摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 本课题研究的目的与意义 | 第8页 |
1.2 录井岩屑清洗污水循环利用系统的国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第11-13页 |
1.3.1 题目来源 | 第11-12页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第12页 |
1.3.3 创新点 | 第12-13页 |
第二章 录井岩屑清洗污水循环利用系统 | 第13-15页 |
2.1 循环利用系统的基本原理 | 第13页 |
2.2 循环利用系统的方案设计 | 第13-15页 |
2.2.1 系统构成 | 第13-14页 |
2.2.2 系统工作基本原理 | 第14-15页 |
第三章 录井岩屑清洗污水沉降规律仿真的研究 | 第15-37页 |
3.1 录井岩屑清洗污水的基本内容 | 第15页 |
3.1.1 钻井液概述 | 第15页 |
3.1.2 录井岩屑清洗污水的形成 | 第15页 |
3.2 自由沉淀理论 | 第15-17页 |
3.2.1 自由沉淀理论分析的假定 | 第15页 |
3.2.2 自由沉淀理论分析的表述 | 第15-17页 |
3.3 仿真软件的选择 | 第17-20页 |
3.3.1 FLUENT软件简介 | 第17-18页 |
3.3.2 FLUENT的软件结构 | 第18页 |
3.3.3 FLUENT可以计算的流动类型 | 第18页 |
3.3.4 FLUENT求解步骤 | 第18页 |
3.3.5 FLUENT仿真原理 | 第18-20页 |
3.4 仿真系统的建立与运行 | 第20-37页 |
3.4.1 几何模型的建立 | 第20-24页 |
3.4.2 网格的划分 | 第24-25页 |
3.4.3 边界定义 | 第25-26页 |
3.4.4 输出三维模型网络文件 | 第26页 |
3.4.5 启动FLUENT并导入网格 | 第26-28页 |
3.4.6 定义求解器 | 第28页 |
3.4.7 定义多相流模型 | 第28-29页 |
3.4.8 设置材料 | 第29-30页 |
3.4.9 求解控制 | 第30页 |
3.4.10 初始条件 | 第30-31页 |
3.4.11 求解过程监视 | 第31页 |
3.4.12 动画设置 | 第31-32页 |
3.4.13 计算求解 | 第32-33页 |
3.4.14 查看仿真结果 | 第33-37页 |
第四章 录井岩屑清洗污水沉降试验以及数据分析 | 第37-54页 |
4.1 试验目的 | 第37页 |
4.2 试验设备及仪器辅件 | 第37页 |
4.3 试验原料 | 第37页 |
4.4 试验方案 | 第37-39页 |
4.4.1 试验准备 | 第38-39页 |
4.4.2 录井岩屑清洗污水自由沉降试验操作流程 | 第39页 |
4.5 试验过程及数据记录 | 第39-47页 |
4.6 试验数据分析 | 第47-53页 |
4.6.1 试验数据分析的过程 | 第48页 |
4.6.2 试验数据分析及结果 | 第48-53页 |
4.7 试验结论 | 第53-54页 |
第五章 录井岩屑清洗污水循环利用系统机械系统的设计 | 第54-69页 |
5.1 机械系统总体方案的设计 | 第54页 |
5.2 水箱箱体的设计 | 第54-64页 |
5.2.1 水箱箱体的材料选择 | 第54-55页 |
5.2.2 水箱的受力分析 | 第55-57页 |
5.2.3 水箱的结构强度设计计算 | 第57-64页 |
5.3 机械系统中的管道、阀门及泵的选择 | 第64-67页 |
5.3.1 机械系统中的管道及其连接 | 第64-65页 |
5.3.2 机械系统中的阀门的选择 | 第65页 |
5.3.3 机械系统中的泵的选择 | 第65-67页 |
5.4 智能在线密度计 | 第67-68页 |
5.5 雷达液位计 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第74-75页 |