钻井连续管力学特性研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-16页 |
第一章 引言 | 第16-26页 |
·连续管概述 | 第16-20页 |
·连续管发展概况 | 第16-18页 |
·连续管作业机简介 | 第18-20页 |
·连续管用途 | 第20页 |
·国内外应用概况 | 第20-22页 |
·国外应用现状 | 第20-21页 |
·国内应用现状 | 第21-22页 |
·国内外研究概况 | 第22-23页 |
·钻井连续管力学特性研究的意义 | 第23-24页 |
·本文的研究思路和主要内容 | 第24-26页 |
第二章 钻井连续管的屈曲分析 | 第26-69页 |
·问题陈述及建模方法 | 第26-29页 |
·问题陈述 | 第26-27页 |
·主要假设 | 第27页 |
·能量守恒原理 | 第27-28页 |
·拉格朗日乘子法 | 第28-29页 |
·斜直井段连续管的屈曲分析 | 第29-37页 |
·屈曲形式 | 第29-30页 |
·临界屈曲载荷 | 第30-35页 |
·接触载荷 | 第35-37页 |
·垂直井段连续管的屈曲分析 | 第37-40页 |
·临界屈曲载荷 | 第37-39页 |
·接触载荷 | 第39-40页 |
·弯曲井段连续管的屈曲分析 | 第40-50页 |
·临界屈曲载荷 | 第40-48页 |
·接触载荷 | 第48-50页 |
·屈曲分析计算结果及结论 | 第50-63页 |
·斜直井段计算 | 第50-55页 |
·垂直井段计算 | 第55-57页 |
·弯曲井段计算 | 第57-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
·管柱屈曲分析的计算机模拟 | 第63-69页 |
·ABAQUS 简介 | 第63-65页 |
·连续管屈曲模拟分析 | 第65-69页 |
第三章 连续管轴向载荷传输 | 第69-82页 |
·斜直井段轴向载荷 | 第69-70页 |
·数学模型 | 第69-70页 |
·水平井段轴向载荷分布 | 第70页 |
·垂直井段轴向载荷 | 第70-72页 |
·弯曲井段轴向载荷 | 第72页 |
·轴向载荷计算结果及分析 | 第72-81页 |
·斜直井段轴向载荷传递特性 | 第72-75页 |
·水平井段轴向载荷传递特性 | 第75-76页 |
·垂直井段轴向载荷传递特性 | 第76-77页 |
·连续管的“锁定” | 第77-78页 |
·连续管轴向载荷综合算例分析 | 第78-81页 |
·结论 | 第81-82页 |
第四章 连续管工作特性分析 | 第82-108页 |
·连续管弯曲分析 | 第82-86页 |
·连续管卷绕时的弯曲分析 | 第82-83页 |
·连续管在井口处的压曲分析 | 第83-86页 |
·连续管的挤毁破裂压力及计算机模拟分析 | 第86-98页 |
·连续管工作应力分析 | 第86-89页 |
·连续管屈服极限判据 | 第89-90页 |
·连续管抗内压(破裂压力)分析 | 第90-91页 |
·连续管抗外挤(挤毁压力)分析 | 第91-95页 |
·连续管抗外挤计算机模拟分析 | 第95-97页 |
·数学理论模型与有限元分析的比较 | 第97-98页 |
·结论 | 第98页 |
·连续管直径增长分析 | 第98-101页 |
·连续管伸长(缩短)分析及卡点计算 | 第101-108页 |
·连续管伸长(缩短)分析 | 第101-106页 |
·连续管卡点计算 | 第106-108页 |
第五章 连续管失效分析及工作疲劳寿命计算 | 第108-125页 |
·连续管失效分析 | 第108-111页 |
·连续管失效形式 | 第108-109页 |
·连续管失效原因 | 第109-110页 |
·避免连续管失效建议 | 第110-111页 |
·连续管工作疲劳寿命计算 | 第111-115页 |
·连续管疲劳寿命计算概述 | 第111-112页 |
·连续管危险点应力分析 | 第112-114页 |
·连续管疲劳寿命预测模型 | 第114-115页 |
·影响连续管疲劳寿命因素分析 | 第115-121页 |
·提高连续管使用寿命的方法 | 第121-125页 |
第六章 应用软件的编制 | 第125-131页 |
·应用软件开发的意义 | 第125页 |
·软件功能设计 | 第125-126页 |
·软件总体结构 | 第126-127页 |
·软件各模块简介 | 第127-131页 |
·管柱屈曲 | 第127-128页 |
·力学特性 | 第128-130页 |
·工作疲劳寿命 | 第130-131页 |
结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-137页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第137-138页 |
致谢 | 第138页 |