摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-16页 |
第二章 水平井打捞工艺技术 | 第16-22页 |
2.1 水平井管柱遇卡机理和遇卡类型 | 第16页 |
2.2 目前的常用水平井打捞技术 | 第16-19页 |
2.2.1 井口提拉、活动解卡打捞技术 | 第16-17页 |
2.2.2 磨铣打捞技术 | 第17页 |
2.2.3 倒扣打捞技术 | 第17页 |
2.2.4 井下增力打捞技术 | 第17-19页 |
2.2.5 注化学液辅助打捞技术 | 第19页 |
2.3 水平井打捞工具 | 第19-20页 |
2.4 打捞工具和管柱的选择原则 | 第20页 |
2.5 打捞作业难点分析 | 第20-22页 |
第三章 水平井打捞管柱力学的基本模型 | 第22-46页 |
3.1 非弯曲段管柱受力分析模型 | 第22-25页 |
3.1.1 水平段 | 第22-23页 |
3.1.2 倾斜段 | 第23-24页 |
3.1.3 直井段 | 第24-25页 |
3.2 弯曲段管柱受力分析模型 | 第25-28页 |
3.2.1 刚杆模型 | 第25-26页 |
3.2.2 软管模型 | 第26-28页 |
3.3 对软管模型的修正 | 第28-37页 |
3.3.1 软管模型的局限性分析 | 第28-29页 |
3.3.2 弯曲段管柱与井壁之间的接触形式和接触压力分析 | 第29-30页 |
3.3.3 考虑管柱刚性对软管模型的修正 | 第30-37页 |
3.4 软管模型和修正模型的计算结果对比与评价 | 第37-43页 |
3.4.1 集中力、均布力作用的简支梁模型与软管模型的对比 | 第37-42页 |
3.4.2 能量转换模型与软管模型的对比 | 第42-43页 |
3.4.3 三种改进模型的评价与优选 | 第43页 |
3.5 对影响管柱受力其他因素的探讨 | 第43-46页 |
3.5.1 对摩擦系数的探讨 | 第43-44页 |
3.5.2 对油管接箍的进一步探讨 | 第44-46页 |
第四章 基于修正模型的打捞管柱力学计算 | 第46-66页 |
4.1 提放打捞的管柱力学计算 | 第46-51页 |
4.1.1 上提管柱的轴向力计算 | 第46-49页 |
4.1.2 下放管柱的轴向力计算 | 第49-51页 |
4.1.3 提放管柱的变形量计算 | 第51页 |
4.2 磨铣打捞的管柱力学计算 | 第51-57页 |
4.2.1 磨铣作业扭矩计算 | 第51-53页 |
4.2.2 磨铣作业轴向力计算 | 第53-54页 |
4.2.3 磨铣作业套管磨损量的计算 | 第54-57页 |
4.3 倒扣打捞作业的扭矩计算 | 第57页 |
4.4 水平井卡点位置的确定 | 第57-61页 |
4.4.1 拉力变形增量法 | 第57-59页 |
4.4.2 扭转法 | 第59-61页 |
4.5 管柱的强度分析与极限载荷研究 | 第61-66页 |
4.5.1 作业管柱的抗拉、抗扭强度分析 | 第61-62页 |
4.5.2 作业管柱三向应力强度分析 | 第62-66页 |
第五章 水平井打捞管柱力学软件的编制和实例计算 | 第66-84页 |
5.1 软件简介 | 第66-68页 |
5.1.1 数据管理模块 | 第66页 |
5.1.2 单元体管柱力学分析模块 | 第66-67页 |
5.1.3 全井段纯管柱的受力计算模块 | 第67页 |
5.1.4 水平井打捞、磨铣、倒扣作业力学实例计算模块 | 第67页 |
5.1.5 水平井套损计算模块 | 第67-68页 |
5.1.6 水平井卡点计算模块 | 第68页 |
5.1.7 井身轨迹查看模块 | 第68页 |
5.2 实例井计算 | 第68-84页 |
5.2.1. 计算的基本数据 | 第68-69页 |
5.2.2 全井段纯管柱受力计算 | 第69-73页 |
5.2.3 上提打捞、磨铣、倒扣的管柱受力计算 | 第73-78页 |
5.2.4 悬重钻压的关系计算 | 第78页 |
5.2.5 套损计算 | 第78-79页 |
5.2.6 卡点判断 | 第79-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士期间获得的学术成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |