复杂环境井筒动力学关键问题研究--以水/汽两相流混合机制与管柱动力学分析为例
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 研究目的和意义 | 第13页 |
1.2 井筒两相流动规律研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 井筒气/液两相流动形态与转变特性研究 | 第13-15页 |
1.2.2 注蒸汽井筒沿程压力与温度分布 | 第15-16页 |
1.3 静态混合器内流动特性研究现状 | 第16-17页 |
1.4 井筒管柱动力学研究现状 | 第17-19页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第19-22页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 拟解决的关键问题 | 第20页 |
1.5.3 技术路线 | 第20-22页 |
第二章 井筒水/汽界面形成与混合机制研究 | 第22-43页 |
2.1 垂直井筒水/汽界面形成机制 | 第23-32页 |
2.1.1 垂直井筒压力与干度分析 | 第23-26页 |
2.1.2 垂直井筒水/汽两相流动形态分析 | 第26-30页 |
2.1.3 垂直井筒水/汽界面形成机制 | 第30-32页 |
2.2 井筒水/汽两相混合机制 | 第32-37页 |
2.2.1 静态混合器混合机制 | 第33-35页 |
2.2.2 混合效果评价 | 第35-37页 |
2.3 井筒水/汽两相静态混合器设计与加工 | 第37-41页 |
2.3.1 填球式水/汽混合器设计与加工 | 第37-39页 |
2.3.2 叶片式水/汽混合器设计与加工 | 第39-41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
第三章 井筒水/气两相混合器流动特性数值模拟 | 第43-58页 |
3.1 叶片式水/气混合器数值分析模型 | 第43-45页 |
3.1.1 流体力学模型 | 第43-44页 |
3.1.2 网格剖分 | 第44-45页 |
3.1.3 边界条件 | 第45页 |
3.1.4 收敛准则 | 第45页 |
3.2 叶片式水/气混合器流场特性分析 | 第45-52页 |
3.2.1 速度场分布 | 第45-48页 |
3.2.2 压力场分布 | 第48-49页 |
3.2.3 浓度场分布 | 第49-50页 |
3.2.4 涡流场强度 | 第50-51页 |
3.2.5 混合效果评价 | 第51-52页 |
3.3 混合器结构参数对流场特性的影响 | 第52-57页 |
3.3.1 混合单元数量 | 第52-54页 |
3.3.2 混合单元排量方式 | 第54-56页 |
3.3.3 混合单元长径比 | 第56页 |
3.3.4 注入速度 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 井筒水/气两相混合试验研究及工程应用 | 第58-73页 |
4.1 混合器性能测试地面试验系统设计 | 第58页 |
4.2 井筒水/气两相混合试验研究 | 第58-70页 |
4.2.1 实验目的 | 第58页 |
4.2.2 实验内容和原理 | 第58-60页 |
4.2.3 实验设备 | 第60-62页 |
4.2.4 实验步骤 | 第62页 |
4.2.5 实验数据处理与分析 | 第62-70页 |
4.3 工程应用 | 第70-71页 |
4.4 小结 | 第71-73页 |
第五章 井筒管柱动力学模型及工程应用 | 第73-105页 |
5.1 井筒管柱动力学模型 | 第73-76页 |
5.1.1 几何方程 | 第73-74页 |
5.1.2 受力分析 | 第74-75页 |
5.1.3 本构方程 | 第75页 |
5.1.4 动力学方程 | 第75-76页 |
5.2 管柱动力学分析方法 | 第76-80页 |
5.2.1 动力学问题的有限元求解方法 | 第76-78页 |
5.2.2 动力学问题的中心差分法 | 第78-80页 |
5.3 工程应用 | 第80-103页 |
5.3.1 分段压裂射孔管串泵送过程动力学分析 | 第80-88页 |
5.3.2 油管输送射孔管串碰撞冲击动力学分析 | 第88-103页 |
5.4 小结 | 第103-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-107页 |
6.1 结论 | 第105-106页 |
6.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者简介 | 第117页 |