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基于负压扩孔技术的煤层气储层改造机理及效果评价

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 选题目的和意义第8页
    1.2 国内外开采及研究现状第8-10页
    1.3 本文主要研究内容及技术路线第10-12页
        1.3.1 本文主要研究内容第10-11页
        1.3.2 本文主要技术路线第11-12页
第2章 煤层气藏储层特征及煤岩特性第12-19页
    2.1 煤层气藏储层特征第12-16页
        2.1.1 煤储层含气性第12-14页
        2.1.2 煤储层孔隙系统第14-15页
        2.1.3 煤储层渗透率第15-16页
    2.2 储层井眼煤岩力学分析第16-18页
        2.2.1 储层井眼煤岩损伤特征描述第16页
        2.2.2 储层井眼煤岩力学特性分析第16-17页
        2.2.3 储层井眼煤岩损伤本构模型第17-18页
    2.3 本章小结第18-19页
第3章 压力波动干扰下井眼周围产层应力分布第19-42页
    3.1 压力波作用下井眼围岩破碎带分布第19-20页
        3.1.1 应力波动作用下井眼围岩破碎区分布情况第19-20页
        3.1.2 应力波动作用下裂隙区分布情况第20页
    3.2 井眼储层模型的建立第20-22页
        3.2.1 有限元单元概述第20-21页
        3.2.2 有限元模型建立第21-22页
    3.3 井眼周围产层应力分布第22-41页
        3.3.1 割缝数量对煤岩应力分布影响第22-33页
        3.3.2 压力波动对煤岩应力分布影响第33-35页
        3.3.3 割缝宽度对煤岩应力分布影响第35-38页
        3.3.4 井眼直径对煤岩应力分布影响第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 压力波动干扰下煤屑通过衬管割缝的运移仿真第42-68页
    4.1 储层大粒径颗粒的离散元模型理论第42-43页
        4.1.1 离散元方法简介第42页
        4.1.2 离散元方法基本假设第42-43页
        4.1.3 PFC2D离散元程序简介第43页
    4.2 颗粒流的理论依据第43-49页
        4.2.1 力-位移定律第43-44页
        4.2.2 运动方程第44-46页
        4.2.3 接触本构模型第46-49页
    4.3 割缝附近储层离散元模型建立第49-51页
        4.3.1 PFC2D程序数值模拟理论第49-50页
        4.3.2 PFC2D微观参数的确定第50-51页
        4.3.3 模型箱的建立第51页
    4.4“吞吐效应”下割缝附近储层坍塌区煤屑运移仿真模拟第51-66页
        4.4.1 颗粒粒径对煤岩屑通过割缝运移的影响第52-55页
        4.4.2 压力梯度对煤岩屑通过割缝运移的影响第55-59页
        4.4.3 割缝长度对煤岩屑通过割缝运移的影响第59-63页
        4.4.4 割缝数量对煤岩屑通过割缝运移的影响第63-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 井眼储层稳定性分析第68-79页
    5.1 井眼附近地应力场理论研究第68-71页
        5.1.1 井眼内压引起的应力第69-70页
        5.1.2 原地应力引起的井眼周围应力第70页
        5.1.3 泵入流体滤失效应引起的附加应力第70-71页
    5.2 储层坍塌离散元理论第71-72页
    5.3 基于离散元方法的井眼周围储层稳定性分析第72-78页
        5.3.1 井眼周围储层稳定性分析——泵入压力第72-73页
        5.3.2 井眼周围储层稳定性分析——环向割缝数量第73-75页
        5.3.3 井眼周围储层稳定性分析——割缝宽度第75-76页
        5.3.4 井眼周围储层稳定性分析——井眼直径第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
结论与展望第79-81页
参考文献第81-86页
致谢第86页

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