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稠油油藏渗流场—应力场—温度场三场耦合规律研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-18页
    0.1 立项依据及研究的目的和意义第10-11页
    0.2 国内外研究现状以及发展动态第11-13页
    0.3 三场耦合系统的研究方法第13-14页
    0.4 模型分类第14-16页
    0.5 本文主要内容第16页
    0.6 技术路线第16-18页
第一章 温度对岩石和流体性质的影响第18-34页
    1.1 岩样制备第18页
    1.2 温度对岩石性质的影响第18-31页
        1.2.1 温度对岩石力学性质的影响第18-27页
        1.2.2 温度对岩石孔隙度和渗透率的影响第27-31页
    1.3 温度对原油性质的影响第31-34页
第二章 三场耦合数学模型的建立第34-50页
    1.1 基本假设第34页
    1.2 变形场控制方程的推导第34-39页
        1.2.1 几何方程第34页
        1.2.2 有效应力原理第34-35页
        1.2.3 平衡方程第35-37页
        1.2.4 微分方程第37-39页
    1.3 渗流场控制方程的推导第39-43页
        1.3.1 广义达西定律第39-40页
        1.3.2 运动方程第40-41页
        1.3.3 连续性方程第41-42页
        1.3.4 微分方程第42-43页
    1.4 温度场控制方程的推导第43-47页
        1.4.1 岩石温度场方程第43-45页
        1.4.2 流体温度场方程第45-47页
    1.5 物性参数动态模型第47-48页
        1.5.1 孔隙度动态模型第47页
        1.5.2 孔隙压缩系数动态模型第47-48页
        1.5.3 渗透率动态模型第48页
    1.6 定解条件第48-50页
第三章 三场耦合数值模拟第50-71页
    3.1 ADINA软件介绍第50-52页
    3.2 模型建立第52-53页
    3.3 模拟结果云图第53-66页
        3.3.1 温度场变化的影响作用第53-57页
        3.3.2 应力场变化的影响作用第57-61页
        3.3.3 渗流场变化的影响作用第61-66页
    3.4 模拟结果曲线第66-71页
第四章 三场耦合作用对生产指标的影响第71-81页
    4.1 CMG中Geomechanical model的简介第71-72页
    4.2 模型建立第72-75页
        4.2.1 基础数据第72-74页
        4.2.2 数值模拟模型第74-75页
    4.3 模拟结果第75-81页
结论第81-82页
参考文献第82-86页
发表文章目录第86-88页
致谢第88-89页

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