摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 聚合物驱数值模拟发展现状研究 | 第9-13页 |
1.1.1 数值模拟发展现状 | 第9-10页 |
1.1.2 物化参数表征的研究现状 | 第10-12页 |
1.1.3 聚合物驱数学模型发展现状 | 第12-13页 |
1.2 疏水缔合聚合物的发展现状 | 第13-16页 |
1.2.1 疏水缔合聚合物溶液结构研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 疏水缔合聚合物的流动特性研究现状 | 第15-16页 |
1.3 疏水缔合聚合物数值模拟研究现状 | 第16页 |
1.4 问题的提出 | 第16页 |
1.5 研究内容 | 第16-17页 |
1.6 技术路线 | 第17-18页 |
第2章 疏水缔合聚合物溶液性能研究 | 第18-32页 |
2.1 聚合物溶液的增黏性能研究 | 第18-22页 |
2.1.1 实验方法 | 第18-19页 |
2.1.2 实验结果 | 第19-21页 |
2.1.3 黏浓关系对比分析 | 第21-22页 |
2.1.4 溶液黏浓关系表征 | 第22页 |
2.2 溶液微观结构研究 | 第22-26页 |
2.2.1 实验方法 | 第22-23页 |
2.2.2 实验结果 | 第23-25页 |
2.2.3 微观结构对比分析 | 第25-26页 |
2.3 聚合物流变性能研究 | 第26-31页 |
2.3.1 实验方法 | 第26-27页 |
2.3.2 实验结果 | 第27-29页 |
2.3.3 流变曲线对比分析 | 第29-30页 |
2.3.4 流变性能参数表征 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 疏水缔合聚合物溶液渗流特征研究 | 第32-52页 |
3.1 不同聚合物溶液渗流特征研究 | 第32-40页 |
3.1.1 实验方法 | 第32-33页 |
3.1.2 实验结果 | 第33-40页 |
3.2 聚合物的吸附滞留 | 第40-46页 |
3.2.1 静态吸附 | 第40-42页 |
3.2.2 动态滞留 | 第42-46页 |
3.3 驱替速度对聚合物溶液渗流特征的影响研究 | 第46-51页 |
3.3.1 不同驱替速度下HPAM溶液的渗流特征 | 第46-47页 |
3.3.2 不同驱替速度下HAWP-A溶液的渗流特征 | 第47-48页 |
3.3.3 不同驱替速度下HAWP-B溶液的渗流特征 | 第48-49页 |
3.3.4 渗流特征表征 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 疏水缔合聚合物渗流数学模型及数值求解 | 第52-62页 |
4.1 基本假设条件 | 第52页 |
4.2 数学模型的建立 | 第52-55页 |
4.2.1 基本渗流方程 | 第52-54页 |
4.2.2 辅助方程 | 第54页 |
4.2.3 对物化作用的处理 | 第54-55页 |
4.3 疏水缔合聚合物渗流数学模型求解 | 第55-61页 |
4.3.1 基本渗流方程离散 | 第55-59页 |
4.3.2 线性方程组求解 | 第59-60页 |
4.3.3 定解条件 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 疏水缔合聚合物渗流特征模拟分析 | 第62-67页 |
5.1 编制计算程序 | 第62-63页 |
5.2 渗流特征对比分析 | 第63-66页 |
5.2.1 模拟结果与实验结果对比 | 第63-65页 |
5.2.2 与常规聚合物驱模拟软件结果对比 | 第65-66页 |
5.2.3 变流速下渗流特征模拟 | 第66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论和建议 | 第67-68页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 建议 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第73页 |