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深水可控泥浆液面双梯度钻井井筒流动规律与井控技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
创新点第8-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究目的和意义第13-14页
    1.2 双梯度钻井研究进展及本文研究对象第14-19页
        1.2.1 双梯度钻井研究进展第14-18页
        1.2.2 本文研究对象第18-19页
    1.3 井筒多相流体瞬态流动研究现状第19-20页
    1.4 双梯度钻井井控技术研究现状第20-22页
    1.5 研究内容第22-23页
第2章 深水CML双梯度钻井温度场压力场耦合分析第23-45页
    2.1 深水CML双梯度钻井井筒物理模型第23-24页
    2.2 CML双梯度钻井温度压力耦合数学模型第24-32页
        2.2.1 循环期间传热数学模型:第24-29页
        2.2.2 停止循环期间传热数学模型:第29-30页
        2.2.3 辅助方程第30-32页
    2.3 模型的求解第32-34页
        2.3.1 边界条件第32-33页
        2.3.2 初始条件第33页
        2.3.3 求解算法第33-34页
    2.4 实例分析第34-44页
        2.4.1 井筒温度压力耦合变化规律第34-36页
        2.4.2 钻井液的物性参数变化对耦合结果的影响第36-39页
        2.4.3 井筒温度场敏感性参数分析第39-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第3章 CML双梯度钻井井筒多相流体瞬态流动模型研究第45-71页
    3.1 井筒多相流体瞬态流动模型第45-52页
        3.1.1 井筒流体瞬态流动漂移模型第45-47页
        3.1.2 井筒与地层耦合流动模型第47-48页
        3.1.3 考虑井筒液面连续变化的影响第48-49页
        3.1.4 漂移流动模型方程组的数值特征分析第49-52页
    3.2 模型数值化及求解方法第52-64页
        3.2.1 模型的离散及数值稳定性分析第52页
        3.2.2 差分格式的选择第52-54页
        3.2.3 AUSMV格式在双梯度钻井井筒多相瞬态流动中的应用第54-56页
        3.2.4 AUSMV格式计算精度上的改进第56-59页
        3.2.5 相容方程和边界条件的处理第59-62页
        3.2.6 物理变量的还原第62-64页
    3.3 模拟分析第64-70页
        3.3.1 深水CML双梯度钻井工况模拟第64-68页
        3.3.2 计算精度的验证第68-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第4章 深水CML双梯度钻井U型管效应的研究第71-94页
    4.1 U型管效应产生的机理第71-72页
    4.2 U型管效应数学模型第72-75页
        4.2.1 基本假设第72页
        4.2.2 数学模型第72-75页
    4.3 模型求解第75-78页
        4.3.1 边界条件第75页
        4.3.2 初始条件第75-76页
        4.3.3 求解算法第76-78页
    4.4 模型的验证第78-80页
    4.5 算例分析第80-83页
        4.5.1 U型管效应井筒流动规律分析第81-82页
        4.5.2 U型管效应井底压力变化规律第82-83页
    4.6 U型管效应过程中溢漏的监测方法第83-86页
        4.6.1 发生气侵的U型管效应模型第83-84页
        4.6.2 发生气侵的U型管效应流动规律第84-85页
        4.6.3 溢漏监测方法第85-86页
    4.7 CML双梯度钻井U型管效应影响因素分析第86-92页
        4.7.1 水深第87页
        4.7.2 钻井液密度第87-88页
        4.7.3 井深第88-89页
        4.7.4 钻井液粘度第89-90页
        4.7.5 钻杆尺寸第90-91页
        4.7.6 喷嘴尺寸第91页
        4.7.7 泵排量第91-92页
    4.8 本章小结第92-94页
第5章 深水CML双梯度钻井井控方法研究第94-112页
    5.1 CML钻井井涌监测方法第94-95页
        5.1.1 正常钻井时的溢流监测方法第94-95页
        5.1.2 停泵后的溢流监测方法第95页
    5.2 常规井控方法的适用性分析第95-96页
        5.2.1 关井方法分析第95-96页
        5.2.2 压井方法分析第96页
    5.3 CML井控方法模拟分析第96-101页
        5.3.1 CML井控方法模拟分析第97-99页
        5.3.2 CML井控方法适应性分析第99-101页
    5.4 改进的CML井控方法研究第101-106页
        5.4.1 CML井控方法的改进第101-102页
        5.4.2 改进的CML井控方法数值模拟分析第102-106页
    5.5 井控过程中泥浆液面深度影响因素分析第106-111页
        5.5.1 钻井液密度第106-107页
        5.5.2 钻井液的粘度第107页
        5.5.3 排量第107-108页
        5.5.4 初始井底压差第108-109页
        5.5.5 渗透率第109页
        5.5.6 井深第109-110页
        5.5.7 气侵时间第110-111页
    5.6 本章小结第111-112页
第6章 结论第112-115页
    6.1 结论第112-113页
    6.2 建议第113-115页
参考文献第115-120页
致谢第120-122页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第122-124页
学位论文数据集第124页

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