1)  collapsing strength
抗挤性能
1.
The elastic modulus, Poisson ratio and the geometric parameters of the cement sheath all demonstrate the effects of the stiffness of the combination on the collapsing strength.
套管水泥环组合体在一定的外挤压力作用下,均有可能进入屈服状态或发生强度破坏,而水泥环弹性模量、泊松比及其几何参数均表现为组合体刚度对抗挤性能的影响,所以在套管抗挤性能分析中,应该同时考虑组合体刚度以及套管、水泥环的强度对组合体抗挤性能的影响。
2)  collapsing strength
抗挤强度
1.
Influence of formation void on the collapsing strength of casing;
地层空隙对套管抗挤强度的影响
2.
The author uses the finite element method,through the large-scale finite element procedure,and establishes its collapsing strength finite element computation model.
针对割缝防砂筛管周围或缝内部堵塞,造成井眼压力增加,可能会导致筛管被挤毁的问题,采用有限元方法,通过大型有限元程序,建立了其抗挤强度的有限元计算模型。
3.
Based on the model of the non-uniform load, the paper researched the collapsing strength of the slotted casing with N80 steel and established 3D finite element model by adopting the finite element method.
文章在建立非均匀外载模型的基础上,对结构为N80钢级割缝管的抗挤强度进行了研究。
3)  Hi-collapse strength
高抗挤
1.
19 mm P110 Hi-collapse strength casing are set up.
19mm P110高抗挤套管建立了力学模型和有限元计算模型,同时对其实物挤毁试验数据和有限元计算结果进行了综合分析。
4)  collapse resistance
抗挤强度
1.
Non-uniform loading can reduce the collapse resistance of worn casings.
针对非均匀载荷下套管磨损后抗挤强度降低的问题,将磨损简化为套管的壁厚不均度和内壁不圆度几何缺陷。
2.
The effects of outer diameter/wall thickness,material yield strength,ovality,eccentricity and residual stress on the casing collapse resistance are analyzed in this paper.
为提高套管挤毁压力预测精度,应用统计方法对213根套管全尺寸挤毁试验数据进行了方差分析,研究了外径不圆度、壁厚不均度、残余应力等因素对套管抗挤强度的影响。
3.
Casing collapse resistance is a very active research field worldwide.
套管抗挤强度是国际上一个比较活跃的研究领域,多年来,API/ISO一直在组织国际合作研究。
5)  collapse strength
抗挤强度
1.
Method study on reliability analysis of casing collapse strength;
套管抗挤强度可靠性分析方法研究
2.
But the key factor of calculating casing collapse strength is wall thickness of expandable casing, which is concerned by the petroleum engineers.
管体膨胀后的壁厚是计算抗挤强度的关键要素,根据金属材料冷变形的原理,在对管柱膨胀进行力学分析的基础上,结合金属材料冷变形的体积不变原理,应用管子膨胀时的应力—应变关系推导出膨胀管壁厚变化的计算公式,同时编制了壁厚变化的计算软件。
3.
Then the collapse strength of the perforated casing under non-uniform load is numerically simulated.
并依其非均匀载荷下的大位移特征和强度特征,分别定义了临界载荷和等效抗挤强度。
6)  anti-collapse ability
抗挤能力
1.
Analysis of anti-collapse ability of casing under the action of concentrated load;
集中载荷作用下的套管抗挤能力分析
参考词条
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。