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粗糙缝面裂缝内固相颗粒运移与滞留行为研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1研究目的与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-19页
        1.2.1 裂缝几何特性参数第10-12页
        1.2.2 裂缝面几何形态第12-14页
        1.2.3 粗糙裂缝面构建方法第14-15页
        1.2.4 钻井液漏失机理研究现状第15-17页
        1.2.5 单一裂缝中固液两相模拟第17-18页
        1.2.6 单一裂缝中悬浮液固相颗粒运移与滞留实验研究第18-19页
    1.3 关键科学问题第19页
    1.4 研究内容与技术路线第19-21页
        1.4.1 主要研究内容第19-20页
        1.4.2 技术路线第20-21页
    1.5 主要创新点第21-23页
第2章 粗糙裂缝面及堵漏材料形态描述第23-42页
    2.1 裂缝表面形态测量及重构第23-28页
        2.1.1 非接触式三维激光扫描测量裂缝表面参数第23-26页
        2.1.2 裂缝表面数值重构第26-28页
    2.2 裂缝表面数学描述第28-31页
        2.2.1 裂缝面粗糙度系数第28-29页
        2.2.2 三维平均倾角第29-30页
        2.2.3 裂缝面参数计算第30-31页
    2.3 堵漏材料几何参数评价第31-38页
        2.3.1 堵漏材料分类第32-34页
        2.3.2 堵漏材料几何参数评价第34-38页
    2.4 粗糙裂缝面-堵漏材料摩擦系数第38-40页
        2.4.1 摩擦系数评价实验第38-39页
        2.4.2 裂缝面粗糙度对摩擦系数的影响第39-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第3章 基于CFD-DEM耦合方法的颗粒架桥模拟第42-53页
    3.1 固液两相流数学模型第42-44页
        3.1.1 颗粒运动控制方程第42-43页
        3.1.2 液相动量方程第43-44页
    3.2 CFD-DEM耦合过程第44-45页
    3.3 裂缝内颗粒架桥模拟第45-48页
        3.3.1 问题简述第45-46页
        3.3.2 模型建立第46-48页
    3.4 结果分析第48-52页
        3.4.1 颗粒浓度影响第49-50页
        3.4.2 裂缝面粗糙度影响第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 粗糙裂缝中固相颗粒运移与滞留实验研究第53-68页
    4.1 裂缝中固相颗粒运移/滞留评价实验第53-56页
        4.1.1 实验样品第53-55页
        4.1.2 实验方法第55-56页
    4.2 粒级对固相颗粒在裂缝中滞留行为的影响第56-67页
        4.2.1 粒级对球状碳酸钙在裂缝中滞留行为的影响第56-61页
        4.2.2 形状对固相颗粒在裂缝中滞留行为的影响第61-66页
        4.2.3 粗糙裂缝表面对固相颗粒裂缝中滞留行为的影响第66页
        4.2.4 颗粒架桥临界浓度第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 裂缝内固相颗粒运移与滞留机理及实例分析第68-75页
    5.1 粗糙缝面裂缝内固相颗粒运移与滞留机理第68-69页
    5.2 裂缝性储层堵漏材料选择方法第69页
    5.3 现场应用实例第69-74页
        5.3.1 固相颗粒与裂缝宽度匹配降低钻井液漏失量第69-73页
        5.3.2 特殊几何形态堵漏材料提升施工效率第73-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第6章 结论与建议第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 建议第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间的学术成果及科研情况第85页

 
 
论文编号BS4655877,这篇论文共85
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