|
Теоретические вопросы для зачета по дисциплине Механика сплошной среды
Теоретические вопросы для зачета
по дисциплине «Механика сплошной среды»
Общие определения механики сплошной среды. Основные положения
Основные области и разделы механики сплошной среды
Гипотеза сплошности
Области и разделы механики сплошной среды
Основные задачи механики сплошных сред в нефтегазовой отрасли. Инструментарий МСС.
Основы течения сред. Типы жидкостей. Реологические уравнения
Задачи кинематики сплошной среды.
Способы описания движения жидкости. Способ Лагранжа. Способ Эйленра.
Скалярные и векторные поля. Индивидуальная и местная производная по времени.
Производная по направлению. Конвективная производная
Характеристики движения сплошной среды
Элементы теории напряжений
Элементы теории деформаций
Элементы термодинамики
Элементы тепло - и массообмена
Дифференциальные уравнения потока жидкости
Уравнение энергии
Уравнение сохранения количества движения
Уравнение сплошности
Уравнение состояния
Базовые задачи гидромеханики при промывке и цементировании скважин (ламинарные, турбулентные режимы течения)
Течение в щелевом канале ньютоновской жидкости
Течение в щелевом канале неньютоновской жидкости Шведова - Бингама
Течение в щелевом канале степенная модель движения неньютоновской жидкости
Течение в кольцевом канале ньютоновской жидкости
Течение в кольцевом канале неньютоновской жидкости Шведова - Бингама
Течение в кольцевом канале степенная модель движения неньютоновской жидкости
Течение в круглой трубе ньютоновской жидкости
Течение в круглой трубе неньютоновской жидкости Шведова - Бингама
Течение в круглой трубе степенная модель движения неньютоновской жидкости
Гидромеханика сред при спускоподъемных операциях колонны труб в скважине
Структурное вытеснение неньютоновской жидкости Шведова – Бингама при движении колонны труб
Изменение забойного давления при спускоподъемных операциях в скважине
Допустимая скорость при спускоподъемных операциях в скважине
Влияние проницаемости стенки скважины на гидравлические потери для ламинарного течения жидкости Шведова – Бингам
Влияние конфигурации сечения на течение жидкости в скважине
Снижение гидравлических потерь при эксцентричном расположении колонны труб
Типовые задачи гидравлического удара в скважине
Задачи гидравлического удара в скважине
Необходимые и достаточные условия очистки скважины от шлама
Задачи гидростатики при всплытии газовой шапки в скважине
Свойства нагруженных тел
Мгновенные уравнения состояния
Кривая «напряжение-деформация»
Классификация типов деформации горных пород
Характеристик предельного состояния твердых упругих тел
Критерии прочности
Поровое давление и его влияния на напряженное состояние в пласте
Примеры расчетно-практических заданий для контрольных работ,
зачета (различные темы)
Сформулируйте и запишите основные положения механики сплошной среды. Подходы к решению задач МСС.
Дайте определение – сплошная среда. Обоснуйте возможность применения гипотезы сплошности для расчета прикладных задач механики сплошных сред
Что такое кинематика сплошной среды. Какие существуют подходы к описанию движения сред. Их применение для описания движения потоков жидкости в технологических операциях бурения и добычи углеводородов.
Напишите уравнения сохранения энергии. Дайте интерпретацию составляющих. Физический и энергетический смысл. Возможные виды записи уравнений для различных случаев.
Напишите уравнения неразрывности (сплошности). Дайте интерпретацию составляющих. Физический и энергетический смысл. Возможные виды записи уравнений для различных случаев.
Напишите уравнения сохранения количества движения. Дайте интерпретацию составляющих. Физический и энергетический смысл. Возможные виды записи уравнений для различных случаев.
Напишите уравнения состояния. Дайте интерпретацию составляющих. Физический и энергетический смысл. Возможные виды записи уравнений для различных случаев.
Приведите основные положения теории напряжения и теории деформации. Напишите уравнение состояния тела для различных моделей предельных состояний.
Приведите периметры расчета задач при промывке и цементировании скважин.
