摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 问题的提出 | 第8页 |
1.2 研究目的和意义 | 第8页 |
1.3 国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.3.1 水平井套管下入技术 | 第9-10页 |
1.3.2 川西水平井套管居中技术 | 第10-11页 |
1.3.3 高密度防窜水泥浆体系 | 第11-12页 |
1.4 研究主要内容及技术路线 | 第12-13页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第12页 |
1.4.2 主要技术路线 | 第12-13页 |
第2章 川西SJ区块水平井固井现状分析 | 第13-20页 |
2.1 川西SJ区块工程地质状况 | 第13-14页 |
2.2 川西SJ地区水平井固井现状 | 第14-19页 |
2.2.1 川西SJ区块水平井井身结构现状 | 第14页 |
2.2.2 川西SJ区块沙溪庙组水平井固井工艺技术 | 第14-15页 |
2.2.3 川西SJ区块沙溪庙组水平井固井质量现状 | 第15-17页 |
2.2.4 川西SJ区块水平井固井原因分析 | 第17-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 水平井斜井段套管下入技术 | 第20-36页 |
3.1 水平井弯曲段套管通过性研究 | 第20-28页 |
3.1.1 井眼曲率的计算 | 第20-21页 |
3.1.2 套管通过最大井眼曲率 | 第21-24页 |
3.1.3 刚性几何相容模型 | 第24-27页 |
3.1.4 弹性几何相容模型 | 第27-28页 |
3.2 套管下入时的摩阻分析 | 第28-35页 |
3.2.1 分析模型 | 第28-30页 |
3.2.2 模型求解 | 第30-31页 |
3.2.3 摩阻系数 | 第31页 |
3.2.4 摩阻实际分析 | 第31-33页 |
3.2.5 实例应用 | 第33-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 扶正器的选型和安放 | 第36-45页 |
4.1 扶正器的合理选型 | 第36-39页 |
4.1.1 各类扶正器的特点 | 第36-39页 |
4.1.2 川西SJ区块扶正器的合理选择 | 第39页 |
4.2 川西SJ区块扶正器间距设计 | 第39-44页 |
4.2.1 扶正器间距的确定原则 | 第39-40页 |
4.2.2 安装间距确定方法 | 第40-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 川西水平井水泥浆体系及注替措施 | 第45-52页 |
5.1 水平井水泥浆性能要求 | 第45-46页 |
5.1.1 水泥浆的密度要求 | 第45页 |
5.1.2 水泥浆体系的稳定性 | 第45页 |
5.1.3 水平段水泥浆的失水要求 | 第45-46页 |
5.1.4 水泥浆的微膨胀性 | 第46页 |
5.1.5 川西SJ地区水泥浆的性能要求 | 第46页 |
5.2 高密度防窜水泥浆体系 | 第46-49页 |
5.2.1 材料的优选 | 第46-47页 |
5.2.2 高密度防窜水泥浆体系的性能测试 | 第47-49页 |
5.3 提高川西水平井顶替效率的措施 | 第49-50页 |
5.3.1 钻井液性能要求 | 第49页 |
5.3.2 活动套管 | 第49-50页 |
5.3.3 提高套管居中度 | 第50页 |
5.4 本章小结 | 第50-52页 |
第6章 现场应用 | 第52-63页 |
6.1 SJ33-1XHF井实例分析 | 第52-56页 |
6.1.1 基本数据 | 第52-53页 |
6.1.2 计算分析 | 第53-56页 |
6.1.3 固井质量 | 第56页 |
6.2 GM33-1XHF井实例分析 | 第56-61页 |
6.2.1 基本数据 | 第56-57页 |
6.2.2 计算分析 | 第57-61页 |
6.2.3 固井质量 | 第61页 |
6.3 综合应用效果 | 第61-63页 |
第7章 结论与建议 | 第63-65页 |
7.1 结论 | 第63页 |
7.2 建议 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70-75页 |
附录1 SJ33-1XHF井眼轨迹数据表 | 第70-72页 |
附录2 GM33-1XHF井眼轨迹数据表 | 第72-74页 |
附录3 SJ-XHF井眼轨迹数据表 | 第74-75页 |