页岩多重孔隙水相自吸作用模型研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | abstract | 第5-6页 | 第1章 绪论 | 第10-25页 | 1.1 研究目的意义 | 第10-11页 | 1.2 国内外研究现状 | 第11-22页 | 1.2.1 微观结构测试 | 第11-14页 | 1.2.2 自吸实验研究 | 第14-18页 | 1.2.3 自吸理论研究 | 第18-22页 | 1.3 科学问题分析 | 第22页 | 1.4 主要研究内容及技术路线 | 第22-23页 | 1.4.1 主要研究内容 | 第22-23页 | 1.4.2 技术路线 | 第23页 | 1.5 本文的研究成果及创新点 | 第23-25页 | 第2章 页岩微观结构测试及多重孔隙表征 | 第25-53页 | 2.1 目标段页岩基本特征 | 第25-28页 | 2.2 页岩微观孔隙形状特征 | 第28-33页 | 2.2.1 基于氮气吸附法的定性分析 | 第28-29页 | 2.2.2 基于场发射电镜的定量分析 | 第29-33页 | 2.3 页岩微观孔隙孔径分布测试 | 第33-41页 | 2.3.1 成像法孔径统计 | 第33-34页 | 2.3.2 压汞及氮气吸附法孔径测试 | 第34-38页 | 2.3.3 压汞与氮气吸附法联合孔径表征 | 第38-41页 | 2.4 页岩孔径分布的分形特征 | 第41-47页 | 2.4.1 多孔介质分形维数测试方法 | 第41-42页 | 2.4.2 页岩孔隙的分形特征分析 | 第42-47页 | 2.5 页岩的混合润湿性表征 | 第47-50页 | 2.5.1 页岩混合润湿性特征 | 第47-48页 | 2.5.2 有机孔接触角计算 | 第48-50页 | 2.6 页岩多重孔隙特征及岩石物理模型 | 第50-52页 | 2.6.1 页岩多重孔隙特征 | 第50-51页 | 2.6.2 多重孔隙岩石物理模型 | 第51-52页 | 2.7 本章小结 | 第52-53页 | 第3章 页岩非粘土孔隙自吸模型研究 | 第53-70页 | 3.1 页岩水相自吸的基本特征 | 第53-56页 | 3.1.1 页岩自吸主要作用力 | 第53-54页 | 3.1.2 页岩自吸流动特殊性 | 第51-56页 | 3.2 非粘土孔隙内水相流动方程 | 第56-61页 | 3.2.1 不同毛管形态下管内流动方程 | 第56-57页 | 3.2.2 微纳尺度毛管内水相流动方程 | 第57-61页 | 3.3 毛管力作用下均匀毛管束自吸模型 | 第61-63页 | 3.4 毛管力作用下分形自吸模型 | 第63-69页 | 3.4.1 分形多孔介质的统计性质 | 第63-65页 | 3.4.2 圆形毛管分形自吸模型 | 第65-67页 | 3.4.3 椭圆毛管分形自吸模型 | 第67-69页 | 3.5 本章小结 | 第69-70页 | 第4章 页岩粘土孔隙自吸模型研究 | 第70-83页 | 4.1 粘土孔隙水相自吸的基本特征 | 第70-73页 | 4.1.1 页岩的粘土矿物及含水特征 | 第70-71页 | 4.1.2 粘土孔隙的渗透压效应 | 第71-73页 | 4.2 粘土孔隙渗透压计算模型 | 第73-77页 | 4.2.1 半透膜效率计算模型 | 第73-75页 | 4.2.2 渗透压计算模型 | 第75-77页 | 4.3 粘土孔隙内水相流动方程 | 第77-78页 | 4.4 毛管力和渗透压作用下粘土孔隙自吸模型 | 第78-82页 | 4.4.1 粘土孔隙均匀毛管束自吸模型 | 第78-80页 | 4.4.2 粘土孔隙分形自吸模型 | 第80-82页 | 4.5 本章小结 | 第82-83页 | 第5章 页岩多重孔隙水相自吸规律研究 | 第83-102页 | 5.1 页岩多重孔隙分形自吸模型 | 第83-87页 | 5.1.1 自吸模型建立 | 第83-84页 | 5.1.2 模型验证分析 | 第84-87页 | 5.2 非粘土孔隙自吸影响因素分析 | 第87-95页 | 5.2.1 单毛管自吸分析 | 第87-92页 | 5.2.2 分形自吸分析 | 第92-95页 | 5.3 粘土孔隙自吸影响因素分析 | 第95-100页 | 5.3.1 自吸作用机制对比 | 第95-97页 | 5.3.2 自吸影响因素分析 | 第97-100页 | 5.4 页岩多重孔隙自吸能力对比 | 第100-101页 | 5.5 本章小结 | 第101-102页 | 第6章 自吸对页岩物性及结构影响规律研究 | 第102-134页 | 6.1 自吸对页岩物性参数影响分析 | 第102-107页 | 6.1.1 无围压自吸实验 | 第102-104页 | 6.1.2 带围压自吸实验 | 第104-107页 | 6.2 水相自吸对页岩宏微观结构影响分析 | 第107-121页 | 6.2.1 岩心宏观结构对比 | 第107-109页 | 6.2.2 基于SEM的微观形态分析 | 第109-111页 | 6.2.3 基于压汞法的孔径分布分析 | 第111-113页 | 6.2.4 基于CT扫描的微观结构分析 | 第113-118页 | 6.2.5 自吸前后质量变化分析 | 第118-121页 | 6.3 水相自吸诱发微裂缝的力学分析 | 第121-130页 | 6.3.1 诱导裂缝起裂力学模型 | 第121-124页 | 6.3.2 诱导裂缝起裂因素分析 | 第124-130页 | 6.4 页岩物性及结构变化与自吸量的关系 | 第130-133页 | 6.4.1 物性变化与自吸量的关系 | 第130-131页 | 6.4.2 裂缝起裂与自吸量的关系 | 第131-132页 | 6.4.3 质量变化与自吸量的关系 | 第132-133页 | 6.5 本章小结 | 第133-134页 | 第7章 页岩自吸模型工程尺度应用分析 | 第134-150页 | 7.1 页岩压裂返排工艺流程 | 第134-135页 | 7.2 工程尺度返排率预测分析 | 第135-143页 | 7.2.1 返排率计算模型 | 第135-138页 | 7.2.2 实例井返排率计算 | 第138-141页 | 7.2.3 基于自吸的工程参数优化 | 第141-143页 | 7.3 实例井自吸返排特征对比分析 | 第143-149页 | 7.3.1 工程地质特征对比 | 第143-146页 | 7.3.2 自吸返排特征分析 | 第146-149页 | 7.4 本章小结 | 第149-150页 | 第8章 结论与建议 | 第150-152页 | 8.1 结论 | 第150-151页 | 8.2 建议 | 第151-152页 | 致谢 | 第152-153页 | 参考文献 | 第153-164页 | 攻读博士学位期间的学术成果 | 第164页 |
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