Совершенствование технологии по изготовлению алюминиевых бурильных труб; Инновационные технологии в машиностроении
| Parent link: | Инновационные технологии в машиностроении.— 2017.— [С. 63-66] |
|---|---|
| Main Author: | Шакирова А. И. |
| Summary: | Заглавие с экрана В ракурсе бурения трудноизвлекаемых полезных ископаемых в арктической зоневажнейшей задачей является использование специальных алюминиевых сплавов для изготовления легкосплавных бурильных труб повышенной надёжности (ЛБТПН) и их применения в суровых климатических и специфических горно-геологических условиях является перспективным направлением. Предложены методы промышленного получения субмикрокристаллической (СМК) структуры в алюминиевых сплавах. На примере модельного алюминиевого сплава 1421 показано, что СМК структура приводит к существенному повышению износостойкости материала применительно как в обсадной колонне, так и в открытом стволе скважины. Высказана возможность применения методов интенсивной пластической деформации для разработки перспективных технологий для изготовления ЛБТПН, с повышенными механическими свойствами и способных работать в условиях Арктики. In the drilling perspective of hard-to-recover minerals in the arctic zone the most important problem is the use of special aluminum alloys for the manufacture of light alloy increased reliability drill pipes (LAIDP) and their applications in severe climatic and specific geological conditions are a perspective direction. The industrial production methods of submicrocrystalline (SMC) structure in aluminum alloys are proposed. The example of the model aluminum alloy 1421 is showed that SMC structure leads to substantial increase wear-resisting property both in the open and casing well hole. The possibility of the severe plastic deformation methods is suggested for the advanced technologies development to manufacture LAIDP with improved mechanical properties and capable of operating in the Arctic. |
| Language: | Russian |
| Published: |
2017
|
| Series: | Инновационные технологии получения и обработки материалов в машиностроении |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/45672 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625891 |
Similar Items
Механические испытания. Обеспечение износостойкости изделий: основные положения: межгосударственный стандарт; ГОСТ 23.001-2004 Обеспечение износостойкости изделий. Основные положения; ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя; ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей при трении; ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима; ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание; ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы; ГОСТ 23.211-80 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии; ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур; ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов; ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов; ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами; ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов; ГОСТ 23.221-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении; ГОСТ 23.223-97 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения триботехнических свойств конструкционных материалов при взаимодействии с волокнистой массой; ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей; ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования; ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования
Published: (Москва, Стандартинформ, 2005)
Published: (Москва, Стандартинформ, 2005)
Измельчение зёрен и эволюция точечных дефектов при интенсивной пластической деформации В2 интерметаллических соединений; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2015)
Published: (2015)
Wear of electroplated gold-based coatings; Physical Mesomechanics; Vol. 19, iss. 4
Published: (2016)
Published: (2016)
Ус; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
by: Баннов К. В. Константин Викторович
Published: (2009)
by: Баннов К. В. Константин Викторович
Published: (2009)
Influence of Severe Plastic Deformation on Physicomechanical Properties of Ti-40 mas % Nb Alloy; Key Engineering Materials; Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015)
Published: (2016)
Published: (2016)
Влияние типа наполнителя на триботехнические свойства спечённого композита Al-20Sn; Инновационные технологии в машиностроении
by: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Published: (2021)
by: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Published: (2021)
Микроструктура и триботехнические свойства покрытий на основе системы Cu-Mo-S; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Жарков С. Ю.
Published: (2015)
by: Жарков С. Ю.
