摘要 | 第3-4页 |
ABSRTACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 国内外调研总结 | 第12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 本文创新点 | 第13-14页 |
第二章 波动压力计算的影响因素分析 | 第14-28页 |
2.1 水平段偏心度 | 第14-15页 |
2.2 钻井液流变模式 | 第15-23页 |
2.2.1 钻井液的基本流变模式 | 第15-17页 |
2.2.2 钻井液流变模式的优选 | 第17-20页 |
2.2.3 实例计算及各流变模式对比 | 第20-23页 |
2.3 钻柱的工作状况 | 第23-26页 |
2.3.1 不同工况下的环空流速 | 第23-25页 |
2.3.2 不同工况下的环空流量 | 第25-26页 |
2.4 影响波动压力的其他因素 | 第26-28页 |
2.4.1 钻井液静切力 | 第26页 |
2.4.2 钻杆接头 | 第26页 |
2.4.3 钻柱惯性力 | 第26-28页 |
第三章 水平井稳态波动压力计算理论建模 | 第28-51页 |
3.1 同心环空井段波动压力计算模型的建立 | 第28-32页 |
3.1.1 同心环空中流体流动物理模型的建立 | 第28-30页 |
3.1.2 同心环空中不同流变模式下波动压力计算模型的建立 | 第30-32页 |
3.2 偏心环空井段波动压力计算模型的建立 | 第32-42页 |
3.2.1 偏心环空中流体流动物理模型的建立 | 第32-33页 |
3.2.2 偏心环空中不同流变模式下波动压力计算模型的建立 | 第33-42页 |
3.3 全井段的波动压力计算模型 | 第42-43页 |
3.4 稳态波动压力计算模型验证 | 第43-49页 |
3.4.1 同心环空下波动压力计算模型的验证 | 第43-45页 |
3.4.2 偏心环空下波动压力计算模型的验证 | 第45-49页 |
3.5 稳态波动压力计算模型的参数敏感性分析 | 第49-51页 |
第四章 水平井瞬态波动压力计算理论建模 | 第51-69页 |
4.1 瞬态波动压力计算模型的应用条件 | 第51-52页 |
4.2 瞬变流井内流道系统分析 | 第52-53页 |
4.3 瞬态波动压力计算模型的建立 | 第53-57页 |
4.3.1 一维不稳定流动基本方程 | 第53-56页 |
4.3.2 压缩系数的计算 | 第56-57页 |
4.4 瞬态波动压力计算模型的求解 | 第57-66页 |
4.4.1 特征方程的建立 | 第57页 |
4.4.2 有限差分求解方法 | 第57-59页 |
4.4.3 井内实际流动模型 | 第59-60页 |
4.4.4 定解条件的确定 | 第60-61页 |
4.4.5 汇交点的约束条件 | 第61-64页 |
4.4.6 连接点的约束条件 | 第64-65页 |
4.4.7 瞬态波动压力计算流程 | 第65-66页 |
4.5 瞬态波动压力计算模型的验证 | 第66-69页 |
4.5.1 利用Burkhardt实测数据验证模型 | 第66-67页 |
4.5.2 利用Clark实测数据验证模型 | 第67-69页 |
第五章 软件开发与实例计算 | 第69-81页 |
5.1 软件描述 | 第69-73页 |
5.1.1 主要功能模块 | 第69页 |
5.1.2 各模块简介 | 第69-73页 |
5.2 计算实例 | 第73-76页 |
5.3 参数敏感性分析 | 第76-81页 |
5.3.1 稳态和瞬态波动压力计算模型的对比 | 第76页 |
5.3.2 偏心度对波动压力的影响 | 第76-77页 |
5.3.3 水平段长度对波动压力的影响 | 第77页 |
5.3.4 造斜点深度对波动压力的影响 | 第77页 |
5.3.5 管柱下入深度对波动压力的影响 | 第77-78页 |
5.3.6 泵排量对波动压力的影响 | 第78-79页 |
5.3.7 管柱运行速度对波动压力的影响 | 第79-80页 |
5.3.8 管柱运行加速度对波动压力的影响 | 第80页 |
5.3.9 钻井液密度对波动压力的影响 | 第80-81页 |
第六章 结论与建议 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 建议 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第95-96页 |