I.はじめに - エネルギー需要の増加により、深い貯水池の石油およびガス貯水池の開発がますます重要になっています。ただし、深い階層の複雑な地質条件と工学要因は、掘削工学に大きな課題をもたらします。その中で、井戸の不安定性の問題は、掘削の安全性と効率に深刻な影響を及ぼし、パイプの粘着性、井戸の崩壊、漏れなどの一連の問題を引き起こし、掘削工学に大きな損失を引き起こします。したがって、深く着席した層状の弱い - 飛行機貯留層における井戸の不安定性の機械的メカニズムに関する深さの研究では、重要な理論的および実用的な重要性があります。
ii。深部における井戸の不安定なメカニズムの分析 - 着位層井戸の不安定性メカニズムは複雑であり、主に岩石の機械的特性、形成ストレス状態、掘削液作用、その他の側面に関連しています。深部 - 座った階層では、形成圧が高く、温度が高く、岩石の機械的特性は大幅に変化し、井戸の不安定性のリスクが高まります。さらに、層状の弱い - フォーメーションの平面は岩の強さを減らし、井戸の井戸をより不安定にしやすくします。
iii。深部の特徴に関する研究 - 深い層の物理的特性に関する層状の層状層研究 - 深い層の物理的特性(密度、多孔性、透過性など)の物理的特徴は、浅い層の層のものとは大きく異なります。これらの特性の変化は、岩の機械的挙動に影響を与え、井戸の安定性に影響します。深部の機械的特性に関する研究 - 深い階層の機械的特性 - 弾性率、ポアソン比、圧縮強度など)の機械的特性は、浅い層の層のものとは異なります。高い温度と高い圧力環境では、岩の機械的特性が柔らかくなり、弱体化し、深い層の井戸の不安定性の問題がより深刻になります。岩盤力学の層状の弱い平面の構成方程式 - 層状の弱い平面 - 深い層状の層状層の重要な特徴であり、岩の機械的挙動に対するその影響は無視できません。岩の整理装置の構成方程式を確立する層状の弱い方程式 - 平面は、その機械的特性をよりよく説明し、井戸の不安定性を研究するための理論的基盤を提供することができます。
IV。多数のフィールドカップリングメカニクスにおける井戸の安定性に関する研究 - 化学研究理論力学 - 化学カップリング効果は、深い着位床の弱い平面貯水池の井戸ボアの不安定性において非常に重要です。岩の水分補給は、機械的強度を低下させ、井戸の不安定性のリスクを高めます。したがって、メカニックの研究 - 化学結合作用メカニズムは、井戸ボアの不安定性メカニズムを理解するために重要です。マルチフィールドカップリングの下での井戸の安定性の評価多面体のカップリングには、機械界、温度場、化学場などのマルチフィールド相互作用が含まれます。マルチフィールドカップリングモデルを確立することは、井戸の安定性をより正確に評価するために、井戸の安定性に対するさまざまな要因の影響を包括的に考慮することができます。
V.結論と見通しこの論文は、深い層状の床の弱い平面貯留層における井戸の不安定性メカニズムに関する研究の進歩を体系的に要約し、井戸の不安定性に基づく層状の弱い飛行機の発達などの要因の影響メカニズムを明らかにします。ただし、現在の研究には、複雑な地質条件下での井戸の不安定性メカニズムに関する深さの研究や多数のフィールドカップリングモデルの精度を改善する必要があるなど、現在の研究にはまだいくつかの欠陥があります。将来の研究では、複雑な地質条件下での井戸の不安定性メカニズムに関する研究をさらに強化し、多分野の結合モデルの精度と信頼性を改善し、深い着席床の弱い平面貯水池の安全で効率的な搾取のためのより強力な理論的サポートと技術的保証を提供する必要があります。