Published: (2015)
Закономерности формирования и роль вторичных структур в повышении износостойкости технически чистого титана ВТ1-0; Трение и износ; Т. 33, № 3
Published: (2012)
Published: (2012)
Scale-dependent subsurface deformation of metallic materials in sliding; Tribology International; Vol. 43, iss. 4
Published: (2010)
Published: (2010)
Механические и триботехнические свойства многокомпонентных твердосмазочных композитов на основе полиимида (ПИ); Современные материалы и технологии новых поколений
Published: (2019)
Published: (2019)
Деформация металла в зоне резания при образовании сливной стружки: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
by: Куфарев Г. Л. Георгий Леонидович
Published: (Томск, [Б. и.], 1958)
by: Куфарев Г. Л. Георгий Леонидович
Published: (Томск, [Б. и.], 1958)
Износостойкость сплава титана ВТ6, подвергнутого объемной и поверхностной модификации; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 6-2
Published: (2012)
Published: (2012)
Improvement of the Wear Resistance of Electroplated Au-Ni Coatings by Zr Ion Bombardment of Ni-B Sublayer; AIP Conference Proceedings; Vol. 1683 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures
Published: (2015)
Published: (2015)
Влияние легирующих добавок на триботехнические свойства спечённого сплава Al-40Sn; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
by: Русин Н. М.
Published: (2016)
by: Русин Н. М.
Published: (2016)
Экструдируемые антифрикционные композиты на основе полиэфирэфиркетона для аддитивных технологий производства; Химия и химическая технология в XXI веке
Published: (2018)
Published: (2018)
Износостойкость композитов на гибридной матрице СВМПЭ-ПТФЭ: механические и триботехнические свойства матрицы; Трение и износ; Т. 36, № 3
Published: (2015)
Published: (2015)
Коррозионно-усталостная прочность бурильных труб из алюминиевых сплавов
Published: (Москва, Недра, 1977)
Published: (Москва, Недра, 1977)
Сравнение структуры и триботехнических свойств экструдируемых композитов на основе СВМПЭ при различных способах их изготовления; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2018)
Published: (2018)
Механические и триботехнические характеристики нано- и микрокомпозитов на основе полимер-полимерной матрицы СВМПЭ-ПТФЭ; Трение и износ; Т. 36, № 6
Published: (2015)
Published: (2015)
Триботехнические свойства электропроводящих покрытий на основе системы Cu-Mo-S; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2017)
Published: (2017)
Физико-механические и триботехнические характеристики полимерных нанокомпозитов на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК); Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2017)
Published: (2017)
Механические и триботехнические свойства твердосмазочных композитов на основе полиимида; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2019)
Published: (2019)
Физические основы прочности: практикум по выполнению лабораторных работ
by: Галай М. С.
Published: (Новосибирск, СГУПС, 2020)
by: Галай М. С.
Published: (Новосибирск, СГУПС, 2020)
Comparison of Mechanical and Tribotechnical Properties of Polymer Composites Made of UHMWPE Powders of Different Size; AIP Conference Proceedings; Vol. 2051 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2018 (AMHS’18)
Published: (2018)
Published: (2018)
Влияние типа твердых частиц на триботехнические свойства спечённых композитов Al-Sn; Современные проблемы машиностроения
by: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Published: (2021)
by: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Published: (2021)
Взаимодействие в системе "образец-машина" при механических испытаниях
by: Пресняков А. А. Александр Александрович
Published: (Алма-Ата, Гылым, 1991)
by: Пресняков А. А. Александр Александрович
Published: (Алма-Ата, Гылым, 1991)
Инженерия поверхности и эксплуатационные свойства азотированных конструкционных сталей: учебное пособие
Published: (Москва, Изд-во ВИАМ, 2019)
Published: (Москва, Изд-во ВИАМ, 2019)
Исследование структуры и триботехнических характеристик плазменных покрытий системы AL[2]O[3]-Mo[2]N при трении скольжения без смазки в интервале температур 25-600ºС; Материалы и технологии новых поколений в современном материаловедении
by: Гордиевский Г. В.
Published: (2016)
by: Гордиевский Г. В.
Published: (2016)
Механические испытания и свойства металлов: учебное пособие
by: Золоторевский В. С. Вадим Семенович
Published: (Москва, Металлургия, 1974)
by: Золоторевский В. С. Вадим Семенович
Published: (Москва, Металлургия, 1974)
Антифрикционные композиты на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК); Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2019)
Published: (2019)
Влияние скорости скольжения и нагрузки на сопротивление изнашиванию твердосмазочных композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена; Современные технологии и материалы новых поколений
Published: (2017)
Published: (2017)
Основы триботехники: учебник
by: Доценко А. И.
Published: (Москва, Инфра-М, 2014)
by: Доценко А. И.
