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压裂用可降解桥塞的研制

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 主要的研究现状第11-15页
        1.2.1 桥塞封层技术的研究现状第11-12页
        1.2.2 可溶复合材料的井下工具第12-15页
    1.3 主要的研究内容第15-16页
    1.4 研究方法、技术路线和创新点第16-18页
        1.4.1 采取的研究方法第16页
        1.4.2 采取的技术路线第16-17页
        1.4.3 本文的创新点第17-18页
第二章 可降解桥塞关键部件的设计第18-49页
    2.1 整体方案设计第18-20页
        2.1.1 可降解桥塞的技术参数第18-19页
        2.1.2 桥塞主体外径设计第19-20页
    2.2 中心管结构设计及强度校核第20-36页
        2.2.1 中心管的结构参数第20页
        2.2.2 中心管承压理论计算第20-22页
        2.2.3 中心管承压有限元分析第22-25页
        2.2.4 螺纹联接强度校核第25-36页
    2.3 锚定结构设计与分析第36-42页
        2.3.1 卡瓦结构参数的确定第36-38页
        2.3.2 上、下锥体结构设计第38-39页
        2.3.3 整体式卡瓦断裂分析第39-42页
    2.4 密封单元与防突结构的设计第42-45页
        2.4.1 胶筒组合设计第42-44页
        2.4.2 防突结构设计第44-45页
    2.5 其他部件的设计与选择第45-48页
    2.6 本章小结第48-49页
第三章 桥塞主要结构的有限元分析第49-81页
    3.1 不同工况下密封结构的受力分析第49-68页
        3.1.1 分析前处理的理论基础第49-53页
        3.1.2 坐封过程密封结构受力分析第53-62页
        3.1.3 压裂过程密封结构受力分析第62-68页
    3.2 锚定结构的锚定接触分析第68-79页
        3.2.1 锚定结构材料属性第68-69页
        3.2.2 坐封过程卡瓦-套管接触分析第69-74页
        3.2.3 压裂过程卡瓦-套管接触分析第74-79页
    3.3 本章小结第79-81页
第四章 下井过程水流对桥塞的影响第81-100页
    4.1 桥塞-套管流域分析第81-92页
        4.1.1 数学模型的基本方程第81-82页
        4.1.2 流域的有限元分析第82-83页
        4.1.3 有限元结果分析第83-92页
    4.2 水流对桥塞的冲蚀分析第92-98页
        4.2.1 离散相冲蚀模型第92-94页
        4.2.2 冲蚀前处理设置第94-95页
        4.2.3 模拟结果分析第95-97页
        4.2.4 冲蚀的影响因素第97-98页
    4.3 本章小结第98-100页
第五章 桥塞样机加工及室内试验第100-116页
    5.1 可降解材料的性能试验第100-107页
        5.1.1 可降解材料的降解性能第100-104页
        5.1.2 可降解材料的力学性能第104-107页
    5.2 样机加工及性能试验第107-114页
        5.2.1 桥塞样机的加工制造第107-108页
        5.2.2 可降解桥塞性能试验第108-114页
    5.3 可降解桥塞现场应用第114-115页
    5.4 本章小结第115-116页
结论第116-117页
参考文献第117-121页
致谢第121页

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