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深水钻井浅层土力学参数随钻评价方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究的目的及意义第12-13页
    1.3 国内外研究进展第13-21页
        1.3.1 深水浅层土力学参数获取方法第13-18页
        1.3.2 深水导管喷射安装方法第18-20页
        1.3.3 深水导管摩阻力计算第20-21页
    1.4 主要研究内容及方法第21-25页
        1.4.1 存在的问题第21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
        1.4.3 研究方法第22-25页
第二章 深水导管喷射过程力学分析模型第25-36页
    2.1 钻头与海底土相互作用力学分析第25-29页
        2.1.1 喷嘴淹没射流力第25-27页
        2.1.2 地层临界破坏压力第27-28页
        2.1.3 导管射流破土机理第28-29页
    2.2 导管与海底土相互作用力学分析第29-35页
        2.2.1 粘土层圆柱收缩分析第31-33页
        2.2.2 砂土层圆柱收缩分析第33-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 深水浅层土力学参数随钻评价方法第36-43页
    3.1 导管喷射下入过程导管摩阻力计算第36-38页
        3.1.1 喷射施工参数计算导管摩阻力第36-37页
        3.1.2 浅层土力学参数计算导管摩阻力第37-38页
    3.2 深水浅层土力学参数随钻评价原理第38-39页
    3.3 深水浅层土力学参数随钻计算模型第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 导管摩阻力模拟实验第43-68页
    4.1 室内模拟实验第43-55页
        4.1.1 实验概况第43-44页
        4.1.2 纯砂土和纯粘土导管摩阻力实验第44-49页
        4.1.3 砂土与粘土互层导管摩阻力实验第49-55页
    4.2 现场模拟实验第55-66页
        4.2.1 实验概况第55-61页
        4.2.2 导管摩阻力时间效应实验第61-64页
        4.2.3 随钻评价方法模型验证实验第64-66页
    4.3 本章小结第66-68页
第五章 随钻评价模型实例验证第68-78页
    5.1 浅水井实例验证第68-73页
        5.1.1 取芯井资料第68-69页
        5.1.2 勘探井资料第69-71页
        5.1.3 海底土力学参数预测及结果第71-73页
    5.2 深水井实例验证第73-77页
        5.2.1 取芯井资料第73-74页
        5.2.2 勘探井资料第74-77页
        5.2.3 海底土力学参数预测及结果第77页
    5.3 本章小节第77-78页
第六章 海底浅层土力学参数预测方法应用第78-87页
    6.1 导管喷射安装深度优化设计第78-79页
        6.1.1 导管喷射安装深度设计原则第78页
        6.1.2 导管喷射安装深度优化方法第78-79页
    6.2 喷射排量优化设计第79-81页
        6.2.1 喷射排量优化设计原则第79页
        6.2.2 喷射排量优化设计方法第79-81页
    6.3 绘制区域海底浅层土力学参数剖面图第81页
    6.4 随钻评价模型应用实例第81-86页
        6.4.1 参考井资料第82-83页
        6.4.2 海底浅层土力学参数预测第83页
        6.4.3 目标井参数优化第83-86页
    6.5 本章小结第86-87页
第7章 结论及建议第87-89页
    7.1 结论第87-88页
    7.2 建议第88-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第96页
攻读博士学位期间发表学术论文第96-98页
学位论文数据集第98页

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