摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 研究的背景及必要性 | 第7-8页 |
1.1.1 研究的背景 | 第7页 |
1.1.2 研究的必要性 | 第7-8页 |
1.2 研究的目的及意义 | 第8页 |
1.3 研究现状 | 第8-10页 |
1.4 本文的结构及研究的主要内容 | 第10-12页 |
1.5 采用的原理(方法)及技术路线 | 第12页 |
1.5.1 采用的原理与方法 | 第12页 |
1.5.2 文章的技术路线 | 第12页 |
1.6 本文的主要成果及创新点 | 第12-14页 |
1.6.1 主要研究成果 | 第12-13页 |
1.6.2 创新点 | 第13-14页 |
第2章 特高含水期微观剩余油受力分析 | 第14-25页 |
2.1 特高含水期微观剩余油受力描述 | 第14-17页 |
2.2 特高含水期微观剩余油受力的分类 | 第17-19页 |
2.3 特高含水期微观剩余油滴受力分析 | 第19-22页 |
2.3.1 特高含水期等径毛管微观剩余油滴受力分析 | 第19-20页 |
2.3.2 特高含水期不等径毛管微观剩余油滴受力分析 | 第20-22页 |
2.4 特高含水期微观剩余油膜受力分析 | 第22-23页 |
2.4.1 等径毛管油膜受力状态方程 | 第22-23页 |
2.4.2 不等径毛管油膜受力状态方程 | 第23页 |
2.5 特高含水期微观剩余片状油受力分析 | 第23-25页 |
第3章 特高含水期微观剩余油受力敏感性分析 | 第25-31页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 特高含水期典型赋存状态剩余油受力状态方程研究 | 第25-28页 |
3.2.1 等径毛管剩余油受力状态方程 | 第25-26页 |
3.2.2 不等径单孔毛管中剩余油受力分析 | 第26-28页 |
3.3 特高含水期典型赋存状态剩余油受力敏感分析及应用 | 第28-30页 |
3.3.1 受力敏感分析基本原理 | 第28页 |
3.3.2 实例应用 | 第28-30页 |
3.4 结论 | 第30-31页 |
第4章 特高含水期亲油毛管微观剩余油膜变形机理 | 第31-39页 |
4.1 特高含水期微观剩余油膜变形过程中的受力分析 | 第31页 |
4.2 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形过程分析 | 第31-33页 |
4.2.1 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形前所受作用力的分析 | 第32页 |
4.2.2 油膜变形过程分析 | 第32-33页 |
4.3 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形分析 | 第33-36页 |
4.3.1 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形启动条件 | 第33-34页 |
4.3.2 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形过程 | 第34页 |
4.3.3 特高含水期亲水型毛管壁剩余油膜变形界限 | 第34-36页 |
4.4 微观物理模拟实验理论验证 | 第36-38页 |
4.4.1 实验及原理 | 第36页 |
4.4.2 实验的条件及过程 | 第36-37页 |
4.4.3 实验结果和分析 | 第37-38页 |
4.5 结论 | 第38-39页 |
第5章 特高含水期剩余油孔道选择 | 第39-44页 |
5.1 特高含水期剩余油所受总压力大小 | 第39-40页 |
5.2 特高含水期剩余油所受总压力的作用点 | 第40-42页 |
5.2.1 双孔道剩余油的等效作用中心 | 第40-41页 |
5.2.2 三孔道剩余油等效作用中心 | 第41页 |
5.2.3 多孔道剩余油等效作用中心 | 第41-42页 |
5.3 剩余油孔道选择模型及理论分析 | 第42-44页 |
第6章 特高含水期微观剩余油启动条件 | 第44-55页 |
6.1 剩余油启动压力分析 | 第44-47页 |
6.2 特高含水期剩余油饱和度分布研究 | 第47-52页 |
6.3 特高含水期微观剩余油启动条件 | 第52-55页 |
6.3.1 特高含水期微观剩余油启动的定义 | 第52-53页 |
6.3.2 特高含水期剩余油微观启动条件 | 第53页 |
6.3.3 特高含水期剩余油宏观启动条件 | 第53-55页 |
第7章 总结与进一步工作 | 第55-56页 |
7.1 论文结论 | 第55页 |
7.2 进一步工作 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
在读期间科研成果目录 | 第62页 |