Анализ процесса разрушения породы долотом при бурении скважин

Рассмотрение основных физических процессов, возникающих на забое при взаимодействии долота с породой. Математическое описание модели механической скорости проходки в функции от скорости вращения, крутящего момента, диаметра долота и свойств породы.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 359,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия

Анализ процесса разрушения породы долотом при бурении скважин

Цуприков Александр Александрович к.т.н., доцент

Чередниченко Владимир Георгиевич

ст. преподаватель

Крицкая Лидия Михайловна к.т.н., доцент

Рассмотрены физические процессы, возникающие на забое при взаимодействии долота с породой. Выполнено математическое описание модели механической скорости проходки в функции от скорости вращения, крутящего момента, диаметра долота и свойств породы

Ключевые слова: РАЗРУШЕНИЕ ПОРОДЫ ДОЛОТОМ, Механическая скорость бурения

Процесс механического разрушения породы долотом можно представить как совокупность переходных процессов (ПП), непрерывно происходящих на забое и в скважине. Они вызываются либо изменением параметров управления процессом (нагрузкой на долото, оборотами ротора и др.), либо изменением твёрдости породы. Для моделирования ПП необходимо составить математическую модель процесса бурения, которая должна учитывать основные элементы и факторы, влияющие на углубление забоя.

Оси шарошек смещены относительно осей долота, шарошка не перекатывается по забою, а скользит по нему с одновременным поворотом вокруг своей оси. Разрушение породы происходит под действием двух основных сил - осевой нагрузки на долото G, которая вдавливает зуб долота в породу, и силы F, сдвигающей внедрённый в породу зуб долота по направлению его вращения (рисунки 1, 2).

долото порода забой проходка

Рисунок 1 Схема взаимодействия с породой лопастного долота

Рисунок 2 Схема взаимодействия с породой зуба шарошечного долота

Схема хрупкого разрушения породы под штампом (по Л.А Шрейнеру и Н.Н. Павловой) [1] исследована в лабораторных условиях и содержит следующие стадии: образование кольцевой трещины и сдвигов за контуром штампа, развитие областей предельного состояния, хрупкое разрушение и выкол породы.

Под действием силы вдавливания в породе образуется область сжатия, направленная во все стороны от зуба и имеющая вид сферы с диаметром, несколько превышающим размеры внедрённой части зуба. В породе на контуре контакта возникают касательные напряжения у, которые при увеличении силы G достигают предельной величины, и в породе образуется контурная трещина, которая распространяется в глубь породы по конусу, касательному к поверхности сферы деформации породы вокруг зоны контакта с зубом долота. При дальнейшем увеличении силы на область предельного напряжения она расширяется в направлении трещины и при G1 происходит выкол по конической поверхности, а в породе образуется лунка. В момент выкола порода под долотом раздрабливается в порошок и зуб скачком опускается в лунку.

Таким образом, происходит скачкообразное разрушение породы. При дальнейшем возрастании силы до величины G2 происходит новый процесс деформации и второй скачок разрушения породы, но для него требуется гораздо большая сила, чем для первого скачка, т.к. деформации подвергается больший объём породы, скол происходит по большей конической поверхности и образуется более глубокая лунка. При дальнейшем возрастании силы вдавливания и времени её воздействия могут последовательно совершиться несколько скачков разрушения породы, но на практике рабочие значения осевых нагрузок обеспечивают до двух скачков хрупкого разрушения. Зависимость осевой нагрузки на долото от деформации породы для двух скачков разрушения имеет вид ступенчатой кривой (рисунок 3):

Рисунок 3 Скачкообразное разрушение породы долотом под действием осевой нагрузки

Однако, изменение только осевой нагрузки на долото не приводит к углублению забоя. Как известно, твёрдые и жидкие вещества являются несжимаемыми, поэтому:

• при вязко-пластичной породе зуб долота внедряется в неё, выдавливая породу наружу с образованием кольцевого валика вокруг зуба. Глубина проникновения в забой ограничивается высотой зуба;

• для твёрдых и хрупких пород давление зуба приводит к скачкообразному объёмному разрушению породы под зубом и около его боковых поверхностей. Глубина проникновения зуба в забой ограничивается твёрдостью породы и величиной осевой нагрузки на долото.

Поэтому основной разрушающий эффект обеспечивается перемещением внедрённых в забой зубьев шарошек с угловой скоростью вращения долота щ.

Это вращение передаётся на забой с помощью крутящего момента Мкр, приложенного к квадрату ротора на устье скважины. Он передаётся на забой, скручивая колонну до момента страгивания породы, соответствующего пределу прочности породы на сдвиг и обеспечивает дальнейшее вращение колонны и долота с угловой скоростью щ. Для малых скоростей бурение может оказаться неэффективным, т.к. при достаточном внедрении зубьев в породу её разрушение будет неоправданно медленным, а при больших - долото будет не успевать внедриться в забой на эффективную (максимально возможную для данной конструкции долота) глубину, и зубья будут скользить и пробуксовывать по поверхности забоя, вызывая ненужные вибрации и лишний расход энергии. Поэтому требуется для каждой осевой нагрузки подбирать свою скорость вращения ротора (момент на роторе) для каждой пачки пород с одинаковой буримостью.

