摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 热熔钻及热熔套管技术国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3 常规护壁方法综述 | 第17-26页 |
1.3.1 优质钻井液护壁方法 | 第17-20页 |
1.3.2 水泥护壁堵漏方法 | 第20-22页 |
1.3.3 下套管护壁方法 | 第22-24页 |
1.3.4 可膨胀套管护壁方法 | 第24-26页 |
1.4 论文研究内容与技术路线 | 第26-28页 |
1.4.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.4.2 技术路线 | 第27-28页 |
第2章 电热熔套管护壁关键技术研究 | 第28-36页 |
2.1 电热熔套管护壁技术概述 | 第28-31页 |
2.2 电热熔套管护壁过程中热能传递机理 | 第31页 |
2.3 电热熔套管护壁系统原理及构成 | 第31-35页 |
2.3.1 系统原理 | 第31-32页 |
2.3.2 系统构成 | 第32-35页 |
2.4 关键技术 | 第35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 电热熔套管模拟实验装置设计 | 第36-60页 |
3.0 概述 | 第36页 |
3.1 总体方案设计 | 第36-40页 |
3.2 井壁模拟装置结构设计 | 第40-41页 |
3.3 提升装置结构设计 | 第41-44页 |
3.4 慢速回转机构的设计 | 第44-52页 |
3.4.1 传动机构设计及计算 | 第44-52页 |
3.4.2 执行机构结构设计 | 第52页 |
3.5 供电系统的设计 | 第52-55页 |
3.7 测量系统设计 | 第55-59页 |
3.8 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 电热熔套管模拟实验装置实物安装及试运行 | 第60-72页 |
4.1 实物安装及调试 | 第60-64页 |
4.1.1 转盘松扣及定心问题及修正 | 第60-61页 |
4.1.2 提升装置上部横梁阻挡问题及修正 | 第61-62页 |
4.1.3 供电系统的连接与调试 | 第62-64页 |
4.2 电热熔套管模拟实验装置试运行 | 第64-70页 |
4.2.1 电热熔套管模拟实验装置初步试运行一 | 第64-67页 |
4.2.2 电热熔套管模拟实验装置初步试运行二 | 第67-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 实验研究 | 第72-88页 |
5.1 实验方案 | 第72-73页 |
5.1.1 实验目的 | 第72页 |
5.1.2 实验器材 | 第72页 |
5.1.3 实验方法及步骤 | 第72-73页 |
5.2 岩石块模拟井眼的护壁实验 | 第73-79页 |
5.2.1 直径102mm井眼护壁实验 | 第73-74页 |
5.2.2 直径83mm井眼护壁实验 | 第74-75页 |
5.2.3 回转速度与上提速度对护壁效果影响对比实验 | 第75-77页 |
5.2.4 加热时间对护壁效果影响对比实验 | 第77-78页 |
5.2.5 回转速度与上提速度对护壁效果影响对比实验二 | 第78-79页 |
5.3 地层模拟井眼的护壁实验 | 第79-87页 |
5.3.1 配比一护壁材料护壁实验及温度场测量 | 第80-83页 |
5.3.2 配比二护壁材料护壁实验 | 第83-85页 |
5.3.3 配比三护壁材料护壁实验 | 第85-87页 |
5.4 实验结论 | 第87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 结论与建议 | 第88-90页 |
6.1 结论 | 第88-89页 |
6.2 后续工作建议 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |