, Taiyuan 030051, China
 全文: PDF(855 KB)   HTML
摘要: 射孔器枪外环空压力不能直观反映射孔过程,为满足油气井射孔工艺优化以及射孔弹威力评估对腔内压力参数的需求,研制了射孔器腔内压力测试仪.由于射孔器腔内的特殊环境,其对测压仪器的体积以及形态具有严格的要求.鉴于在克拉玛依油田XXX射孔基地射孔作业测试试验的总结,仪器壳体的形变直接影响到仪器内部测试电路,因此在塑性力学基础上采用“弹型”结构对测试仪器的壳体进行了进一步的设计研究.结果表明,“弹型”厚壁壳体结构具有良好的吸能作用,解决了壳体抗震性差的问题.
关键词: 腔内压力动态载荷设计仿真射孔器厚壁圆筒ANSYS    
Abstract: The outer pressure of perforation could not directly reflect the perforation process. To better optimize the process of wells perforated and assess the power of perforator, we developed a perforating gun cavity tester. Due to the special circumstances of the perforating gun cavity, the size and shape of the pressure measurement instruments made strict requirements. In view of the summary of the tests in the XXX perforating base of the Karamay Oilfield, the deformation of the instrument shell that directly affect the instrument internal test circuit. The “bomb” structure of the test instrument shell further research on the basis of plastic mechanics. The results show that the “bombtype” thickwalled shell structure has a good energyabsorbing role in resolving the problem of shell shock resistance.
Key words: perforator cavity pressure    dynamic load    design and simulation    perforation gun    thick-walled circular tubes    ANSYS
出版日期: 2012-12-28
基金资助:

山西省回国留学人员重点科研资助项目(2008003).

服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
胡明祥
祖静
崔春生
马铁华

引用本文:

胡明祥, 祖静, 崔春生, 马铁华. 射孔器腔内压力测试仪设计仿真研究[J]. 工程设计学报, 2012, 19(6): 473-478.

HU Ming-Xiang, ZU Jing, CUI Chun-Sheng, MA Tie-Hua. Design and simulation research on tester of perforator cavity pressure. Chinese Journal of Engineering Design, 2012, 19(6): 473-478.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/        https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/Y2012/V19/I6/473

[1] 王刚, 黄灵辉, 刘劲军. 超深矿井提升机卷筒动态应力与疲劳寿命研究[J]. 工程设计学报, 2018, 25(6): 703-710.
[2] 胡均平, 乔榆凯, 李科军, 胡慧雨. 直接提钻工况下双斜撑长螺旋钻机桅杆稳定性分析[J]. 工程设计学报, 2018, 25(2): 151-158.
[3] 刘文, 张晋红, 林腾蛟, 杨云, 蔡云龙. 三支点桥式起重机结构噪声预估及其影响因素研究[J]. 工程设计学报, 2017, 24(5): 580-587,594.
[4] 曾文宇, 管会生, 宋颖鹏, 熊艳梅. 煤矿斜井双模式盾构刀盘的受力特性研究[J]. 工程设计学报, 2017, 24(1): 77-82.
[5] 刘铁男, 田松岩, 梁素钰, 李琳, 杜倩. 单轨车轨道部件的瞬态动力学分析[J]. 工程设计学报, 2016, 23(4): 352-357.
[6] 杨书仪, 黎桓, 陈苍, 施林. 新型冲击沉桩机-桩-土全系统动力学特性分析[J]. 工程设计学报, 2016, 23(2): 166-171.
[7] 邹玉静,常德功. 考虑动载荷和表面粗糙度的渐开线齿轮摩擦因数的研究[J]. 工程设计学报, 2014, 21(3): 285-291.
[8] 陈明辉, 聂松林, 尹方龙. 基于ANSYS的柱塞副间隙自动补偿技术研究[J]. 工程设计学报, 2013, 20(1): 35-38.
[9] 刘芮君, 李新娥, 赵鼎. 基于ANSYS的电容式测压器的数值模拟[J]. 工程设计学报, 2013, 20(1): 55-59.
[10] 丁晓红,郭春星,季学荣.  基于自适应成长原理的板壳结构加强筋分布设计技术[J]. 工程设计学报, 2012, 19(2): 118-122.
[11] 曹红蓓, 林卿. 多叶轮阶梯搅拌轴临界转速简便算法[J]. 工程设计学报, 2011, 18(5): 369-372.
[12] 江治俊, 吴 江, 陈 亮. 起动机轴承座修复衬套过盈联接的可靠性分析[J]. 工程设计学报, 2011, 18(1): 53-57.
[13] 赵德斌, 樊 军, 厉国柱. 基于ANSYS的自行车车架拓扑优化设计[J]. 工程设计学报, 2009, 16(5): 391-394.
[14] 高振莉, 韩同样. 液压成形设备中复合液压缸的设计及有限元分析[J]. 工程设计学报, 2005, 12(5): 294-297.
[15] 张冰蔚, 马晓明 . 基于APDL的直线电机进给驱动平台的参数优化设计[J]. 工程设计学报, 2005, 12(2): 93-96.