摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外套管修复概况及发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 油水井套损原因和机理 | 第13-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5 课题的创新点 | 第17-18页 |
第二章 液压弹簧组合式变形套管修复装置的总体方案设计 | 第18-38页 |
2.1 传统常用变形套管整形修复技术概述 | 第18-22页 |
2.1.1 冲胀整形复位技术 | 第18-19页 |
2.1.2 碾压挤胀整形复位技术 | 第19-20页 |
2.1.3 磨铣扩径复位技术 | 第20-21页 |
2.1.4 爆炸整形复位技术 | 第21-22页 |
2.2 液压弹簧组合式变形套管修复装置机械系统总体方案 | 第22-29页 |
2.2.1 修复装置基本功能的设定 | 第22-23页 |
2.2.2 修复装置结构预设特点 | 第23-24页 |
2.2.3 功能实现方式 | 第24-29页 |
2.3 液压弹簧组合式变形套管修复装置液压系统总体方案 | 第29-36页 |
2.3.1 配流控制阀和液压冲击系统配流方案的基本要求 | 第29-30页 |
2.3.2 液压冲击系统配流方案的选定 | 第30-32页 |
2.3.3 液压冲击器配流方案确定 | 第32-34页 |
2.3.4 修复装置液压系统总体控制方案 | 第34-36页 |
2.4 泵配套的地面驱动装置的确定 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 变形套管修复装置液压系统设计理论与研究 | 第38-43页 |
3.1 抽象设计变量? 的选取与优化 | 第38-39页 |
3.2 冲击活塞系统设计理论 | 第39-40页 |
3.2.1 冲击活塞基本设计要求 | 第39-40页 |
3.2.2 冲击活塞设计参数设计 | 第40页 |
3.3 液压蓄能器设计理论与研究 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 变形套管修复装置结构设计与研究 | 第43-65页 |
4.1 总体结构设计与研究 | 第43-45页 |
4.1.1 修复装置主要结构 | 第43页 |
4.1.2 修复装置工作原理 | 第43-45页 |
4.1.3 修复装置结构尺寸和主要参数 | 第45页 |
4.2 连续作业防卡水力锚设计与研究 | 第45-48页 |
4.3 压力开关阀设计与研究 | 第48-49页 |
4.4 行程助推器设计与研究 | 第49-52页 |
4.5 液压蓄能器设计与研究 | 第52-54页 |
4.6 智能换向器设计与研究 | 第54-57页 |
4.7 液压冲击器设计与研究 | 第57-61页 |
4.8 分瓣胀管头设计及研究 | 第61-64页 |
4.9 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 变形套管修复装置液压系统AMEsim建模与仿真 | 第65-79页 |
5.1 建立数学模型 | 第65-68页 |
5.2 液压冲击系统建模与仿真 | 第68-73页 |
5.3 仿真结果与分析 | 第73-76页 |
5.4 液压冲击器参数优化 | 第76-78页 |
5.4.1 优化算法NLPQL | 第76页 |
5.4.2 优化过程及分析 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 井下变形套管整形复位受力分析 | 第79-92页 |
6.1 在役套管地层应力计算 | 第79-84页 |
6.1.1 破裂压力法求取水平地应力 | 第79页 |
6.1.2 变形套管修复载荷理论分析 | 第79-84页 |
6.1.3 理论分析算例 | 第84页 |
6.2 变形套修复载荷数值计算 | 第84-89页 |
6.2.1 套管几何模型的建立 | 第84-85页 |
6.2.2 载荷及约束条件 | 第85页 |
6.2.3 套管的材料属性及其本构关系模型 | 第85页 |
6.2.4 地应力作用下的受损套管整形修复模拟分析 | 第85-87页 |
6.2.5 对不同地应力汇总对比及分析 | 第87-89页 |
6.3 同一地应力不同壁厚 | 第89-91页 |
6.3.1 对常用几种壁厚变形套管进行修复计算 | 第89-90页 |
6.3.2 对不同壁厚变形套管修复载荷进行对比及分析 | 第90-91页 |
6.4 本章小结 | 第91-92页 |
总结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |