摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 问题提出及研究意义 | 第8页 |
1.2 气体钻井技术 | 第8-13页 |
1.2.1 气体钻井技术的分类 | 第8-11页 |
1.2.2 气体钻井技术的发展状况 | 第11-13页 |
1.3 冲蚀概况 | 第13-15页 |
1.3.1 冲蚀的分类 | 第13页 |
1.3.2 冲蚀机理 | 第13-14页 |
1.3.3 影响因素 | 第14-15页 |
1.4 剩余强度的评价方法 | 第15-17页 |
1.5 本文开展的主要工作 | 第17页 |
1.6 本文的创新性工作 | 第17页 |
1.7 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 试验及分析方法 | 第19-25页 |
2.1 试验材质 | 第19页 |
2.2 试验仪器 | 第19-20页 |
2.3 试验步骤 | 第20-21页 |
2.4 利用FLUENT软件模拟分析环空气固两相流动规律 | 第21-24页 |
2.4.1 Fluent软件简介 | 第21页 |
2.4.2 Fluent基本物理方程 | 第21-22页 |
2.4.3 湍流模型 | 第22页 |
2.4.4 流场数值计算 | 第22-23页 |
2.4.5 Fluent数值模拟流程 | 第23-24页 |
2.5 剩余强度的评价依据 | 第24-25页 |
第三章 氮气钻完井管柱的冲蚀试验 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 试验条件 | 第25页 |
3.3 冲蚀试验结果及分析 | 第25-34页 |
3.3.1 钻井工况冲蚀速度对钻柱的影响 | 第25-27页 |
3.3.2 钻井工况冲蚀速度对套管的影响 | 第27-28页 |
3.3.3 生产工况冲蚀速度对油管的影响 | 第28-30页 |
3.3.4 冲蚀角度对不同材料的影响规律 | 第30-31页 |
3.3.5 冲蚀后显微相貌分析 | 第31-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 环空气固两相流动规律数值模拟分析 | 第35-41页 |
4.1 环空气固两相流动物理模型、网格划分及边界条件 | 第35-36页 |
4.1.1 物理模型 | 第35页 |
4.1.2 网格划分 | 第35-36页 |
4.1.3 边界条件 | 第36页 |
4.2 冲蚀计算结果 | 第36-39页 |
4.2.1 环空气固两相流流速分布特征 | 第36-37页 |
4.2.2 环空气固两相流各相分布特征 | 第37-38页 |
4.2.3 环空气固两相流压力分布特征 | 第38页 |
4.2.4 环空气固两相流对钻柱和套管冲蚀特性 | 第38页 |
4.2.5 环空气固两相流剪切压力分布特征 | 第38-39页 |
4.3 环空气固两相流对管柱的冲蚀分析 | 第39页 |
4.4 本章小结 | 第39-41页 |
第五章 冲蚀管柱剩余强度预测 | 第41-55页 |
5.1 钻井工况钻柱的剩余强度预测 | 第41-47页 |
5.1.1 钻柱本体的剩余抗拉强度预测 | 第42-45页 |
5.1.2 钻柱接头的剩余抗扭强度预测 | 第45-47页 |
5.2 钻井工况套管的剩余强度预测 | 第47-52页 |
5.2.1 套管在轴向拉伸应力和外挤压力下的剩余强度预测 | 第47-49页 |
5.2.2 套管承受内压时的剩余强度预测 | 第49-50页 |
5.2.3 套管承受外压时的剩余塑性挤毁强度预测 | 第50-51页 |
5.2.4 套管承受拉伸应力时的剩余抗拉强度预测 | 第51-52页 |
5.3 生产工况油管的剩余强度预测 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |