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带凹陷井筒固井驱替效率的数值研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本文的研究内容和研究方法第12-13页
        1.3.1 本文的研究内容第12-13页
        1.3.2 本文的研究方法第13页
    1.4 技术路线第13-14页
    1.5 创新点第14-16页
第二章 固井顶替理论简介第16-23页
    2.1 固井流体的流变方程第16-17页
    2.2 顶替流动第17-19页
        2.2.1 顶替效率的基本概念第17-18页
        2.2.2 固井流体顶替理论第18-19页
    2.3 流态的判断依据第19-20页
        2.3.1 流动状态第19-20页
        2.3.2 雷诺数的计算第20页
    2.4 基本控制方程第20-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 凹陷井筒固井顶替数值模拟第23-30页
    3.1 Fluent的相关介绍第23-26页
        3.1.1 Fluent软件的组成及特点第24页
        3.1.2 Fluent软件可以解决的工程问题第24-25页
        3.1.3 Fluent软件的分析过程第25-26页
    3.2 使用Gambit建立物理模型第26-27页
        3.2.1 物理模型的建立和网格的划分第26页
        3.2.2 边界条件的设置第26-27页
    3.3 设置Fluent软件中的参数第27-29页
        3.3.1 求解器及运行环境的选择第27页
        3.3.2 计算模型的选择第27-28页
        3.3.3 材料特性的定义第28页
        3.3.4 求解控制参数的设置第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第四章 Fluent软件数值模拟的验证第30-35页
    4.1 物理模型的建立第30-31页
    4.2 计算设定和求解第31页
    4.3 数值模拟验证第31-34页
        4.3.1 扩径段长度第31-32页
        4.3.2 密度差第32-34页
    4.4 本章小结第34-35页
第五章 凹陷井筒中宾汉姆流体顶替效率的数值模拟研究第35-64页
    5.1 数值模拟第35-40页
        5.1.1 物理模型的建立第35-36页
        5.1.2 网格的划分第36-37页
        5.1.3 网格独立性的验证第37-38页
        5.1.4 计算设定和求解第38-40页
    5.2 流态对凹陷部分顶替效率的影响第40-50页
    5.3 扩径段长度对凹陷部分顶替效率的影响第50-52页
    5.4 密度差对凹陷部分顶替效率的影响第52-56页
    5.5 水泥浆的性能对凹陷部分顶替效率的影响第56-59页
        5.5.1 塑性粘度第56-58页
        5.5.2 动切力第58-59页
    5.6 钻井液的性能对凹陷部分顶替效率的影响第59-62页
        5.6.1 塑性粘度第59-61页
        5.6.2 动切力第61-62页
    5.7 本章小结第62-64页
第六章 凹陷井筒中幂律流体顶替效率的数值模拟研究第64-71页
    6.1 水泥浆的性能对凹陷部分顶替效率的影响第64-67页
        6.1.1 流性指数第64-65页
        6.1.2 稠度系数第65-67页
    6.2 钻井液的性能对凹陷部分顶替效率的影响第67-70页
        6.2.1 流性指数第67-68页
        6.2.2 稠度系数第68-70页
    6.3 本章小结第70-71页
第七章 结论与展望第71-73页
    7.1 结论第71-72页
    7.2 展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页
附录1 扩径段长 0.1m时的顶替效果图第76-83页
附录2 扩径段长 0.2m时的顶替效果图第83-90页
攻读学位期间发表的论文第90-91页

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