摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究的意义及目的 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-19页 |
1.2.1 水泥环完整性的实验研究 | 第9-12页 |
1.2.2 水泥环完整性的理论研究 | 第12-14页 |
1.2.3 套管偏心时水泥环完整性研究 | 第14页 |
1.2.4 水泥石强度理论研究 | 第14-19页 |
1.3 存在的问题 | 第19页 |
1.4 本文研究内容与思路 | 第19-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 研究思路 | 第20-21页 |
第2章 水泥石力学性质及水泥环损坏机理 | 第21-32页 |
2.1 水泥石的力学性质 | 第21-27页 |
2.1.1 水泥石的应力应变曲线 | 第21-25页 |
2.1.2 水泥石的强度性质 | 第25-27页 |
2.2 水泥环的破坏类型 | 第27-31页 |
2.2.1 水泥环胶结面的脱离 | 第27-29页 |
2.2.2 水泥石的破坏 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 套管居中条件下水泥环受力模型及分析 | 第32-56页 |
3.1 厚壁筒模型 | 第32-43页 |
3.1.1 厚壁筒受内外压力的弹性解 | 第32-35页 |
3.1.2 基于摩尔库伦准则的弹塑性解 | 第35-39页 |
3.1.3 基于幂强化模型的厚壁筒模型 | 第39-43页 |
3.2 基于理想弹塑性模型的套管-水泥环-地层模型 | 第43-49页 |
3.2.1 模型的假设条件 | 第43-44页 |
3.2.2 水泥环处于纯弹性阶段 | 第44-45页 |
3.2.3 水泥环处于弹塑性阶段 | 第45-47页 |
3.2.4 水泥环处于完全塑性阶段 | 第47-49页 |
3.3 基于幂强化模型的套管-水泥环-地层模型 | 第49-50页 |
3.3.1 模型的假设条件 | 第49页 |
3.3.2 界面处的应力位移求解 | 第49-50页 |
3.4 水泥石力学性质对塑性破坏影响因素分析 | 第50-54页 |
3.4.1 算例 | 第50-52页 |
3.4.2 对理想弹塑性模型的影响 | 第52-53页 |
3.4.3 对幂强化模型的影响 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 套管-水泥环胶结面失效分析及微环隙计算 | 第56-73页 |
4.1 胶结面失效分析及微环隙计算 | 第56-61页 |
4.1.1 基于理想弹塑性模型的胶结面失效分析及微环隙计算 | 第56-59页 |
4.1.2 基于幂强化模型的胶结面失效分析及微环隙计算 | 第59-61页 |
4.2 微环隙的影响因素分析 | 第61-69页 |
4.2.1 胶结面失效算例分析 | 第61-63页 |
4.2.2 加载后套管内压力的影响 | 第63-64页 |
4.2.3 水泥石性质的影响 | 第64-69页 |
4.3 实例验证及分析 | 第69-72页 |
4.3.1 实验过程 | 第69页 |
4.3.2 实验结果 | 第69-71页 |
4.3.3 分析及验证 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 套管偏心条件下水泥环受力及损坏分析 | 第73-101页 |
5.1 应力函数及曲线坐标 | 第73-80页 |
5.1.1 应力函数及其应用 | 第73-75页 |
5.1.2 保角变换与曲线坐标 | 第75-80页 |
5.2 偏心圆环的受力 | 第80-88页 |
5.2.1 双极坐标的概念 | 第80-82页 |
5.2.2 双极坐标中偏心圆环的应力函数表达 | 第82-83页 |
5.2.3 偏心圆环的应力理论解 | 第83-88页 |
5.3 套管偏心条件下套管-水泥环-地层模型 | 第88-94页 |
5.3.1 模型的假设条件 | 第88-89页 |
5.3.2 水泥环的应力求解 | 第89-90页 |
5.3.3 受力分析 | 第90-94页 |
5.4 偏心水泥环的损坏分析 | 第94-99页 |
5.4.1 偏心水泥环的塑性破坏的理论解 | 第95-96页 |
5.4.2 偏心水泥环拉伸破坏理论解 | 第96-97页 |
5.4.3 水泥环的破坏分析 | 第97-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-101页 |
第6章 结论 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
致谢 | 第106页 |