钻井流体的润滑作用对钻柱失效规律的统计研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及来源 | 第9-10页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题来源 | 第10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 石油钻柱失效研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 钻柱与井壁的摩擦、碰撞和钻柱涡动 | 第11页 |
1.2.3 钻井液润滑作用 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容及方法措施 | 第12-13页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第12页 |
1.3.2 本文研究的方法与措施 | 第12-13页 |
1.4 本文特色 | 第13页 |
1.5 技术路线 | 第13-14页 |
第2章 钻柱失效规律及机理 | 第14-38页 |
2.1 失效的基本概念 | 第14-15页 |
2.1.1 失效的定义 | 第14页 |
2.1.2 失效分析与相关学科关系 | 第14-15页 |
2.2 钻柱工作条件 | 第15-17页 |
2.2.1 钻柱承受的载荷 | 第15-17页 |
2.2.2 环境介质 | 第17页 |
2.3 故障树分析在钻柱失效方面的应用 | 第17-20页 |
2.3.1 故障树分析法 | 第17-18页 |
2.3.2 钻柱失效故障树的建立 | 第18-20页 |
2.4 钻柱失效类型及机理 | 第20-36页 |
2.4.1 钻柱失效类型 | 第20-21页 |
2.4.2 钻柱失效的机理分析 | 第21-36页 |
2.5 钻柱失效统计概况 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 气体钻井对钻柱失效的影响 | 第38-51页 |
3.1 钻井流体简介 | 第38-40页 |
3.1.1 钻井流体的分类 | 第38-39页 |
3.1.2 气体钻井的应用 | 第39-40页 |
3.2 失效特征 | 第40-47页 |
3.2.1 气体钻井钻具失效统计 | 第40-43页 |
3.2.2 气体钻井钻具失效特征 | 第43-47页 |
3.3 失效频次 | 第47-48页 |
3.4 运动轨迹 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 钻井流体润滑作用对钻柱失效的影响 | 第51-63页 |
4.1 气体钻井自身因素 | 第51-54页 |
4.2 腐蚀 | 第54-56页 |
4.2.1 温度 | 第54-55页 |
4.2.2 氧气含量 | 第55页 |
4.2.3 钻屑 | 第55-56页 |
4.3 冲蚀影响 | 第56-57页 |
4.3.1 冲击速度 | 第56-57页 |
4.3.2 冲角 | 第57页 |
4.4 涡动因素 | 第57-61页 |
4.4.1 钻井流体对涡动的影响 | 第58-59页 |
4.4.2 不同转速对涡动的影响 | 第59-61页 |
4.5 振动因素 | 第61-62页 |
4.5.1 纵向振动 | 第61页 |
4.5.2 扭转振动 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 基于润滑作用钻柱失效的预防措施 | 第63-67页 |
5.1 改善工作环境 | 第63-64页 |
5.2 推广应用空气锤钻井技术 | 第64-65页 |
5.3 优化钻具组合和钻井参数 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |