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高压气井完井管柱安全评估

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 研究的目的和意义第8页
    1.2 研究现状第8-9页
    1.3 研究内容第9-10页
    1.4 技术思路第10-11页
第二章 气井井筒管流动态研究第11-29页
    2.1 干气井井底压力计算第11-15页
        2.1.1 流动气柱第11-13页
        2.1.2 静止气柱第13-14页
        2.1.3 环形空间流动气柱第14-15页
    2.2 气液井拟单相流井底压力计算第15-18页
        2.2.1 凝析气井第15-16页
        2.2.2 高气水比气井第16-17页
        2.2.3 拟单相流油水气井第17-18页
    2.3 气水同产井井底压力计算第18-25页
        2.3.1 基本方程第18-19页
        2.3.2 气液两相流动的参数第19-21页
        2.3.3 垂直管多相流压力梯度预测方法第21-25页
    2.4 井筒中的温度分布预测方法第25-29页
        2.4.1 井筒多相流温度JPI预测方法第25-27页
        2.4.2 井筒纯气流温度预测方法第27-29页
第三章 采气管柱受力分析及强度校核第29-40页
    3.1 采气管柱受力分析第29-33页
        3.1.1 采气管柱轴向受力分析第29-32页
        3.1.2 采气管柱外挤受力分析第32-33页
        3.1.3 采气管柱内压受力分析第33页
    3.2 三向应力状态下采气管柱强度校核第33-36页
        3.2.1 三轴应力设计第33页
        3.2.2 三轴应力公式第33-35页
        3.2.3 采气管柱设计安全系数第35-36页
    3.3 采气井合理油管直径的确定第36-40页
        3.3.1 连续排液第36-37页
        3.3.2 防止冲蚀第37-40页
第四章 封隔器受力分析第40-51页
    4.1 基本效应第40-43页
        4.1.1 活塞效应第40-41页
        4.1.2 螺旋弯曲效应第41-42页
        4.1.3 鼓胀效应第42页
        4.1.4 温度效应第42-43页
        4.1.5 虎克效应第43页
    4.2 单一管柱的计算方法第43-46页
    4.3 复合管柱的计算方法第46-47页
        4.3.1 活塞效应第46页
        4.3.2 螺旋弯曲效应第46-47页
        4.3.3 鼓胀效应第47页
        4.3.4 温度效应第47页
    4.4 完井管柱工况分析第47-49页
    4.5 完井管柱安全状态评价方法第49-51页
第五章 软件编制及功能测试第51-70页
    5.1 软件编制第51-54页
    5.2 核心功能模块的计算第54-70页
        5.2.1 西部某气田的基本情况第54-55页
        5.2.2 流动温度模块测试第55页
        5.2.3 流动压力模块测试第55-56页
        5.2.4 油管设计第56-60页
        5.2.5 油管校核第60-70页
结论第70-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第73-74页
致谢第74页

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