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注蒸汽井温度场分布和套管热应力分析

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-5页
目录第5-8页
1 绪论第8-17页
 1.1 热力采油方法简述第8-12页
  1.1.1 注热流体第9-10页
  1.1.2 火烧油层第10-11页
  1.1.3 热力增产第11-12页
 1.2 国内外稠油热采现状第12-13页
 1.3 问题的提出第13-14页
 1.4 研究现状第14-15页
 1.5 主要技术难点第15页
 1.6 本文的主要工作第15-17页
2 注蒸汽井井筒—地层温度场分布第17-58页
 2.1 蒸汽吞吐井筒—地层温度场模型第19-39页
  2.1.1 注入阶段井筒—地层温度场模型第20-34页
   2.1.1.1 基本假设第21页
   2.1.1.2 井筒蒸汽压力梯度第21-25页
   2.1.1.3 井筒蒸汽干度梯度第25-32页
   2.1.1.4 井筒—地层温度场耦合求解第32-34页
  2.1.2 焖井阶段井筒—地层温度场模型第34-39页
   2.1.2.1 问题的提出第34-35页
   2.1.2.2 模型的建立第35-39页
 2.2 模型的验证第39-44页
  2.2.1 蒸汽压力和温度分布第40-42页
   2.2.1.1 基本数据第40-41页
   2.2.1.2 计算结果第41-42页
  2.2.2 套管温度分布第42-44页
   2.2.2.1 基本数据第43页
   2.2.2.2 计算结果第43-44页
 2.3 参数敏感性分析第44-58页
  2.3.1 注汽压力的影响第45-48页
   2.3.1.1 注汽压力对井筒蒸汽干度的影响第45-47页
   2.3.1.2 注汽压力对套管温度的影响第47-48页
  2.3.2 注汽速率的影响第48-52页
   2.3.2.1 注汽速率对井筒蒸汽干度的影响第49-51页
   2.3.2.2 注汽速率对套管温度的影响第51-52页
  2.3.3 井型的影响第52-56页
   2.3.3.1 定向井第52-54页
   2.3.3.2 水平井第54-56页
  2.3.4 套管温度—时间历程第56-58页
3 注蒸汽井套管热应力及强度分析第58-75页
 3.1 套管载荷分析第58-61页
  3.1.1 内压载荷第58-59页
  3.1.2 外挤载荷第59-60页
  3.1.3 轴向载荷第60-61页
 3.2 套管热应力计算第61-66页
  3.2.1 热应力计算基本理论第61-65页
   3.2.1.1 应力—应变关系第62-64页
   3.2.1.2 平衡方程第64-65页
   3.2.1.3 协调方程第65页
  3.2.2 套管热应力计算第65-66页
 3.3 温度对套管强度的影响第66-68页
 3.4 算例分析第68-75页
  3.4.1 直井第68-71页
  3.4.2 定向井第71-73页
  3.4.3 水平井第73-75页
4 套管损坏的原因及防治方法第75-88页
 4.1 套管损坏的原因第75-77页
  4.1.1 套管损坏的主要形式第75页
  4.1.2 套管损坏的主要原因第75-77页
 4.2 防治套管损坏的方法第77-79页
 4.3 提拉预应力第79-88页
  4.3.1 提拉预应力方法第79-80页
  4.3.2 提拉套管轴向应力计算第80-83页
   4.3.2.1 基本假设第80-81页
   4.3.2.2 常规计算方法第81页
   4.3.2.3 改进的计算方法第81-83页
  4.3.3 算例分析第83-88页
   4.3.3.1 直井第84-85页
   4.3.3.2 定向井第85-86页
   4.3.3.3 水平井第86-88页
5 结论及建议第88-90页
 5.1 主要结论第88-89页
 5.2 几点建议第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-97页
附录 符号说明第97-99页

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