摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 CO_2对管柱腐蚀的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 水泥环缺损引起套管损坏研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 射孔引起套管损坏研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容和思路 | 第13-15页 |
1.3.1 研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.3.2 本文研究思路 | 第14-15页 |
第2章 Yamama层系开发概况及管柱选材研究 | 第15-29页 |
2.1 哈法亚储层特征及地层特性 | 第15-17页 |
2.2 地层温度、压力及其流体性质 | 第17-20页 |
2.2.1 地层温度、压力 | 第17-19页 |
2.2.2 地层流体性质 | 第19-20页 |
2.3 Yamama层系井身结构 | 第20-21页 |
2.4 Yamama套管及其油管柱设计 | 第21-24页 |
2.4.1 防腐要求 | 第21页 |
2.4.2 套管选型 | 第21-22页 |
2.4.3 生产油管柱设计 | 第22-24页 |
2.5 钻井液体系及其固井方式 | 第24-25页 |
2.6 Yamama层油套管柱设计存在的问题讨论 | 第25-27页 |
2.7 推荐适合于Yamama高温高压油藏下套管柱和完井管柱 | 第27-28页 |
2.8 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 Yamama层套管安全性评价及其损坏原因分析 | 第29-47页 |
3.1 HF161-Y161井套管安全性评价分析 | 第29-39页 |
3.1.1 套管安全性评价的数学模型 | 第30-32页 |
3.1.2 Y161井7"生产套管强度设计安全性评价分析 | 第32-36页 |
3.1.3 Y161井41/2"生产尾管强度设计安全性及其适应性评价 | 第36-39页 |
3.2 HF161-Y161井套管损坏原因分析 | 第39-46页 |
3.2.1 现场检测结果分析及初步认识 | 第41-45页 |
3.2.2 套变研究、诊断、预防推荐作法 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 Yamama层套管损坏机理研究 | 第47-71页 |
4.1 Yamama储层岩石力学及其地应力参数反演 | 第47-53页 |
4.2 水泥环完好时套管损坏机理分析 | 第53-61页 |
4.3 水泥环缺损时套管损坏机理分析 | 第61-63页 |
4.4 射孔孔眼对套管损坏机理分析 | 第63-69页 |
4.5 Yamama高温高压油藏套损的主要原因及其预防措施 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 完井管柱力学数学模型建立及软件开发 | 第71-100页 |
5.1 单一管柱各种效应数学模型 | 第71-78页 |
5.1.1 活塞效应的力学数学模型 | 第71页 |
5.1.2 螺旋弯曲效应的力学数学模型 | 第71-74页 |
5.1.3 鼓胀效应力学、数学模型 | 第74-75页 |
5.1.4 温度效应的数学模型 | 第75-76页 |
5.1.5 流体摩阻和管柱摩擦效应的数学模型 | 第76-77页 |
5.1.6 管柱与封隔器的关系 | 第77-78页 |
5.2 复合管柱各种效应数学模型 | 第78-80页 |
5.2.1 活塞效应 | 第79页 |
5.2.2 螺旋弯曲效应 | 第79页 |
5.2.3 鼓胀效应 | 第79页 |
5.2.4 温度效应 | 第79-80页 |
5.3 油管强度计算数学模型 | 第80-84页 |
5.3.1 抗挤强度数学模型 | 第80-81页 |
5.3.2 抗内压强度数学模型 | 第81页 |
5.3.3 抗拉强度数学模型 | 第81-83页 |
5.3.4 油管三轴应力的数学模型 | 第83-84页 |
5.4 管柱力学强度评价分析软件开发与应用 | 第84-99页 |
5.4.1 管柱力学强度评价分析软件开发 | 第84-88页 |
5.4.2 Y161井单一管柱力学强度分析结果 | 第88-93页 |
5.4.3 Y161井复合管柱力学强度分析结果 | 第93-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-100页 |
第6章 结论与建议 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
附录 | 第106-107页 |