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文昌10-3气田水下井口稳定性研究

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

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