摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 水平井压裂扩展应力场研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 套管抗挤强度研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 实验区岩石力学参数试验测 | 第15-24页 |
2.1 实验区实验岩样的制备 | 第15-16页 |
2.1.1 套损层位岩石特征分析 | 第15页 |
2.1.2 实验区实验岩样的制备 | 第15-16页 |
2.1.3 压缩实验标准岩样特征描述 | 第16页 |
2.2 页岩单轴压缩实验 | 第16-19页 |
2.2.1 单轴压缩试验原理 | 第16-17页 |
2.2.2 仪器设备 | 第17页 |
2.2.3 压缩实验标准岩样特征描述 | 第17页 |
2.2.4 单轴压缩试验步骤 | 第17-18页 |
2.2.5 单轴压缩实验结果分析 | 第18-19页 |
2.3 页岩三轴压缩实验 | 第19-24页 |
2.3.1 三轴压缩试验原理 | 第19-20页 |
2.3.2 仪器设备 | 第20页 |
2.3.3 压缩实验标准岩样特征描述 | 第20页 |
2.3.4 三轴压缩试验步骤 | 第20-21页 |
2.3.5 三轴压缩实验结果分析 | 第21-24页 |
第三章 页气井压裂液返排过程中井筒周围应力场理论分析 | 第24-36页 |
3.1 页岩气井返排过程中水平井筒周围的应力分布 | 第24-25页 |
3.1.1 基本假设 | 第24页 |
3.1.2 水平井井轴方位及原地应力坐标变换 | 第24-25页 |
3.2 多级压裂人工裂缝诱导应力计算模型 | 第25-31页 |
3.2.1 单条人工裂缝诱导应力场计算模型 | 第25-26页 |
3.2.2 多条人工裂缝诱导应力场计算模型 | 第26-28页 |
3.2.3 诱导应力对原始地应力的影响 | 第28-29页 |
3.2.4 诱导应力对原始地应力的影响有限元分析 | 第29-31页 |
3.3 压裂液返排过程中井筒周围应力场计算模型 | 第31-33页 |
3.3.1 复合应力引起的应力分量 | 第31-32页 |
3.3.2 压裂液渗流效应引起的应力分量 | 第32页 |
3.3.3 井筒周围岩石温度变化引起的应力分量 | 第32页 |
3.3.4 返排过程中井筒周围应力场数学模型 | 第32-33页 |
3.4 压裂液返排过程中套管应力分析 | 第33-36页 |
第四章 页岩气井压裂液返排过程中套管强度理论分析 | 第36-49页 |
4.1 水泥环对套管强度的影响 | 第36-38页 |
4.2 套管抗挤强度理论分析 | 第38-42页 |
4.2.1 未射孔套管抗挤强度 | 第38-40页 |
4.2.2 射孔后套管的抗挤强度 | 第40-41页 |
4.2.3 压裂液返排过程中套管抗挤强度 | 第41-42页 |
4.3 射孔套管近孔眼应力集中系数的有限元分析 | 第42-49页 |
4.3.1 射孔孔眼周围的应力集中系数的确定 | 第42-43页 |
4.3.2 射孔套管有限元力学模型 | 第43页 |
4.3.3 孔径对应力集中系数的影响 | 第43-45页 |
4.3.4 相位角对应力集中系数的影响 | 第45-47页 |
4.3.5 孔密对应力集中系数的影响 | 第47-49页 |
第五章 页岩气井压裂液返排过程中套管应力分析 | 第49-63页 |
5.1 裂缝扩展长度与套管应力分析 | 第49-53页 |
5.1.1 压裂时间与裂缝周围主应力关系模拟计算与分析 | 第49-52页 |
5.1.2 裂缝缝长对套管应力影响因素分析 | 第52-53页 |
5.2 井筒与裂缝水平夹角对套管应力的影响因素分析 | 第53-55页 |
5.3 泊松比对套管应力的影响因素分析 | 第55-59页 |
5.3.1 层间泊松比差异对套管应力的影响 | 第55-58页 |
5.3.2 层内泊松比各向异性程度对套管应力的影响 | 第58-59页 |
5.4 弹性模量对套管应力的影响因素分析 | 第59-63页 |
5.4.1 层间弹性模量差异对套管应力的影响 | 第59-61页 |
5.4.2 层内弹性模量各向异性程度对套管应力的影响 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
发表文章目录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |