摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 表层导管竖向承载力研究 | 第9-12页 |
1.2.2 表层导管横向承载力研究 | 第12-13页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 技术路线 | 第13-15页 |
第2章 文昌10-3油田基本概况 | 第15-23页 |
2.1 地理位置和环境特征 | 第15-17页 |
2.1.1 地震设计参数 | 第15-16页 |
2.1.2 温度/降雨量/雾日/雷暴日设计参数(℃) | 第16-17页 |
2.2 地质特征 | 第17-18页 |
2.2.1 地层层序 | 第17-18页 |
2.2.2 储层特征 | 第18页 |
2.3 开发及开采方式 | 第18-19页 |
2.4 井身结构设计 | 第19-23页 |
第3章 文昌10-3气田表层导管承载力计算模型 | 第23-33页 |
3.1 表层导管竖向承载力计算模型 | 第23-25页 |
3.1.1 表层导管竖向极限承载力计算模型 | 第23-25页 |
3.2 表层导管横向承载力计算模型 | 第25-29页 |
3.2.1 表层导管与土相互作用力学模型 | 第25-27页 |
3.2.2 表层导管极限侧向抗力计算模型 | 第27-29页 |
3.3 文昌10-3油田表层导管承载力分析计算 | 第29-33页 |
3.3.1 文昌10-3气田地质调查资料处理结果 | 第29-30页 |
3.3.2 文昌10-3气田表层导管承载力分析计算 | 第30-33页 |
第4章 钻入法下入表层导管模拟实验研究 | 第33-53页 |
4.1 钻井表层导管钻入模拟试验 | 第33-40页 |
4.1.1 进行试验的场地 | 第33-35页 |
4.1.2 试验设备与器材 | 第35-37页 |
4.1.3 试验模型建立 | 第37-40页 |
4.2 隔水管和水泥环间的固结作用研究 | 第40-49页 |
4.2.1 表层固井水泥浆强度与稠化时间的关系 | 第41-46页 |
4.2.2 水泥环与钢管桩的粘结强度分析 | 第46-49页 |
4.3 水泥环与海底土层胶结模拟试验与作用机理研究 | 第49-53页 |
第5章 文昌10-3气田表层导管最小入泥深度设计 | 第53-60页 |
5.1 在最危险的工况下表层套管固井时的载荷计算 | 第53-55页 |
5.2 计算隔水导管的最小入泥深度 | 第55-57页 |
5.3 隔水导管在承受防喷器重量时的入泥深度校核 | 第57-60页 |
第6章 多种工况下水下井口稳定性分析 | 第60-81页 |
6.1 表层导管力学特性有限元分析模型 | 第60-62页 |
6.1.1 表层导管与土相互作用力学分析模型 | 第60页 |
6.1.2 有限元分析单元 | 第60-62页 |
6.2 工程计算中需要用到的参数 | 第62-65页 |
6.2.1 对安全系数以及海洋环境载荷的选取 | 第62-63页 |
6.2.2 高压井口头、低压井口头以及隔水管的参数 | 第63-64页 |
6.2.3 确定隔水管的最小顶部张力 | 第64-65页 |
6.3 钻井工况下水下井口稳定性校核 | 第65-72页 |
6.4 完井工况下水下井口稳定性校核 | 第72-76页 |
6.5 水下井口在生产工况下时的稳定性校核 | 第76-81页 |
6.5.1 水下生产系统静力计算 | 第76-79页 |
6.5.2 水下生产系统静力条件下强度和稳定性校核 | 第79-81页 |
第7章 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85页 |