1. 1. 井筒含气率  -  https://max.book118.com/html/2019/0320/5041303224002021.shtm

    井筒含气率:当井筒含气率分别为0.10、0.20、0.30时,压力波的传播速度随钻井液密度的增加都呈现增大的趋势。在含气率为0.10时,压力波速度随钻井液密度的增加而增大的幅度较含气率为0.20和0.30更加显著,这是因为钻井液中即使混有极少量的气体也能大幅度地降低压力波的传播速度。当含气率达到0.20之后,随钻井液密度的增加,压力波波速的递增幅度基本达到稳定状态,故含气率为0.20 与含率为0.30时,两条曲线基本平行并且很接近,这正好符合含气率介于0.20~0.30时压力波波速随含气率增加基本保持大小不变的变化趋势。
    随着含气率的增加,压力波波速减小。这是因为当压力波从液相进入到气相中时,要克服气泡膜的表面应力,当从气泡进入到液相中时,由于气泡容易变形,阻碍了压力波进出气泡,从而减小了压力波的传播速度。
    当井筒含气率小于等于0.05时,压力波的传播速度随含气率的增加而陡然下降,特别是接近钻井液纯液相(含气率为0)时,压力波的传播速度几乎发生突变。这也说明液相中即使混有极少量的气体也能大幅度地降低压力波波速。在含气率大于0.10后,压力波速度随含气率的增加而减小,减幅趋于平缓。
  2. 2. 井筒含气率0.05  -  https://max.book118.com/html/2019/0320/5041303224002021.shtm

    井筒含气率:随着含气率的增加,压力波波速减小。这是因为当压力波从液相进入到气相中时,要克服气泡膜的表面应力,当从气泡进入到液相中时,由于气泡容易变形,阻碍了压力波进出气泡,从而减小了压力波的传播速度。
    当井筒含气率小于等于0.05时,压力波的传播速度随含气率的增加而陡然下降,特别是接近钻井液纯液相(含气率为0)时,压力波的传播速度几乎发生突变。这也说明液相中即使混有极少量的气体也能大幅度地降低压力波波速。在含气率大于0.10后,压力波速度随含气率的增加而减小,减幅趋于平缓。
  3. 3. 井筒含气率0.10  -  https://max.book118.com/html/2019/0320/5041303224002021.shtm

    井筒含气率:当井筒含气率分别为0.10、0.20、0.30时,压力波的传播速度随钻井液密度的增加都呈现增大的趋势。在含气率为0.10时,压力波速度随钻井液密度的增加而增大的幅度较含气率为0.20和0.30更加显著,这是因为钻井液中即使混有极少量的气体也能大幅度地降低压力波的传播速度。当含气率达到0.20之后,随钻井液密度的增加,压力波波速的递增幅度基本达到稳定状态,故含气率为0.20 与含率为0.30时,两条曲线基本平行并且很接近,这正好符合含气率介于0.20~0.30时压力波波速随含气率增加基本保持大小不变的变化趋势。
    随着含气率的增加,压力波波速减小。这是因为当压力波从液相进入到气相中时,要克服气泡膜的表面应力,当从气泡进入到液相中时,由于气泡容易变形,阻碍了压力波进出气泡,从而减小了压力波的传播速度。在含气率大于0.10后,压力波速度随含气率的增加而减小,减幅趋于平缓。
  4. 4. 井底含气率  - 

    井底含气率

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