| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 创新点摘要 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 本文研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 水平井压裂技术发展现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 水平井管柱力学研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 双封单卡压裂管柱受力状态分析及力学模型建立 | 第16-24页 |
| 2.1 压裂管柱工作状态描述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 压裂管柱结构及压裂工况描述 | 第16-18页 |
| 2.1.2 不同压裂工况下压裂管柱的受力状态分析 | 第18-20页 |
| 2.2 压裂管柱力学模型的简化 | 第20-23页 |
| 2.2.1 压裂管柱边界条件简化 | 第20页 |
| 2.2.2 压裂管柱载荷分析 | 第20-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 压裂管柱力学分析理论及方法 | 第24-31页 |
| 3.1 压裂管柱几何非线性管单元分析 | 第24-25页 |
| 3.2 压裂管柱接触非线性间隙元分析 | 第25-26页 |
| 3.3 压裂管柱振动有限元法分析 | 第26-27页 |
| 3.4 压裂工具受力分析 | 第27-29页 |
| 3.5 压裂管柱应力及强度校核 | 第29页 |
| 3.6 本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 双封单卡压裂管柱力学分析软件编制 | 第31-36页 |
| 4.1 软件概述 | 第31页 |
| 4.2 软件运行流程及数据结构简介 | 第31-34页 |
| 4.3 软件界面及功能介绍 | 第34-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 工程管柱实例分析及应用 | 第36-56页 |
| 5.1 双封单卡压裂管柱下入及坐封过程力学分析 | 第36-40页 |
| 5.2 有水力锚管柱压裂过程力学分析 | 第40-44页 |
| 5.3 无水力锚管柱压裂过程力学分析 | 第44-47页 |
| 5.4 压裂管柱振动分析 | 第47-54页 |
| 5.4.1 有水力锚双封单卡压裂管柱振动分析 | 第47-51页 |
| 5.4.2 无水力锚双封单卡压裂管柱振动分析 | 第51-54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 现场试验及应用 | 第56-61页 |
| 6.1 现场试验工况描述 | 第56-57页 |
| 6.2 试验井压裂管柱受力变形分析 | 第57-60页 |
| 6.2.1 有水力锚压裂管柱受力变形分析 | 第57-58页 |
| 6.2.2 无水力锚压裂管柱受力变形分析 | 第58-60页 |
| 6.3 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 发表文章目录 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |