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崖城13-4气田水下井口强度和稳定性分析研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 前言第9-13页
   ·课题研究目的和意义第9页
   ·国内外研究现状第9-12页
     ·钻井隔水管国外研究现状第10页
     ·钻井隔水管系统国内研究现状第10-12页
   ·论文主要工作第12-13页
第二章 水下井口稳定性力学分析计算模型第13-17页
   ·环境载荷计算模型确定第13-14页
     ·海流载荷计算模型第13-14页
     ·波浪载荷计算模型第14页
   ·轴线载荷失稳模型确定第14-15页
   ·有限元计算模型确定第15-16页
   ·本章小结第16-17页
第三章 崖城13-4 气田隔水导管入泥深度确定第17-31页
   ·正常循环时隔水导管入泥深度的计算模型确定第17-21页
     ·海上浅层地层的破裂压力计算模型确定第17-18页
     ·钻井隔水导管导管鞋处的液柱压力计算模型确定第18-19页
     ·钻井液正常循环时隔水导管最小入泥深度计算模型第19-21页
   ·保证钻井隔水导管不下陷时最小入泥深度计算模型确定第21-26页
     ·海底土的极限承载力计算模型确定第21-23页
     ·钻井隔水导管外表面所受的摩擦力计算模型确定第23-24页
     ·确定隔水导管不发生失稳时最小入泥深度计算模型第24-26页
   ·通过比较确定钻井隔水管的最小入泥深度第26页
   ·崖城13-4 气田井场地层调查参数及处理结果第26-28页
   ·崖城13-4 气田隔水导管入泥深度分析计算第28-30页
     ·崖城13-4 气田海底土承载能力分析计算第28-29页
     ·崖城13-4 气田钻井隔水导管入泥深度分析计算第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 崖城13-4 气田水下井口稳定性分析第31-46页
   ·环境载荷数据确定第31页
   ·水下井口轴向临界失稳载荷计算第31-33页
   ·钻井作业工况下组合套管整体力学性能研究第33-39页
     ·钻井作业时导管头所受合力与弯矩计算第33-34页
     ·仅30×1in导管情况井口稳定性校核第34-35页
     ·30×1in+13-3/8in组合套管稳定性校核第35-37页
     ·30×1in+20×0.5in+13-3/8in组合套管稳定性校核第37-39页
   ·完井作业工况下组合套管整体力学性能研究第39-42页
     ·完井作业时导管头所受上部结构合力和弯矩计算第39-40页
     ·30×1in+13-3/8in组合套管稳定性校核第40-41页
     ·30×1in+20×0.5in+13-3/8in组合套管稳定性校核第41-42页
   ·生产作业工况下组合套管整体力学性能研究第42-44页
     ·生产作业时导管头所受合力和弯矩计算第42页
     ·30×1in+13-3/8in组合套管稳定性校核第42-43页
     ·30×1in+20×0.5in+13-3/8in组合套管稳定性校核第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第五章 崖城13-4 气田水下井口方案建议第46-51页
   ·采用30in+20×0.5in+13-3/8in组合套管第46页
   ·改进30in+13-3/8in套管组合第46-48页
     ·提高30in导管的材质第46-47页
     ·提高30in导管的局部壁厚第47页
     ·提高30in导管壁厚和材质对比分析第47-48页
   ·采用30×1.5in+20×1in+13-3/8 套管组合方案第48-50页
     ·钻井作业时仅30×1.5in导管时稳定性校核第48页
     ·钻井作业时30×1.5in+20×1in组合套管稳定性校核第48-49页
     ·完井作业时30×1.5in+20×1in+13-3/8in组合套管校核第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第六章 崖城13-4 气田喷射法下钻井导管入泥深度确定第51-56页
   ·喷射过程中钻井导管载荷分析第51页
     ·钻井导管下入深度计算模型第51-52页
   ·喷射法下入钻井导管海底土极限承载力计算第52-54页
     ·喷射法下入钻井导管极限承载力计算模型确定第52-53页
     ·崖城13-4 气田喷射法下入钻井导管海底土极限承载力计算第53-54页
   ·崖城13-4 气田喷射法下钻井导管入泥深度确定第54-55页
   ·本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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