套管柱自下而上轴向拉力逐渐(),外挤力(),内压力()
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入井钻柱受到的轴向拉力主要是由于()所产生的,且在井口处最大,向下逐渐减少。
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套管受轴向拉力最大的部位是()。
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套管柱在井内所承受的轴向拉力,主要是由()产生的。
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轴向拉伸与轴向压缩是指直杆在其两端沿()受到拉力而伸长和受到压力而缩短的变形现象。
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在套管入井或油气生产的过程中,套管会受到()、内压力和轴向力的作用。
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下入井内的套管柱,主要受()、外挤力和内压力三种力的作用。
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在用重钻井液循环时,随着重钻井液在钻柱内下行,钻柱内的液柱压力逐渐增加,当重钻井液到达井底时,此时循环立管压力等于终了循环立管压力。()
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套管柱在承受轴向拉应力时,其抗内压强度减小。
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对于油层套管下到井口,继续进行钻进的井应安装特殊四通(多功能四通)并进行注塑试压,注塑试压值按本次所用套管抗外挤强度的100%和法兰额定工作压力两者较小值进行。
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将一次被覆光纤或光纤束,或光纤带放入中心大套管中,加强件分布在套管周围,套管内充有光纤防水油膏且外挤制护套,这种结构的光缆称为()光缆。
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套管柱是按套管的()与井眼内相应的拉力和压力要求的安全强度设计而下入的。
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套管柱的设计通常是由下而上分段设计的。
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轴向拉力作用下,套管的抗外挤强度提高。
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套管自重所产生的轴向拉力是()。
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套管柱在井内所承受的轴向拉力在套管柱上的分布是由下至上逐渐增大,井口处横断面上承受的拉力最大。
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环空气举是向环空注入高压气体或混气水,将套管内的部分液体替出套管,发压后降低液柱压力,建立生产压差,靠()能量将地层中的油气水举升至地面,本工艺适用于油套连通的井。
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套管柱在承受轴向拉应力时,其抗外挤强度降低。
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捞油泵进入液体内一定深度后,钢丝绳开始上行,胶筒下行封死进油孔,并在液柱压力作用下()胀开,封闭胶筒与套管的环形空间。
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关井立管压力和套管压力均为零,这种情况说明井内钻井液液柱压力()地层压力。
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在钻开油气水层后,下套管前应()并试压合格(试压值不大于本次所用套管抗外挤强度的80%)。
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下套管时,井内套管柱所受外挤力()最大。
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如图8-24所示,由铝镁合金钢质套管构成一组合柱,它们的抗压刚度分别为E<sub>1</sub>A<sub>1</sub>和E<sub>2</sub>A<sub>2</sub>。若轴向压力通过刚性平板作用在该柱上,试求铝镁杆和钢套管横截面上的正应力。
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油套管在水压实验时,管子内部受径向压力,轴向压力,弯曲力。()
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在轴向拉力的作用下,套管的抗挤强度增大。()
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