井下裂缝几何参数预测及堵漏规律研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 裂缝性漏失几何参数研究现状 | 第10-14页 |
1.2.2 材料堵漏理论研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 井漏分析应用软件研究现状 | 第15页 |
1.3 存在的科学问题 | 第15页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.5 主要创新点 | 第17-18页 |
第2章 井下裂缝几何参数预测方法 | 第18-39页 |
2.1 裂缝几何特征参数 | 第18-20页 |
2.1.1 裂缝通道特征 | 第18页 |
2.1.2 裂缝长度 | 第18-19页 |
2.1.3 裂缝密度 | 第19页 |
2.1.4 裂缝间距 | 第19页 |
2.1.5 裂缝方向 | 第19页 |
2.1.6 裂缝的开度 | 第19-20页 |
2.2 天然致漏裂缝宽度预测 | 第20-34页 |
2.2.1 单条缝宽预测方法 | 第20-29页 |
2.2.2 双条缝宽预测方法 | 第29-32页 |
2.2.3 成组缝宽预测方法 | 第32-34页 |
2.3 诱导致漏裂缝宽度预测 | 第34-38页 |
2.3.1 模型特点分析 | 第34页 |
2.3.2 PKN模型法 | 第34-36页 |
2.3.3 CGD模型法 | 第36-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 基于井漏资料的井下裂缝宽度计算与分析 | 第39-52页 |
3.1 计算实例分析 | 第39-44页 |
3.1.1 水平裂缝宽度计算实例 | 第39-41页 |
3.1.2 垂直裂缝宽度计算实例 | 第41-42页 |
3.1.3 诱导裂缝宽度计算实例 | 第42-44页 |
3.2 缝宽影响因素分析 | 第44-52页 |
3.2.1 不同方法对比分析 | 第44-45页 |
3.2.2 钻井液黏度的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 漏失速率的影响 | 第46-47页 |
3.2.4 井底压差的影响 | 第47-48页 |
3.2.5 应力阴影效应的影响 | 第48-49页 |
3.2.6 裂缝位置关系的影响 | 第49-52页 |
第4章 基于室内实验的裂缝性漏失堵漏规律研究 | 第52-74页 |
4.1 堵漏材料及实验评价方法 | 第52-58页 |
4.1.1 堵漏材料 | 第52-54页 |
4.1.2 堵漏实验的评价方法 | 第54-58页 |
4.2 长楔形模拟裂缝堵漏研究 | 第58-70页 |
4.2.1 现有理论的可行性分析 | 第58-63页 |
4.2.2 光滑壁面堵漏实验 | 第63-66页 |
4.2.3 粗糙壁面堵漏实验 | 第66-70页 |
4.3 堵漏规律与桥塞机理分析 | 第70-73页 |
4.3.1 固体颗粒在裂缝中的架桥机理 | 第70-72页 |
4.3.2 纤维在裂缝中的桥堵机理 | 第72-73页 |
4.3.3 纤维-颗粒堵塞和填充机理 | 第73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 基于J2EE架构的裂缝性堵漏系统研究 | 第74-89页 |
5.1 设计要求及主要功能特点 | 第74页 |
5.2 决策系统的框架设计 | 第74-75页 |
5.3 决策系统的开发环境 | 第75页 |
5.4 决策系统的运行要求 | 第75-76页 |
5.5 决策系统的主界面及模块 | 第76-87页 |
5.5.1 系统主界面 | 第76-77页 |
5.5.2 系统管理模块 | 第77-78页 |
5.5.3 井信息录入管理模块 | 第78-79页 |
5.5.4 现场信息录入与管理模块 | 第79-82页 |
5.5.5 井漏性质分析模块 | 第82-84页 |
5.5.6 井下裂缝参数分析模块 | 第84-85页 |
5.5.7 堵漏设计分析模块 | 第85-87页 |
5.5.8 堵漏实施方案设计模块 | 第87页 |
5.5.9 堵漏实施方案生成模块 | 第87页 |
5.6 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 结论与建议 | 第89-90页 |
6.1 主要结论 | 第89页 |
6.2 今后工作建议 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科技成果 | 第96页 |