1.一种深水表层导管送入工具整体抗弯模拟实验装置,其特征在于,包括实验架(1)、底座(2)、深水表层导管送入工具(4)、拉力传感器(5)、转接头(6)、压力传感器(7)、第一电机(81)、第二电机(82)、多个应力传感器、数据采集器(10)和控制器(11),所述实验架(1)包括一水平横梁和支撑该横梁两端的两个支撑件,两个支撑件固定在所述底座(2)上,所述深水表层导管送入工具(4)的底部固定于所述底座(2)上,所述转接头(6)设置于所述深水表层导管送入工具(4)的顶端,所述实验架(1)的横梁水平穿设于所述转接头(6)内;所述第一电机(81)和所述第二电机(82)分别固定于所述实验架(1)的两个支撑件上,所述实验架(1)的横梁的两端分别垂直固定有两个螺杆,所述第一电机(81)和所述第二电机(82)的输出轴上均固定有齿轮,所述实验架(1)的横梁上的两个螺杆分别与第一电机(81)和第二电机(82)的齿轮相啮合;所述拉力传感器(5)和所述压力传感器(7)分别设置于所述第一电机(81)和所述第二电机(82)的输出轴上,多个所述应力传感器包括转接头应力传感器(91)、芯轴应力传感器(92)、衬套应力传感器(93)和底部轴套应力传感器(94),所述转接头应力传感器(91)设置于所述转接头(6)处,所述芯轴应力传感器(92)设置于所述深水表层导管送入工具(4)的芯轴(401)上,所述衬套应力传感器(93)设置于所述深水表层导管送入工具(4)的衬套(402)上,所述底部轴套应力传感器(94)设置于所述深水表层导管送入工具(4)的底部轴套上,所述拉力传感器(5)、所述压力传感器(7)、所述转接头应力传感器(91)、所述芯轴应力传感器(92)、所述衬套应力传感器(93)、所述底部轴套应力传感器(94)均与所述数据采集器(10)连接,所述数据采集器(10)与所述控制器(11)之间通过有线相连。
2.如权利要求1所述的深水表层导管送入工具整体抗弯模拟实验装置,其特征在于,所述转接头(6)中部设有空槽,其该空槽与实验架(1)的横梁相配合,所述转接头(6)下部设置有锥形螺纹接头,所述转接头(6)下部的锥形螺纹接头与所述深水表层导管送入工具(4)的芯轴(401)端部的锥形螺纹相配合。
3.一种深水表层导管送入工具整体抗弯模拟实验方法,采用如权利要求1所述的深水表层导管送入工具整体抗弯模拟实验装置,其特征在于,所述深水表层导管送入工具整体抗弯模拟实验方法包括以下步骤:步骤S1:启动第一电机(81),第一电机(81)对实验架(1)横梁的一端提供向上拉力;步骤S2:启动第二电机(82)、第二电机(82)对实验架(1)横梁的另一端提供向下压力;步骤S3:实验架(1)横梁的两端分别受到的拉力和压力共同作用下促使实验架(1)横梁形成提供给深水表层导管送入工具(4)弯曲力矩,深水表层导管送入工具(4)向外侧弯曲;步骤S4:控制第一电机(81)和第二电机(82)的转动输出力和转动圈数,调整深水表层导管送入工具(4)的弯曲程度;步骤S5: 拉力传感器(5)和压力传感器(7)分别将实验架(1)横梁的两端分别受到的拉力和压力经数据采集器(10)传送至控制器(11),直至实验架(1)横梁的两端分别受到的拉力和压力分别达到各自的设计值;步骤S6:转接头应力传感器(91)将采集转接头(6)的应力值与弯曲变形值、芯轴应力传感器(92)将采集芯轴(401)的应力值与弯曲变形值、衬套应力传感器(93)将采集衬套(402)的应力值与弯曲变形值、底部轴套应力传感器(94)将采集底部轴套的应力值与弯曲变形值先后传送至数据采集器(10)和控制器(11);步骤S7:根据应力值和弯曲变形值分析深水表层导管送入工具(4)整体抗弯破坏的薄弱点。