新型多级压裂滑套研究与分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 本文研究的目的意义 | 第10-11页 |
1.2 国外压裂滑套现状 | 第11-15页 |
1.2.1 Weatherford公司 | 第12-14页 |
1.2.2 Backerhughes公司 | 第14页 |
1.2.3 Sclumberger公司 | 第14-15页 |
1.2.4 Halliburton公司 | 第15页 |
1.3 国内压裂滑套研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 中石化工程技术研究院 | 第15-16页 |
1.3.2 中石化胜利油田工程有限公司 | 第16页 |
1.3.3 中石油渤海钻探技术研究院 | 第16-17页 |
1.3.4 其他 | 第17页 |
1.4 研究内容及研究思路 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 研究思路 | 第18-19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第2章 新型压裂滑套结构方案设计 | 第20-31页 |
2.1 设计原则和设计方法 | 第20页 |
2.2 水平井分段压裂滑套工作原理 | 第20-21页 |
2.3 水平井分段压裂滑套工况分析和设计参数 | 第21-22页 |
2.3.1 水平井分段压裂滑套工况分析 | 第21页 |
2.3.2 水平井分段压裂滑套主要设计参数 | 第21-22页 |
2.4 新型多级压裂滑套结构设计 | 第22-30页 |
2.4.1 压裂滑套结构方案一及分析 | 第22-23页 |
2.4.2 压裂滑套结构方案二及分析 | 第23-26页 |
2.4.3 压裂滑套结构方案三及分析 | 第26-29页 |
2.4.4 弹簧设计计算 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 压裂滑套关键结构分析 | 第31-50页 |
3.1 球座结构承压分析 | 第31-47页 |
3.1.1 保证压裂球作用在球座斜面之上 | 第31-32页 |
3.1.2 保证压裂球在反排时不自锁 | 第32-34页 |
3.1.3 球座结构有限元模型及网格划分 | 第34-35页 |
3.1.4 模型材料及其边界条件 | 第35页 |
3.1.5 球座结构有限元分析结果 | 第35-37页 |
3.1.6 球座角度优选 | 第37-47页 |
3.2 内滑套极端情况承压分析 | 第47-49页 |
3.2.1 内滑套计算模型及网格划分 | 第47-48页 |
3.2.2 内滑套材料属性及边界条件 | 第48页 |
3.2.3 内滑套计算结果分析 | 第48-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 压裂滑套冲蚀分析 | 第50-66页 |
4.1 流体力学基本方程 | 第50-53页 |
4.2 离散相边界类型 | 第53-55页 |
4.3 流体冲蚀影响因素 | 第55-58页 |
4.3.1 固体颗粒的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 冲蚀耙体材料影响 | 第56页 |
4.3.3 颗粒冲击角影响 | 第56-57页 |
4.3.4 颗粒冲击速度影响 | 第57页 |
4.3.5 冲蚀方程建立 | 第57-58页 |
4.4 压裂口冲蚀分析 | 第58-64页 |
4.4.1 压裂口冲蚀模型建立 | 第58-59页 |
4.4.2 冲蚀模型边界条件 | 第59-60页 |
4.4.3 压裂口冲蚀结果分析 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 压裂滑套密封性能分析 | 第66-80页 |
5.1 金属密封原理及影响条件 | 第66-67页 |
5.2 密封结构分析 | 第67页 |
5.3 压裂球与球座接触理论计算 | 第67-68页 |
5.4 球座接触有限元分析 | 第68-70页 |
5.4.1 锥形球座密封有限元模型及边界条件 | 第68-69页 |
5.4.2 锥形球座密封有限元分析结果 | 第69-70页 |
5.5 球座支座间密封分析 | 第70-79页 |
5.5.1 球座支座间密封结构设计 | 第70-72页 |
5.5.2 球座支座密封性能分析 | 第72-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85页 |