摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 前言 | 第7-8页 |
1.2 选题来源、目的及意义 | 第8-9页 |
1.3 论文的技术路线和主要内容 | 第9-10页 |
1.4 论文的创新点 | 第10-11页 |
第2章 国内外研究现状 | 第11-20页 |
2.1 水平井多级压裂技术现状 | 第11-15页 |
2.1.1 暂堵转向剂分流多级压裂技术 | 第11页 |
2.1.2 砂塞隔离多级压裂技术 | 第11页 |
2.1.3 机械桥塞隔离多级压裂技术 | 第11-12页 |
2.1.4 限流多级压裂技术 | 第12页 |
2.1.5 水力喷射多级压裂技术 | 第12-13页 |
2.1.6 封隔器多级压裂技术 | 第13-14页 |
2.1.7 无级差滑套多级压裂技术 | 第14-15页 |
2.2 管内流体携载物体运移研究现状 | 第15-16页 |
2.2.1 普通尺度管内流体携载物体运移研究现状 | 第15-16页 |
2.2.2 大垂深、大温差、大压力变化管内流体携载物体运移研究现状 | 第16页 |
2.3 多场耦合研究现状 | 第16-19页 |
2.3.1 多场耦合概述 | 第16-17页 |
2.3.2 多场耦合分析国内外研究现状 | 第17-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 水平井多级压裂管柱内通讯标签动力学分析 | 第20-40页 |
3.1 压裂井竖直段温度压力场分布仿真分析 | 第21-25页 |
3.1.1 FLUENT热传递模块 | 第21-22页 |
3.1.2 UDF编写 | 第22-23页 |
3.1.3 FLUENT仿真设置 | 第23-25页 |
3.2 压裂井竖直段温度压力场分布理论计算 | 第25-32页 |
3.2.1 一维压裂管流模型 | 第25-28页 |
3.2.2 压裂系统径向传热模型 | 第28-29页 |
3.2.3 数学模型求解方法 | 第29-30页 |
3.2.4 压裂井竖直段场分布实例理论计算 | 第30-32页 |
3.3 标签球变形分析 | 第32-33页 |
3.3.1 Abaqus仿真设置 | 第32-33页 |
3.3.2 计算与结果处理 | 第33页 |
3.4 标签球运移速度和时间分析 | 第33-39页 |
3.4.1 COMSOL中的计算流体动力学模块 | 第33-34页 |
3.4.2 标签球动力学分析的静态仿真研究 | 第34-35页 |
3.4.3 COMSOL仿真分析 | 第35-38页 |
3.4.4 压裂井造斜段、水平段管内标签球运移分析 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 水平井多级压裂用标签球优选研究 | 第40-61页 |
4.1 水平井多级压裂用标签球直径优选 | 第40-47页 |
4.1.1 水平段标签球受力分析 | 第40-42页 |
4.1.2 标签球直径选取研究 | 第42-47页 |
4.2 标签球结构优选 | 第47-60页 |
4.2.1 不同结构标签球在压裂液携载作用下加速过程分析 | 第47-50页 |
4.2.2 球型和高尔夫球型标签球流场瞬态分析 | 第50-51页 |
4.2.3 球型和高尔夫球型标签球运移动态过程分析 | 第51-58页 |
4.2.4 高尔夫球型标签球制作研究 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 总结与建议 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61-62页 |
5.2 建议 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68-72页 |
附录1 | 第68-69页 |
附录2 | 第69-70页 |
附录3 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第72页 |