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深水TTR立管选型及初始设计研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-20页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 深水油气开发中的立管第10-14页
        1.2.1 立管系统第10-11页
        1.2.2 立管的设计第11-13页
        1.2.3 立管的设计标准第13-14页
        1.2.4 立管的设计软件第14页
    1.3 TTR立管设计应用理论的研究进展第14-18页
    1.4 本文研究内容第18-19页
    1.5 本章小结第19-20页
2 TTR立管设计基础第20-23页
    2.1 规范和标准第20页
    2.2 设计数据概况第20页
    2.3 油藏及井口数据第20页
    2.4 TLP平台数据第20-22页
        2.4.1 坐标系统第20-21页
        2.4.2 TLP平台主要参数第21-22页
    2.5 环境数据第22页
        2.5.1 水深第22页
        2.5.2 海水密度第22页
        2.5.3 风浪流相关参数第22页
    2.6 本章小结第22-23页
3 TTR立管选型及尺寸确定第23-47页
    3.1 立管选型第23-25页
        3.1.1 管子数量的确定第23-24页
        3.1.2 同心管与非同心管的确定第24-25页
    3.2 TTR立管主要设计流程第25页
    3.3 立管油管设计第25-45页
        3.3.1 气液两相流流型第26-28页
        3.3.2 气液两相流能量的平衡方程及压力分布计算步骤第28-32页
        3.3.3 计算气液两相垂直管流的Orkiszewski方法第32-39页
        3.3.4 计算气液两相垂直管流的Beggs-Brill方法第39-44页
        3.3.5 油管内部压降计算结果分析比较及油管内径的选取第44-45页
    3.4 TTR立管套管设计第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 TTR立管壁厚校核第47-53页
    4.1 立管壁厚校核准则第47-48页
        4.1.1 等效应力校核第47-48页
        4.1.2 压溃校核第48页
    4.2 最小壁厚设计方法第48-49页
    4.3 TTR立管壁厚校核结果和分析第49-52页
        4.3.1 等效壁厚第49-50页
        4.3.2 组合应力校核第50-52页
    4.4 压溃校核第52页
    4.5 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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