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水平井水力压裂基础理论研究

1 绪言第1-21页
   ·研究的目的和意义第9-10页
   ·水平井水力压裂国内外研究的发展现状第10-15页
     ·水平井水力压裂基础理论的研究现状第10-15页
     ·压裂后水平井的产能预测研究现状第15页
   ·水平井水力压裂目前存在的难题第15-16页
   ·本论文研究的主要内容第16-17页
   ·本论文研究的主要思路第17-18页
   ·本论文的主要成果和创新点第18-21页
     ·本论文的主要成果第18-19页
     ·本论文的创新点第19-21页
2 水平井水力压裂温度场分析第21-39页
   ·水平井井筒温度场分布的数学模型第21-31页
     ·温度场计算的基本原理及假设条件第21-22页
     ·摩擦产生的热量计算第22-24页
     ·水平井井筒温度场分布的数学模型第24-31页
   ·裂缝温度场数学模型及解法第31-33页
     ·裂缝内液体及近缝地层温度计算的数学模型第32-33页
     ·数学模型的解法第33页
   ·实例计算与结果分析第33-37页
     ·基本参数第34页
     ·结果分析第34-37页
 本章小结第37-39页
3 水平井井筒周围应力分布和裂缝起裂压力的计算第39-58页
   ·水平井井筒周围的应力分布第39-48页
     ·基本假设第39页
     ·水平井井轴方位及原地应力坐标变换第39-41页
     ·水平井井壁处应力分布数学模型第41-48页
   ·裂缝起裂压力和起裂角的计算第48-52页
     ·裂缝起裂压力和起裂角的计算模型第48-51页
     ·裂缝起裂压力、起裂角计算步骤和流程图第51-52页
   ·实例计算与结果分析第52-57页
     ·基本参数第52-53页
     ·结果分析第53-57页
 本章小结第57-58页
4 多条裂缝同时延伸时裂缝几何尺寸的计算第58-80页
   ·裂缝间出现相互干扰的原因第58-59页
     ·短缝间距同时延伸的多条裂缝之间的相互干扰第58页
     ·长缝间距同时延伸的多条裂缝之间的相互干扰第58-59页
   ·水力压裂裂缝扩展准则第59页
   ·多条裂缝同时延伸时的数学模型的建立第59-69页
     ·数学模型的基本假设及理论依据第59-61页
     ·数学模型的建立第61-69页
   ·数学模型的解法第69-76页
     ·混合离散变量组合型法MDCP的特点及数学模型第70页
     ·混合离散变量组合型法的基本原理第70-72页
     ·离散变量组合型法的辅助功能及对变量的处理方法第72-73页
     ·计算流程图第73-76页
   ·实例计算与结果分析第76-79页
     ·基本参数第76页
     ·结果分析第76-79页
 本章小结第79-80页
5 水平井压后产能预测第80-128页
   ·基本假设条件及物理模型的建立第80-81页
     ·基本假设第80页
     ·物理模型的建立第80-81页
   ·压裂后水平井的产能预测模型第81-96页
     ·地层中任意一点的压降模型第81-82页
     ·多条裂缝地层中任意一点的压降模型第82-86页
     ·裂缝及水平井的产能预测模型第86-96页
   ·水平井压后产能预测数学模型的解法第96-99页
     ·多条裂缝和水平井井筒坐标的建立第96-98页
     ·数学模型的求解过程及流程图第98-99页
   ·实例计算及影响产能的单因素分析第99-126页
     ·实例计算第99-108页
     ·影响水平井压后产能的单因素分析第108-115页
     ·影响水平井压后产能的多因素分析第115-126页
 本章小结第126-128页
6 结论与建议第128-131页
   ·结论第128-130页
   ·建议第130-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-137页

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