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自生固相化学压裂温度场模拟研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究发展现状第10-15页
        1.2.1 井筒温度场模型研究现状第10-12页
        1.2.2 裂缝温度场模型研究现状第12-14页
        1.2.3 裂缝延伸模型研究现状第14-15页
    1.3 主要研究内容第15-16页
    1.4 技术路线第16-17页
第2章 化学压裂液性能评价第17-24页
    2.1 相变温度及时间第17-18页
    2.2 粘度-温度测试第18-20页
    2.3 滤失性测试第20-21页
    2.4 比热容-温度测试第21-23页
    2.5 小结第23-24页
第3章 裂缝三维延伸模拟第24-39页
    3.1 拟三维裂缝延伸模型第24-30页
    3.2 模型求解第30-33页
    3.3 裂缝几何尺寸敏感性分析第33-37页
    3.4 小结第37-39页
第4章 化学压裂温度场模拟第39-67页
    4.1 井筒温度场模型第39-53页
        4.1.1 物理模型第39-40页
        4.1.2 数学模型第40-43页
        4.1.3 模型求解第43-46页
        4.1.4 井筒温度场模型分析第46-53页
    4.2 裂缝温度场模型第53-63页
        4.2.1 物理模型第53-54页
        4.2.2 数学模型第54-56页
        4.2.3 模型求解第56-58页
        4.2.4 裂缝温度场模型分析第58-63页
    4.3 停泵后裂缝温度场模型第63-66页
        4.3.1 物理模型第63页
        4.3.2 数学模型及求解第63-64页
        4.3.3 停泵缝内温度敏感性分析第64-66页
    4.4 小结第66-67页
第5章 现场应用第67-74页
    5.1 基础数据第67-68页
    5.2 模拟结果与分析第68-74页
第6章 结论与建议第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 建议第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第83页

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