【摘 要】
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针对油田井下高温、高压和酸腐蚀的工作环境中缆线接头可靠性差的问题,提出一种新型的绝缘处理方法,该方法是通过给线缆接头包覆一层塑料熔体,待其冷却凝固,对线缆接头形成绝缘密封。为实现该方法,研制了一套缆线接头二次塑封装置。基于该装置开展了两线接头的二次塑封试验,试验样品经过30MPa打压、150℃加温和酸腐蚀溶液浸泡等模拟油田井下环境处理后进行了测试,测试结果表明线缆接头密封良好,无任何膨胀、软化和漏
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针对油田井下高温、高压和酸腐蚀的工作环境中缆线接头可靠性差的问题,提出一种新型的绝缘处理方法,该方法是通过给线缆接头包覆一层塑料熔体,待其冷却凝固,对线缆接头形成绝缘密封。为实现该方法,研制了一套缆线接头二次塑封装置。基于该装置开展了两线接头的二次塑封试验,试验样品经过30MPa打压、150℃加温和酸腐蚀溶液浸泡等模拟油田井下环境处理后进行了测试,测试结果表明线缆接头密封良好,无任何膨胀、软化和漏电现象,可用于井下作业环境的线缆二次接头工艺。首先提出了一种新型的处理方法,该方法是在线缆接头外层包覆一层塑料熔体,以达到线缆接头绝缘密封的效果。基于moldflow分析了该塑料熔体的成型过程以及成型的工艺参数与塑料熔体成型质量之间的关系,并通过正交分析得到各工艺参数的影响程度,以及塑封成型的最佳工艺参数组合。然后基于传热理论和高分子材料的流变理论,设计出一套便携式油田线缆接头二次塑封装置,并对关键部分进行计算设计,使其充分达到设计要求和作业要求。并基于传热理论和有限元理论,建立了该装置模具热传导的温度场数学模型,并给出求解条件,为该装置模具的有限元传热分析以及热结构耦合分析提供理论依据。通过ANSYS热传导仿真以及热-结构耦合仿真,对该装置模具进行了不同阶段的温度场分析和热结构耦合分析。最后通过多组室内试验验证了该装置的可行性以及最佳工艺参数的正确性。塑封试验完成后对试验样品进行测试实验,通过对实验数据的统计分析,得到不同工艺参数与合格率之间的曲线关系,通过数据统计分析得到了最佳成型工艺,并验证了仿真结果的正确性。
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