注水泥流动摩阻的准确计算方法研究与现场应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 前言 | 第8-14页 |
1.1 研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 温度对水泥浆流变性影响的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 存在问题 | 第10页 |
1.3 小间隙影响注水泥的研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第11-14页 |
第2章 水泥浆流态判别的研究 | 第14-29页 |
2.1 水泥浆流变模式研究 | 第14-16页 |
2.1.1 宾汉模式 | 第14页 |
2.1.2 幂律模式 | 第14-15页 |
2.1.3 赫谢尔—巴尔克莱流变模式 | 第15页 |
2.1.4 其它模式 | 第15-16页 |
2.1.5 不同流变模式比较 | 第16页 |
2.2 流态判别 | 第16-27页 |
2.2.1 雷诺数判别法 | 第17-21页 |
2.2.2 Z值判别法 | 第21-27页 |
2.3 注水泥设计如何考虑流态判别 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 注水泥流动摩阻计算方法研究 | 第29-47页 |
3.1 水泥浆流动摩阻的影响因素分析 | 第29-39页 |
3.1.1 不同流体的流动摩阻影响 | 第29页 |
3.1.2 温度和压力对水泥浆流动摩阻的影响 | 第29-32页 |
3.1.3 考虑温度影响后水泥浆流变性的计算 | 第32-35页 |
3.1.4 环空尺寸对流动计算的影响 | 第35-39页 |
3.2 摩阻系数研究 | 第39-42页 |
3.2.1 H-B流体圆管紊流摩阻系数的理论分析 | 第39-41页 |
3.2.2 小间隙环空摩阻系数的计算 | 第41页 |
3.2.3 环空流动的层流摩阻系数 | 第41-42页 |
3.3 水泥浆在管道流动压降计算 | 第42-44页 |
3.4 考虑套管偏心的环空流动摩阻计算 | 第44-45页 |
3.5 注水泥设计流动计算方法 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 局部阻力对注水泥摩阻的影响 | 第47-54页 |
4.1 局部阻力的产生 | 第47-50页 |
4.1.1 局部阻力产生的原因 | 第47-48页 |
4.1.2 几种典型的局部阻力 | 第48-50页 |
4.2 局部阻力计算方法 | 第50-52页 |
4.2.1 突扩突缩型接头 | 第50页 |
4.2.2 渐扩渐缩型接头 | 第50-52页 |
4.3 局部阻力下的流动摩阻计算 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 注水泥流动摩阻计算软件的编制 | 第54-62页 |
5.1 软件主要功能 | 第54页 |
5.1.1 基础数据集成化管理模块 | 第54页 |
5.1.2 注水泥计算模块 | 第54页 |
5.2 软件总体设计 | 第54-56页 |
5.2.1 总体结构 | 第54-55页 |
5.2.2 注水泥施工设计 | 第55-56页 |
5.2.3 注水泥作业方案与流动计算 | 第56页 |
5.3 数据流程及输入输出设计 | 第56-58页 |
5.3.1 数据生成流程 | 第56-57页 |
5.3.2 数据输入功能设计 | 第57-58页 |
5.4 软件的主要操作及界面 | 第58-60页 |
5.4.1 新建设计 | 第58页 |
5.4.2 输入数据 | 第58-59页 |
5.4.3 编辑设计基本数据 | 第59-60页 |
5.5 注水泥流动摩阻计算 | 第60-62页 |
第6章 软件的现场应用与误差分析 | 第62-68页 |
6.1 现场应用 | 第62-66页 |
6.2 误差分析 | 第66-68页 |
第7章 结论与建议 | 第68-69页 |
7.1 结论 | 第68页 |
7.2 建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |