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固井井下水力超声与低频脉动发生装置研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第一章 绪论第7-16页
    1.1 研究目的及意义第7-8页
    1.2 研究内容第8页
    1.3 低频脉动发生装置研究调研第8-13页
        1.3.1 振动固井技术应用概况第8-9页
        1.3.2 振动固井发生装置概述第9-13页
    1.4 水力超声发生装置第13-14页
        1.4.1 哈特曼发声器第13-14页
        1.4.2 帕尔曼(Pohlmann)发生装置第14页
    1.5 本章小结第14-16页
第二章 低频脉动波对固井质量的影响第16-20页
    2.1 低频脉动波对环空气窜影响理论分析第16-18页
        2.1.1 水泥浆静胶凝强度变化与失重的关系第16-17页
        2.1.2 泥浆失重第17-18页
    2.2 低频脉动波对泥浆水化历程的影响第18页
    2.3 低频脉动波对界面胶结强度的影响第18-19页
    2.4 实验研究结果第19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 井下超声处理对水泥浆性能的影响第20-26页
    3.1 超声波的空化作用第20-21页
    3.2 超声处理理论分析第21-22页
    3.3 水泥浆超声处理化学效应第22页
    3.4 水泥浆超声搅拌效应第22-25页
        3.4.1 超声搅拌对泥浆流变性的影响第22-24页
        3.4.2 超声搅拌对水泥石抗压强度的影响第24页
        3.4.3 超声搅拌对水泥浆结构的影响第24-25页
    3.5 水泥浆超声处理热效应第25页
    3.6 本章小结第25-26页
第四章 井下水力超声发生装置参数研究第26-43页
    4.1 帕尔曼发生器第26-27页
    4.2 簧片参数对有发生频率的影响第27-32页
        4.2.1 梁的横振动方程第27-30页
        4.2.2 簧片的前十阶频率第30-31页
        4.2.3 簧片材料第31页
        4.2.4 簧片在水泥浆中的振动频率范围第31-32页
    4.3 帕尔曼发生器声强衰减计算第32-40页
        4.3.1 声强衰减理论计算第32-33页
        4.3.2 散射衰减的数值模拟第33-35页
        4.3.3 吸收衰减的数值模拟第35-38页
        4.3.4 声波衰减系数数值模拟第38-39页
        4.3.5 声波在井眼中有效传播距离理论分析第39-40页
    4.4 超声声强分析第40-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 低频脉动波传播规律研究第43-60页
    5.1 低频脉动波频率的选择第43页
    5.2 低频脉动波在环空水泥浆中的传播第43-58页
        5.2.1 低频脉动波传播力学模型第43-48页
        5.2.2 低频脉动波在环空水泥浆中的传播速度第48-51页
        5.2.3 低频脉动波的振幅衰减影响因素分析第51-58页
    5.3 低频脉动固井装置的应用第58页
    5.4 本章小结第58-60页
第六章 结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64-65页

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