摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 金属材料的固液两相流冲刷磨损研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 冲刷磨损的基本原理 | 第12-16页 |
1.2.2 固液两相流中金属材料的耐冲蚀磨损性能 | 第16页 |
1.3 固液两相流及冲蚀磨损数值模拟的研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 双流体模型 | 第17-18页 |
1.3.2 离散相模型 | 第18-20页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 水平井压裂管柱内固液两相流数值计算模型 | 第22-37页 |
2.1 模型简化及基本假设 | 第22-23页 |
2.1.1 模型简化 | 第22-23页 |
2.1.2 基本假设 | 第23页 |
2.2 控制方程 | 第23-29页 |
2.2.1 连续相基本控制方程 | 第23页 |
2.2.2 连续相湍流模型 | 第23-24页 |
2.2.3 颗粒运动方程 | 第24-26页 |
2.2.4 颗粒相的湍流计算 | 第26-27页 |
2.2.5 连续相与离散相的耦合 | 第27-29页 |
2.3 边界条件的处理 | 第29页 |
2.3.1 物性参数 | 第29页 |
2.3.2 边界条件 | 第29页 |
2.4 基于有限体积法的控制方程离散 | 第29-35页 |
2.4.1 连续相控制方程的离散 | 第29-33页 |
2.4.2 离散相运动方程的求解 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 水平井压裂管柱冲刷磨损试验及磨损模型建立 | 第37-45页 |
3.1 试验准备 | 第37页 |
3.2 试验装置 | 第37-38页 |
3.3 冲刷磨损理论模型 | 第38-39页 |
3.4 冲刷磨损实验及结果 | 第39-44页 |
3.4.1 实验材料 | 第39-40页 |
3.4.2 实验步骤 | 第40页 |
3.4.3 实验结果 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 水平井压裂管柱内固液两相流动及磨损规律研究 | 第45-84页 |
4.1 水平井压裂喷砂器内流场的LDA实验 | 第45-52页 |
4.1.1 实验装置 | 第45页 |
4.1.2 LDA测试系统 | 第45-46页 |
4.1.3 实验工况及测点布置 | 第46-47页 |
4.1.4 实验结果与分析 | 第47-51页 |
4.1.5 实验结果对数值模拟结果对比分析 | 第51-52页 |
4.2 不同工况下磨损规律的模拟分析 | 第52-73页 |
4.2.1 正常工况下 | 第52-56页 |
4.2.2 结构偏心情况下 | 第56-65页 |
4.2.3 射孔段不均匀出流对喷砂器偏流影响分析 | 第65-71页 |
4.2.4 模拟结果与压裂施工后工具磨损形貌对比 | 第71-73页 |
4.3 水平井压裂管柱内沉砂规律研究 | 第73-82页 |
4.3.1 压裂液不同粘度沉砂规律对比 | 第73-75页 |
4.3.2 不同粒径沉砂规律对比 | 第75-76页 |
4.3.3 不同流量沉砂规律对比 | 第76-77页 |
4.3.4 10m内卡距沉砂规律 | 第77页 |
4.3.5 卡距10m沉砂规律 | 第77-79页 |
4.3.6 卡距50m沉砂规律 | 第79-80页 |
4.3.7 卡距100m沉砂规律 | 第80-81页 |
4.3.8 卡距150m沉砂规律 | 第81-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 水平井压裂管柱流动理论应用技术研究 | 第84-102页 |
5.1 三向喷砂器 | 第84-87页 |
5.1.1 正常施工磨损分析 | 第84-85页 |
5.1.2 油管向一侧喷孔偏心 | 第85-86页 |
5.1.3 油管向两侧喷孔偏心 | 第86-87页 |
5.2 斜截面喷孔喷砂器 | 第87-91页 |
5.2.1 倾斜角斜截面喷砂器流态分析 | 第88-89页 |
5.2.2 不同倾斜角斜截面喷砂器流态分析 | 第89-91页 |
5.3 十孔喷砂器 | 第91-98页 |
5.3.1 十孔喷砂器磨损分析 | 第91页 |
5.3.2 十孔喷砂器磨损分析 | 第91-98页 |
5.4 十孔导斜喷砂器 | 第98-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
结论及展望 | 第102-105页 |
结论 | 第102-104页 |
展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-112页 |
发表文章目录 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
详细摘要 | 第114-122页 |