Published: (Москва, Инфра-М, 2014)
Sand-blasting treatment as a way to improve the adhesion strength of hydroxyapatite coating on titanium implant; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 830 : Energy Fluxes and Radiation Effects 2016
Published: (2017)
Published: (2017)
Система визуализации пластической деформации по спекл-видеоизображениям; Приборы и техника эксперимента; № 3
by: Горбатенко В. В.
Published: (2002)
by: Горбатенко В. В.
Published: (2002)
Совершенствование навесного оборудования строительных машин и технологии земляных работ: сборник научных трудов
Published: (Красноярск, Изд-во Краснояр. промстройниипроект, 1984)
Published: (Красноярск, Изд-во Краснояр. промстройниипроект, 1984)
Анализ поля напряжений и симметрии оси сжатия ГЦК-монокристаллов; Инновационные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
by: Алфёрова Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2014)
by: Алфёрова Е. А. Екатерина Александровна
Published: (2014)
Вып. 24; Проблемы трения и изнашивания
Published: (1983)
Published: (1983)
Mechanical and Tribotechnical Properties of Polyphenylene Sulfide Composites Reinforced with Carbon Fibers of Various Dimension; AIP Conference Proceedings; Vol. 2051 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2018 (AMHS’18)
Published: (2018)
Published: (2018)
Макролокализация пластической деформации. Локальные напряжения и разрушение ультрамелкозернистого титана; Инновационные технологии и экономика в машиностроении; Т. 1
by: Данилов В. И. Владимир Иванович
Published: (2014)
by: Данилов В. И. Владимир Иванович
Published: (2014)
Термодинамические аспекты прочности и разрушения твердых тел
by: Федоров В. В. Василий Васильевич
Published: (Ташкент, Фан, 1979)
by: Федоров В. В. Василий Васильевич
Published: (Ташкент, Фан, 1979)
Similar Items
-
Механические испытания. Обеспечение износостойкости изделий: основные положения: межгосударственный стандарт; ГОСТ 23.001-2004 Обеспечение износостойкости изделий. Основные положения; ГОСТ 23.201-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя; ГОСТ 23.204-78 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей при трении; ГОСТ 23.205-79 Обеспечение износостойкости изделий. Ускоренные ресурсные испытания с периодическим форсированием режима; ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание; ГОСТ 23.208-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы; ГОСТ 23.211-80 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии; ГОСТ 23.212-82 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний материалов на изнашивание при ударе в условиях низких температур; ГОСТ 23.213-83 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки противозадирных свойств машиностроительных материалов; ГОСТ 23.218-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения энергоемкости при пластической деформации материалов; ГОСТ 23.219-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний на износостойкость материалов и деталей при гидроэрозионном изнашивании дисперсными частицами; ГОСТ 23.220-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод оценки истирающей способности поверхностей восстановленных валов; ГОСТ 23.221-84 Обеспечение износостойкости изделий. Метод экспериментальной оценки температурной стойкости смазочных материалов при трении; ГОСТ 23.223-97 Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения триботехнических свойств конструкционных материалов при взаимодействии с волокнистой массой; ГОСТ 23.224-86 Обеспечение износостойкости изделий. Методы оценки износостойкости восстановленных деталей; ГОСТ 23.225-99 Обеспечение износостойкости изделий. Методы подтверждения износостойкости. Общие требования; ГОСТ 23.301-78 Обеспечение износостойкости изделий. Приборы для измерения износа методом вырезанных лунок. Технические требования
Published: (Москва, Стандартинформ, 2005) -
Измельчение зёрен и эволюция точечных дефектов при интенсивной пластической деформации В2 интерметаллических соединений; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
Published: (2015) -
Wear of electroplated gold-based coatings; Physical Mesomechanics; Vol. 19, iss. 4
Published: (2016) -
Ус; Инновационные технологии и экономика в машиностроении
by: Баннов К. В. Константин Викторович
Published: (2009) -
Influence of Severe Plastic Deformation on Physicomechanical Properties of Ti-40 mas % Nb Alloy; Key Engineering Materials; Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015)
Published: (2016)