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“井联网”智能开采井身结构与水平井加密动态数值模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第10-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-13页
    1.2 油气井完井技术研究概况第13页
    1.3 完井技术简介第13-16页
        1.3.1 常规完井技术简介第13页
        1.3.2 完井井身结构的组成及作用第13-14页
        1.3.3 完井技术的基本要求第14-15页
        1.3.4 完井方式及原则第15-16页
    1.4 智能完井技术简介第16-19页
        1.4.1 智能井的原理及组成第16-17页
        1.4.2 智能完井技术优势第17-18页
        1.4.3 智能完井技术的应用现状第18-19页
    1.5 本课题研究的主要内容第19-20页
    1.6 本章小结第20-21页
2 基于井联网的井身结构设计优化和 3D可视化研究第21-42页
    2.1 井联网智能开采井身结构的方案设计第21-22页
    2.2 油气井联网智能开采技术的生产动态数据实时采集和分析系统第22-23页
    2.3 井联网智能开采井身结构设计方法第23-33页
        2.3.1 井身结构整体设计第24-25页
        2.3.2 智能采油树优化结构设计第25-31页
        2.3.3 智能滑套设计第31-33页
    2.4 智能滑套有限元分析第33-38页
        2.4.1 有限元法简介第33页
        2.4.2 模型建立第33-34页
        2.4.3 材料属性设置第34页
        2.4.4 边界条件设置第34-35页
        2.4.5 网格划分第35页
        2.4.6 约束与载荷施加第35页
        2.4.7 建立热—应力耦合分析第35-38页
    2.5 智能开采工艺 3D数字仿真可视化第38-41页
        2.5.1 可视化技术的简介第38页
        2.5.2 智能油田可视化特征第38-39页
        2.5.3 数字化油井的发展历程第39-40页
        2.5.4 3D可视化模型建立与制作第40-41页
    2.6 本章小结第41-42页
3 油气智能开采生产动态数值模拟方法及应用第42-67页
    3.1 历史拟合反演井间孔渗参数及应用集合卡曼滤波方法(EnKF)降噪第42-47页
        3.1.1 历史拟合法第43-44页
        3.1.2 瞬时压力反演井间孔隙度和渗透率的数学模型第44-46页
        3.1.3 应用集合卡曼滤波方法(EnKF)降噪第46-47页
    3.2 智能动态数值模拟方法第47-52页
        3.2.1 建立油藏数值模拟的方法第48-49页
        3.2.2 油藏数值模拟国内外发展概况第49页
        3.2.3 油藏数值模拟的目的及意义第49页
        3.2.4 油藏数值模拟模型建立第49-52页
    3.3 智能数值模拟应用第52-66页
        3.3.1 水平井井间剩余油分析第53-60页
        3.3.2 水平井加密提高采收率分析第60-63页
        3.3.3 不同油价下的盈亏平衡敏感分析第63-66页
    3.4 本章小结第66-67页
4 抽油井采油树的热-结构耦合仿真第67-83页
    4.1 抽油井采油树的热—结构分析方程第67-70页
        4.1.1 采油树的热学方程的建立第67-69页
        4.1.2 采油树热应力方程的建立第69-70页
    4.2 采油树的热-结构耦合分析第70-81页
        4.2.1 热-结构耦合仿真分析方法第70-71页
        4.2.2 热—结构耦合分析的基本原理和方法步骤第71-72页
        4.2.3 创建采油树三维模型第72页
        4.2.4 确定仿真分析参数第72-73页
        4.2.5 单元选取与网格划分第73-74页
        4.2.6 采油树初始状态热应力分析第74-78页
        4.2.7 采油树稳定状态热应力分析第78-81页
    4.3 本章小结第81-83页
5 总结与展望第83-85页
    5.1 全文总结第83-84页
    5.2 工作展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
攻读学位期间发表学术论文和国家专利申请目录第90-91页

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