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大排量高泵压压裂过程中射孔段套管热应力分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 开题的目的与意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-11页
        1.2.1 射孔段套管强度安全研究现状第7-9页
        1.2.2 套管温度场模型与热应力分析研究现状第9-11页
    1.3 本文研究内容第11-12页
    1.4 本文创新点第12-13页
第二章 射孔段套管热应力机理分析第13-20页
    2.1 体积压裂第13页
    2.2 基本传热方式第13-15页
        2.2.1 热传导第13-14页
        2.2.2 热对流第14-15页
        2.2.3 热辐射第15页
    2.3 热弹性理论第15-17页
        2.3.1 基本假设第16页
        2.3.2 热应力第16-17页
    2.4 ANSYS Workbench协同仿真原理第17-19页
        2.4.1 有限元分析第17-18页
        2.4.2 热分析第18-19页
        2.4.3 热-结构耦合第19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 压裂过程中射孔段套管-水泥石环-围岩温度场分析第20-32页
    3.1 温度场模型假设第20-21页
    3.2 温度场模型的建立第21-24页
    3.3 瞬态温度场有限元分析第24-26页
        3.3.1 套管—水泥石环—围岩几何模型第24页
        3.3.2 套管—水泥石环—围岩有限元模型第24-25页
        3.3.3 边值条件与温度载荷第25-26页
    3.4 射孔段套管—水泥石环—围岩瞬态温度分布第26-30页
        3.4.1 套管—水泥石环环向温度分布第27-28页
        3.4.2 套管—水泥石环径向温度分布第28-30页
    3.5 本章小结第30-32页
第四章 压裂过程中射孔段套管-水泥石环-围岩热应力分析第32-41页
    4.1 温度场分析第32-33页
    4.2 应力场分析第33-40页
        4.2.0 有限元模型的建立第33-34页
        4.2.1 材料属性的定义第34页
        4.2.2 接触的定义第34-35页
        4.2.3 边界条件的定义第35页
        4.2.4 结果分析第35-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第五章 射孔段套管热应力影响因素分析第41-49页
    5.1 水泥石环几何特性对热应力的影响第41-43页
    5.2 水泥石环物理特性对热应力的影响第43-47页
        5.2.1 水泥石环弹性模量对热应力的影响第43-45页
        5.2.2 水泥石环泊松比对热应力的影响第45-46页
        5.2.4 水泥石环热膨胀系数对热应力的影响第46-47页
    5.3 基于射孔段套管强度安全的水泥石环方案优选第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
第六章 结论第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第55-56页

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