中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 问题的提出 | 第10-12页 |
1.2 国内外的研究概况 | 第12-13页 |
1.3 本文的研究目的和主要研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 研究目的 | 第13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-15页 |
2 水泥浆环空流动规律理论分析 | 第15-34页 |
2.1 水泥浆的流变特性 | 第15-23页 |
2.1.1 实验仪器 | 第15-18页 |
2.1.2 不同温度下流变曲线的拟合 | 第18-20页 |
2.1.3 不同温度下粘度与剪切速率的关系 | 第20-23页 |
2.2 层流条件下由套扶螺旋流道诱导的环空水泥浆流动规律 | 第23-28页 |
2.3 湍流条件下由套扶螺旋流道诱导的环空水泥浆流动规律 | 第28-34页 |
3 水泥浆环空流动数值模拟 | 第34-62页 |
3.1 环空粘性不可压流体运动的有限元法算法简介 | 第34-43页 |
3.1.1 算法概述 | 第34-39页 |
3.1.2 计算步骤 | 第39-40页 |
3.1.3 算法的实验验证 | 第40-43页 |
3.2 螺旋套扶流道诱导的环空流场数值模拟 | 第43-54页 |
3.2.1 215.9mm×139.7mm环空流场数模分析 | 第43-50页 |
3.2.2 117.5mm×88.9mm环空流场数模分析 | 第50-54页 |
3.3 偏心环空水泥浆流动数值模拟 | 第54-62页 |
3.3.1 215.9×139.7mm偏心环空数值模拟 | 第55-59页 |
3.3.2 117.5×88.9mm偏心环空数值模拟 | 第59-62页 |
4 水泥浆驱替界面稳定性研究 | 第62-68页 |
4.1 重力不稳定性分析 | 第62页 |
4.2 惯性不稳定性分析 | 第62-64页 |
4.3 偏心引起驱替界面不稳定性的实验研究 | 第64-68页 |
4.3.1 实验装置 | 第64-65页 |
4.3.2 实验方法 | 第65-66页 |
4.3.3 实验结果及分析 | 第66-68页 |
5 套管扶正器安放间距的有限元计算 | 第68-88页 |
5.1 套管串居中度的概念 | 第68-69页 |
5.2 带扶正器的套管结构力学模型的建立 | 第69-73页 |
5.2.1 国内外的研究现状 | 第69-70页 |
5.2.2 基本假定 | 第70页 |
5.2.3 模型的处理方法 | 第70-71页 |
5.2.4 扶正器间距的确定方法 | 第71页 |
5.2.5 坐标系 | 第71-73页 |
5.3 套管结构的有限元解法 | 第73-83页 |
5.3.1 局部坐标系的刚度方程式 | 第74-79页 |
5.3.2 坐标变换矩阵 | 第79-80页 |
5.3.3 整体坐标系的刚度方程式 | 第80-81页 |
5.3.4 整体结构的刚度方程式及其解法 | 第81-83页 |
5.4 数值计算结果分析 | 第83-85页 |
5.5 中空刚性套管扶正器 | 第85-88页 |
6 模糊数学在固井质量分析中的应用 | 第88-99页 |
6.1 综合评判方法 | 第88-89页 |
6.2 多级综合评判 | 第89-91页 |
6.3 三级综合评判模型的建立 | 第91-99页 |
6.3.1 综合评判因素指标集的建立 | 第91-94页 |
6.3.2 初级评判 | 第94-96页 |
6.3.3 第二级综合评判 | 第96-97页 |
6.3.4 第三级综合评判 | 第97-99页 |
7 理论模型在胜利油田的应用 | 第99-105页 |
7.1 3#配方水泥浆体系的应用情况 | 第99页 |
7.2 在桩1-支平1井上的应用情况 | 第99-105页 |
7.2.1 套管扶正器的安放间距 | 第101页 |
7.2.2 顶替界面稳定性的考虑 | 第101-102页 |
7.2.3 固井质量的控制 | 第102页 |
7.2.4 最终固井质量的评价 | 第102-105页 |
8 结论与建议 | 第105-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
附录1 | 第114-116页 |
附录2 | 第116-118页 |
附录3 | 第118-120页 |
附录4 | 第120-121页 |
附录5 | 第121-122页 |
附录6 | 第122-123页 |
附录7 | 第123-125页 |