高温射流作用下花岗岩破碎机制与参数研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 创新点 | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
| 1.2.1 高温射流技术发展现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 高温射流井底流场特征研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 热开裂破岩机制与规律研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.4 射流破岩与固热耦合破岩研究现状 | 第17-20页 |
| 1.3 研究现状总结 | 第20页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 第2章 高温射流井底冲击流场特征数值模拟研究 | 第22-34页 |
| 2.1 高温射流冲击流场数值模型 | 第22-27页 |
| 2.1.1 数学模型 | 第22-25页 |
| 2.1.2 物理模型 | 第25-26页 |
| 2.1.3 模型验证 | 第26-27页 |
| 2.2 高温射流井底冲击流场特征 | 第27-33页 |
| 2.2.1 冲击速度特征 | 第27-28页 |
| 2.2.2 冲击压力与漫流速度特征 | 第28-31页 |
| 2.2.3 压力和温度敏感性分析 | 第31-33页 |
| 2.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 高温射流作用下花岗岩破碎机制数值模拟研究 | 第34-69页 |
| 3.1 高温射流破岩数值模型 | 第34-42页 |
| 3.1.1 数学模型 | 第34-38页 |
| 3.1.2 模型验证 | 第38-42页 |
| 3.2 花岗岩内部温度与应力分布特征 | 第42-50页 |
| 3.2.1 边界条件 | 第42-44页 |
| 3.2.2 花岗岩内部传热规律 | 第44-45页 |
| 3.2.3 温度与应力分布规律 | 第45-50页 |
| 3.3 高温射流破岩关键机制与影响规律 | 第50-59页 |
| 3.3.1 射流冲击力对破岩影响规律 | 第50-53页 |
| 3.3.2 非均匀热应力对破岩影响规律 | 第53-56页 |
| 3.3.3 射流水楔效应对破岩影响规律 | 第56-59页 |
| 3.4 高温射流冲击破岩特征 | 第59-68页 |
| 3.4.1 边界条件 | 第59-60页 |
| 3.4.2 花岗岩变形与破碎特征 | 第60-64页 |
| 3.4.3 压力和温度敏感性分析 | 第64-68页 |
| 3.5 本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 高温射流作用下花岗岩损伤破碎特征实验研究 | 第69-101页 |
| 4.1 高温流体作用下花岗岩损伤特征 | 第69-81页 |
| 4.1.1 实验装置参数 | 第69-71页 |
| 4.1.2 实验结果分析 | 第71-81页 |
| 4.2 高温射流作用下花岗岩破碎特征 | 第81-100页 |
| 4.2.1 实验装置参数 | 第82-85页 |
| 4.2.2 孔眼裂缝特征 | 第85-94页 |
| 4.2.3 片状岩屑特征 | 第94-100页 |
| 4.3 本章小结 | 第100-101页 |
| 第5章 高温射流作用下花岗岩破碎门限参数研究 | 第101-120页 |
| 5.1 起裂门限参数 | 第101-107页 |
| 5.1.1 实验研究 | 第101-105页 |
| 5.1.2 模型预测 | 第105-107页 |
| 5.2 钻进门限参数 | 第107-119页 |
| 5.2.1 模型建立 | 第107-111页 |
| 5.2.2 影响规律分析 | 第111-119页 |
| 5.3 本章小结 | 第119-120页 |
| 第6章 结论与建议 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果 | 第131-133页 |
| 学位论文数据集 | 第133页 |