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热采侧钻水平井完井管柱受力分析及强度校核

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究的目的和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 本文的主要研究内容和研究方案第11-13页
        1.3.1 主要研究内容第11-12页
        1.3.2 主要研究方案第12-13页
第二章 稠油热采井温度场、应力计算第13-30页
    2.1 注蒸汽井的温度场、应力场数值计算第13-18页
        2.1.1 不同隔热措施对应下地层、水泥环与套管的温度场第14-16页
        2.1.2 不同隔热措施对套管温度的影响第16-18页
        2.1.3 温度场计算结果讨论第18页
    2.2 不同隔热措施对应注蒸汽井的应力场第18-30页
        2.2.1 注汽过程中封隔器附近套管的应力场第18-20页
        2.2.2 注汽过程中有封隔器时油层附近套管的应力场第20-24页
        2.2.3 注汽过程中无封隔器时油层附近套管的应力场第24-28页
        2.2.4 应力场计算结果讨论第28-30页
第三章 温度对套管性能参数的影响及稠油热采井套管的应力分析第30-35页
    3.1 温度对套管性能参数的影响规律第30-31页
        3.1.1 金属线膨胀系数随温度的变化第30页
        3.1.2 套管钢材弹性模量随温度的变化第30页
        3.1.3 套管屈服强度随温度的变化第30-31页
    3.2 稠油热采井套管的应力分析第31-35页
        3.2.1 固井及吞吐周期不同阶段套管柱受力分析第32-33页
        3.2.2 注蒸汽井套管热应力第33-34页
        3.2.3 套管的强度校核第34-35页
第四章 水平井下套管摩擦阻力分析研究第35-44页
    4.1 未装扶正器套管柱的力学模型第35-38页
        4.1.1 二维力学模型第35-37页
        4.1.2 三维空间井段的力学模型第37-38页
    4.2 安装扶正器套管柱的力学模型第38-40页
        4.2.1 二维套管力学计算模型第38-39页
        4.2.2 三维套管力学计算模型第39-40页
    4.3 模型参数的确定第40-42页
    4.4 模型的特点第42页
    4.5 理论模型的求解第42-44页
第五章 软件结构设计第44-53页
    5.1 软件概况第44-45页
    5.2 软件模块结构第45-46页
    5.3 软件主要模块结构功能介绍第46页
    5.4 软件主要模块详细描述第46-52页
        5.4.1 前处理模块第47-48页
        5.4.2 套管磨阻计算部分第48-49页
        5.4.3 强度分析部分第49-50页
        5.4.4 温度和曲率模块第50-52页
        5.4.5 辅助模块第52页
    5.5 软件特点第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-56页
作者简介、发表文章及研究成果目录第56-57页
致谢第57-58页

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