Приведите алгоритм решения задачи о ламинарном и турбулентном течении жидкостей в щелевом канале.
Приведите алгоритм решения задачи о ламинарном и турбулентном течении жидкостей в кольцевом канале.
Приведите алгоритм решения задачи о ламинарном и турбулентном течении жидкостей в круглой трубе.
Приведите алгоритм решения задачи о изменении забойного давления при спускоподъемных операциях в скважине.
Приведите зависимости по оценке влияния проницаемости стенки скважины на гидравлические потери.
Приведите основные зависимости по оценке влияния конфигурации сечения на течение жидкости в скважине.
Назовите типовые задачи гидравлического удара в скважине. Приведите алгоритм решения этих задач.
Приведите зависимости, характеризующие необходимые и достаточные условия очистки скважины от шлама.
Приведите основные зависимости для решения задач гидростатики при всплытии газовой шапки в скважине.
Запишите мгновенные уравнения состояния и критерии прочности.
Дайте определение деформационной кривой.
Приведите характеристики горных пород.
Что такое предельное состояние твердых упругих тел.
Оцените влияние порового давления и его влияния на напряженное состояние в пласте.
Найти величину суммарных гидравлических потерь при установившейся циркуляции бурового раствора по трубам и затрубном пространстве. Компоновка бурильной колонны состоит из утяжеленных бурильных труб (УБТ) и бурильных труб (БТ).
Последовательно вычисляются параметры в трубах
Определяется средняя скорость потока
Вычисляется параметр Сен-Венана для тубы
Вычисляется обобщенный параметр Рейнольдса
В зависимости от режима течения определяется коэффициент сопротивления
Рассчитывается потери давления в трубе
Последовательно вычисляются параметры в затрубном пространстве
Определяется средняя скорость потока
Вычисляется параметр Сен-Венана для кольцевого канала
Вычисляется обобщенный параметр Рейнольдса
В зависимости от режима течения определяется коэффициент сопротивления
Рассчитывается потери давления в затрубном пространстве
Определяются суммарные гидравлические потери
Произвести расчет забойного давления при равномерном спуске и подъеме колонны труб в скважине с буровым раствором. Рассмотреть варианты спуска и подъема труб с открытым и закрытым низом. Определить силу сопротивления движению колонны.
Вычисляется параметр Хедстрема
Определяется критическая (максимальная) скорость спуска (подъема) колоны:
, принимаем .
Вычисляется величину изменения забойного давления для случая спуска и подъема колоны труб: ,
здесь значение коэффициентов определится как: ; ; безразмерные радиусы ядра потока определятся:
;- низ закрыт; - низ открыт; .
Для случая спуска (подъема) колонны с закрытым низом:
.
Сила сопротивления движению колонны определится как:
. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Учебно-методические материалы
Основная литература.
1. Липанов А.М. Теоретическая гидромеханика ньютоновских сред. – М.: Наука, 2011 – 551 c.
2. Рабинович Н.Р. Инженерные задачи механики сплошной среды в бурении. –М.: Недра, 1989. – 270 с.
3. Седов Л.И. Механика сплошной среды . –М.: Наука, 1970. Т.1.– 492 с.
4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с.
5. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика. Учебник для вузов. – М.-Ижевск: - Институт компьютерных исследований, 2005. – 544 с.
Дополнительная литература
1. Справочник по гидравлике /Под. ред. В.А. Большакова. – Киев, Вища школа,
1977. – 280 с.
2. Енотов В.М., Гливенко Е.В. Механика сплошной среды и ее применение в газонефтедобыче – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 204 с.
3. Геологические основы разработки нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1975. – 534 с.7. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. – М.: Недра, 1971. – 309 с.
4. Амикс Д., Басе Д., Уайтинг Р, Физика нефтяного пласта. – М.: Гостоптехизтат, 1962. – 572 с.
5. Данилов В.Л., Кац Р. М. Гидродинамические расчеты взаимного вытеснения жидкостей в пористой среде. – М.: Недра, 1980. – 264 с.
6. Сидоров Н.А. Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1982, - 376 с. |
|
|