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1)  Composite drilling pipes
复合材料钻井管
2)  drilling material
钻井材料
1.
Aiming at the concept design of the 6th platforms transportation system s,the drilling material transportation system is divided into 3 modules,which is drilling pipes,large special equipment and drilling mud.
针对第6代深水半潜式平台自动化钻井材料输送系统概念设计,按输送方式将钻井材料的输送系统分为钻井管具类,大型专用设备类和钻井液类3部分。
3)  drilling pipe
钻井管材
4)  composite pipe
复合材料管
1.
In this paper,SRTEM was used to successfully make carbon/epoxy composite pipe which met size precision.
本文应用硅橡胶热膨胀模塑成型工艺成功地制备出符合尺寸精度要求的碳 /环氧复合材料管。
2.
Composite pipe is made from two or more kinds of materials, has various characters, and is compounded by physical and chemical methods.
复合材料管是由两种或多种性质不同的材料通过物理和化学复合而成的圆柱形管材,具有重量轻、强度高、刚度好、输送液体阻力小、清洁卫生、成本低等优点广泛应用在城市给水、污水排放等工程。
5)  composite tube
复合材料管
1.
Here we demonstrate a novel composite tube imitated inter-node structure of bamboo, prepared by filament winding.
本文将天然竹子的竹节结构作为研究模仿的对象,抽象出仿生结构模型,使用缠绕成型的方法,制备了类似于竹结构的管型复合材料,即在缠绕管型制品时,预先在石膏芯模中放入类似竹节形状的尼龙片,从而制成具有仿竹结构的复合材料管。
6)  compound drilling
复合钻井
1.
Adaptability research on compound drilling technologies to formations in western Sichuan;
川西地区复合钻井技术地层适应性试验研究
2.
Improvement of penetration rate with hydraulic pulsating-cavitation jet compound drilling technology
利用水力脉冲空化射流复合钻井技术提高钻速
3.
Recent years,by means of compound drilling technique,gas under-balanced drilling technology,horizontal drilling,new leak proof and plugging technique and bentonite free drilling-in fluid for the upper formatio.
近年来,通过应用复合钻井、气体钻井、水平井钻井、防漏堵漏新工艺以及在上部地层推广应用无黏土相钻井液体系,大幅提高了钻井效率,有效缩短了深井钻井周期,取得了明显的经济社会效益。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条