页岩气井复杂载荷下套管抗挤能力研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 套管抗挤强度国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究思路与主要内容 | 第12-14页 |
1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
第2章 压裂改造后井筒产生的复杂载荷分析 | 第14-28页 |
2.1 压裂工艺介绍 | 第14-16页 |
2.1.1 裸眼封隔器加滑套分段压裂技术 | 第14页 |
2.1.2 水力喷射压裂 | 第14-15页 |
2.1.3 套管限流压裂 | 第15-16页 |
2.1.4 连续油管喷射环空加砂压裂 | 第16页 |
2.2 压裂现场施工流程 | 第16-18页 |
2.3 压裂过程中各因素引起诱导应力场数学模型 | 第18-23页 |
2.3.1 垂直裂缝井生产引起的诱导应力模型 | 第18-19页 |
2.3.2 井筒内压引起的诱导应力场模型 | 第19-20页 |
2.3.3 压裂液渗流效应引起的诱导应力场模型 | 第20-21页 |
2.3.4 压裂过程中套压与地应力变化 | 第21-22页 |
2.3.5 多级压裂对地应力影响 | 第22-23页 |
2.4 压裂对水泥环的破坏作用 | 第23-24页 |
2.5 压裂对套管变形的影响 | 第24-25页 |
2.6 页岩气井其它复杂井筒条件 | 第25-26页 |
2.6.1 复杂井眼轨迹导致弯曲管段曲率过大 | 第25-26页 |
2.6.2 水平段过长导致套管固井质量差 | 第26页 |
2.7 页岩气井套管变形机理分析 | 第26-27页 |
2.8 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 复杂载荷下套管抗挤能力计算及实验研究 | 第28-45页 |
3.1 均布载荷下套管抗挤能力计算 | 第28-33页 |
3.1.1 无水泥环时套管抗挤能力计算 | 第28-30页 |
3.1.2 有水泥环时套管抗挤能力计算 | 第30-33页 |
3.2 弯曲套管抗挤能力计算 | 第33-38页 |
3.2.1 弯曲套管抗挤能力计算模型 | 第33-35页 |
3.2.2 套管属性对弯曲套管抗挤能力影响 | 第35-38页 |
3.3 套管抗挤实验装置及实验方法 | 第38-40页 |
3.3.1 实验装置 | 第38-40页 |
3.3.2 实验方法 | 第40页 |
3.4 有无水泥环条件下套管抗挤能力实验 | 第40-41页 |
3.5 不同弹性模量水泥环影响实验 | 第41-42页 |
3.6 套管偏心影响实验 | 第42-43页 |
3.7 套管受非均布载荷影响实验 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 复杂载荷下套管抗挤能力数值模拟分析 | 第45-65页 |
4.1 有限元数值模拟方法 | 第45-47页 |
4.2 水泥环属性对套管抗挤能力影响分析 | 第47-50页 |
4.2.1 水泥环弹性模量对套管抗挤能力影响 | 第48-49页 |
4.2.2 水泥环泊松比对套管抗挤能力影响 | 第49页 |
4.2.3 水泥环厚度对套管抗挤能力影响 | 第49-50页 |
4.3 非均布应力工况模拟分析 | 第50-53页 |
4.4 水泥环缺失工况模拟分析 | 第53-57页 |
4.5 套管偏心工况模拟分析 | 第57-61页 |
4.6 弯曲套管工况模拟分析 | 第61-63页 |
4.7 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 页岩气井套管抗挤强度校核方法 | 第65-83页 |
5.1 常规套管抗挤强度设计 | 第65-67页 |
5.1.1 套管抗挤强度设计 | 第65-67页 |
5.1.2 安全系数法 | 第67页 |
5.2 复杂载荷下套管抗挤强度校核方法 | 第67-75页 |
5.2.1 套管受复杂载荷时的工况考虑 | 第68-70页 |
5.2.2 复杂外载下套管抗挤能力计算方法 | 第70-75页 |
5.2.3 套管抗挤强度校核 | 第75页 |
5.3 计算实例 | 第75-82页 |
5.3.1 WY23-1井基本资料 | 第75-78页 |
5.3.2 WY23-1井套管抗挤强度校核 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第6章 结论与建议 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 建议 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第90页 |