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砂岩注水井射孔完井吸水能力预测研究与软件研制

摘要第1-3页
前言第3-11页
1 注水井射孔完井三维渗流数学模型研究第11-15页
 1.1 研究的技术路线第11页
 1.2 有限元模拟方法的选择第11-12页
 1.3 射孔完井三维渗流数学模型第12-13页
 1.4 射孔完井三维渗流数学模型相对应的变分方程第13-15页
2 注水井三维渗流偏微分方程有限元构造方法第15-18页
 2.1 问题的离散化第15-16页
 2.2 函数插值和等参元变换第16-17页
 2.3 单元刚度矩阵元素的计算和总刚矩阵的合成第17-18页
3 注水井射孔完井有限元求解与流动效率预测第18-27页
 3.1 有限元网格剖分第18-20页
 3.2 强加边界条件的处理第20-21页
 3.3 求解总体有限元方程第21-26页
  3.3.1 对称、正定矩阵的分解第22-23页
  3.3.2 对称、带状矩阵的一维存贮第23页
  3.3.3 线性代数方程组的直接解法第23-24页
  3.3.4 大型线性代数方程组的分块三角分解解法第24-26页
 3.4 射孔完井的流动效率计算第26-27页
4 影响射孔完井流动效率单因素分析第27-34页
 4.1 网格剖分区域的大小对流动效率的影响分析第27页
 4.2 注水井控制半径对流动效率的影响分析第27页
 4.3 注水压差对流动效率的影响分析第27-28页
 4.4 井半径对流动效率的影响分析第28页
 4.5 布孔方式对流动效率的影响分析第28-29页
 4.6 孔深、孔密对注水井流动效率的影响第29-30页
 4.7 射孔相位角对注水井流动效率的影响第30页
 4.8 射孔压实程度和压实厚度对注水井流动效率的影响第30-31页
 4.9 钻井污染程度和污染厚度对注水井流动效率的影响第31页
 4.10 孔眼直径对注水井流动效率的影响第31-32页
 4.11 地层非均质性对注水井流动效率的影响第32-34页
5 射孔参数与注水井流动效率的定量规律确定第34-39页
 5.1 正交实验方案的确定第34页
 5.2 射孔参数与注水井流动效率的定量规律第34-39页
  5.2.1 孔深没有穿过污染区第34-35页
  5.2.2 孔深穿过污染区第35-36页
  5.2.3 无射孔压实、无钻井污染的理想射孔完井第36-37页
  5.2.4 射孔压实、无钻井污染的理想射孔完井第37-39页
6 给定射孔参数下水质控制指标与吸水能力的关系第39-47页
 6.1 水质控制指标与吸水能力关系的理论预测第39-44页
  6.1.1 Barkman & Davidson模型第39-41页
  6.1.2 Van Vetzen & Leerlooijer模型第41-42页
  6.1.3 Stokes动力学模型第42-44页
 6.2 吸水能力与注水时间的关系第44-47页
7 注水井系统分析方法第47-54页
 7.1 基本概念第47页
 7.2 节点分析的基本步骤第47-49页
 7.3 注水井基本计算模型第49-54页
  7.3.1 注水压力第49-50页
  7.3.2 单井注水量方程第50-51页
  7.3.3 面积注水的注水量方程第51-52页
  7.3.4 注水管路流动与嘴流模型第52-54页
8 砂岩油田注水井射孔优化设计软件研制第54-63页
 8.1 软件特点和性能第54-55页
 8.2 软件功能模块介绍第55-63页
  8.2.1 数据输入/编辑模块第55-56页
  8.2.2 射孔弹孔深孔径校正设计模块第56页
  8.2.3 钻井污染参数计算模块第56-57页
  8.2.4 射孔参数优化设计模块第57页
  8.2.5 流动效率和表皮系数预测第57-58页
  8.2.6 射孔参数敏感度分析模块第58页
  8.2.7 射孔负压设计模块第58-59页
  8.2.8 射孔工艺选择模块第59页
  8.2.9 实验回归模型吸水能力评价模块第59-60页
  8.2.10 理论模型吸水能力评价模块第60页
  8.2.11 临界注水强度计算模块第60-61页
  8.2.12 注水井系统动态分析模块第61页
  8.2.13 结果输出模块第61-62页
  8.2.14 在线帮助系统第62-63页
9 结论第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页

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