纤维压裂液流变及脉冲携砂性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及目的意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 纤维悬浮体系流变性研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 纤维压裂液流变性研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 纤维压裂液携砂性能研究现状 | 第14-15页 |
1.3 主要研究内容和技术路线 | 第15-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16页 |
1.4 本文主要创新点及成果 | 第16-18页 |
第2章 纤维压裂液悬浮流体 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 纤维压裂液 | 第18-21页 |
2.2.1 纤维在压裂液中分散性 | 第19-20页 |
2.2.2 纤维压裂液微观结构 | 第20-21页 |
2.2.3 纤维压裂液稳定性 | 第21页 |
2.3 纤维压裂液力学性质 | 第21-24页 |
2.3.1 纤维与流体之间的相互作用 | 第21-22页 |
2.3.2 纤维粒子之间的相互作用 | 第22-24页 |
2.4 纤维压裂液流变性研究基础理论 | 第24-27页 |
2.4.1 纤维线性胶压裂液黏剪切性 | 第24-25页 |
2.4.2 纤维冻胶压裂液黏弹性 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 纤维压裂液流变性实验研究 | 第28-43页 |
3.1 实验准备 | 第28-29页 |
3.1.1 实验材料与方法 | 第28-29页 |
3.1.2 纤维压裂液组别 | 第29页 |
3.1.3 纤维压裂液配制 | 第29页 |
3.2 线性胶黏剪切实验测试 | 第29-33页 |
3.2.1 纤维浓度对黏剪切性的影响 | 第29-32页 |
3.2.2 纤维长径比对黏剪切性的影响 | 第32-33页 |
3.3 冻胶黏弹性实验测试 | 第33-42页 |
3.3.1 线性黏弹区测试 | 第34-35页 |
3.3.2 最佳交联比优选 | 第35-36页 |
3.3.3 纤维浓度对冻胶黏弹性影响 | 第36-40页 |
3.3.4 纤维长径比对冻胶黏弹性影响 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 纤维压裂液携砂性实验研究 | 第43-60页 |
4.1 动态携砂性研究 | 第43-48页 |
4.1.1 实验准备 | 第43-44页 |
4.1.2 实验方案 | 第44-45页 |
4.1.3 动态携砂性表征 | 第45-48页 |
4.2 静态携砂性研究 | 第48-59页 |
4.2.1 实验条件与方案 | 第48-50页 |
4.2.2 砂团沉降形态及分析 | 第50-54页 |
4.2.3 砂团沉降速度及分析 | 第54-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 纤维压裂液流变性与携砂性关系研究 | 第60-71页 |
5.1 纤维浓度与压裂液黏弹性及携砂性关系 | 第60-64页 |
5.2 纤维长径比与压裂液黏弹性及携砂性关系 | 第64-67页 |
5.3 纤维压裂液流变性与携砂性关系 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论与建议 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第77页 |