Рассмотрим процессы, происходящие при радиальном движении зуба, внедрённого в породу по поверхности забоя.

При вращении долота к осевой нагрузке добавляется тангенциальная составляющая F, которая перемещает зуб по забою с радиальной скоростью х и характер воздействия зубьев на породу изменяется.

Для долот режуще-скалывающего действия резец силой G вдавливается в породу, а силой F передняя грань резца давит на породу. При бурении мягких пластичных пород резец уплотняет породу, подрезает и выдавливает её вверх в виде стружки, которая затем удаляется с забоя буровым раствором. Буровая колонна при этом всё время находится в закрученном состоянии - при первом надавливании колонна начинает закручиваться, достигает угла кручения (согласно закону Гука), необходимого для страгивания породы и продолжает вращаться со скоростью вращения n, задаваемой столом ротора.

Если порода малопластична, то процесс непрерывного резания превращается в процесс прерывистого скалывания. После внедрения зуба в породу сила F закручивает колонну, уплотняя породу. При достижении предела прочности породы на сдвиг происходит выкалываение её по плоскости аа', резец рывком перемещается вперёд (при этом колонна немного раскручивается), вновь передней гранью упирается в породу, колонна дозакручивается для достижения предела прочности породы, выкалывает новую порцию породы и т.д. Объём однократно скалываемой породы мал, поэтому скачки перемещения резки и углы скручивания-раскручивания колонны также малы.

В результате радиального давления боковой поверхности зуба с силой F на слой породы выполняется работа А по её деформации в направлении движения зуба (рисунок 4).

Рисунок 4 Воздействие на породу сил G и F

При этом на сжатие и сдвиг породы затрачивается энергия ДW, которая приводит к разрушению некоторого элементарного образца длиной хДt, толщиной d и шириной l (заштрихован сеткой, ширина зуба l не показана).

A = ДW (1)

Это разрушение может быть двух видов - без нарушения структуры сдвигаемого образца породы и с нарушением структуры.

1) Если порода мягкая, то она срезается пластом и энергия тратится только на образование поверхности отслоения породы. Небольшое объёмное разрушение (дробление) породы тоже имеет место, но только в зоне контакта с поверхностью зуба, в целом же отслоение пласта происходит без нарушения его структуры.

В этом случае работу зуба можно найти как

A = Дt, (2)

где Дt - время работы зуба,

а энергию как

ДW = ДSтрупов, (3)

где ДSтр =хДt·(l + 2·d) - площадь поверхности образовавшейся объёмной трещины;

упов - поверхностная плотность свободной энергии вещества (коэффициент поверхностного натяжения) материала породы. Он характеризует силы межмолекулярного притяжения веществ и определяет силу, которая необходима для разрыва межмолекулярных связей.

Тогда из (1) следует, что сила, разрушающая породу по поверхности Fпов

(4)

определяется толщиной и шириной сдвигаемого слоя, коэффициентом поверхностного натяжения материала породы и не зависит от длины пути зуба.

2) Если порода хрупкая, то происходит структурное разрушение выколотого образца породы по всему объёму на мелкие кусочки разнообразной формы и в формуле (3) площадь поверхности заменяется на объём. При этом общая поверхность всех кусочков значительно больше, для чего требуется гораздо большая энергия

ДW = ДV упов k = хДt·d·l· упов kп,

где kп - коэффициент объёмного разрушения, характеризующий трещиноватость породы, её способность раздрабливаться на куски, вплоть до порошкообразного состояния. Он зависит как от свойств самой породы, так и от параметров режима бурения G, n, Q и свойств промывочной жидкости - плотности с, пластической вязкости з, динамического напряжения сдвига ф и др.

Тогда из (1) сила структурного разрушения породы Fстр

(5)

зависит от сечения разрушаемого образца d·l, его свойств и параметров режима бурения и также не зависит от длины пути зуба.

Определим влияние на разрушение породы скорости вращения ротора n.

Рассмотрим, какие деформации происходят с образцом породы объёмом ДV при сдвиге (рисунок 5).

Рисунок 5 Деформация образца при сдвиге

К горизонтальным граням образца приложены встречно направленные силы Fc, которые вызывают растягивающие силы f, приложенные к вертикальным граням. В итоге возникают результирующие силы F, которые растягивают образец до образования трещины.

Работа А, совершаемая при сдвиге затрачивается на собственно разрушение образца Аразр и на диссипативное выделение энергии в виде тепла Адис, которое возникает при деформации (силы трения, изменение формы, структуры, образование трещин и др.) породы, т.е.

А = Аразр + Адис

При этом

Аразр = ДV упов kп;

Адисс = МдисДц,

где Мдис - диссипативный момент, действием которого вызывается выделение тепловой энергии;

Дц - угол закручивания бурильной колонны;

Момент Мдис можно выразить через угловую скорость вращения ротора в виде полинома

Мдис = а0 + а1щ + а2щ2, где- коэффициенты разложения.

Коэффициенты а0, а1, а2 имеют следующий физический смысл:

а0 - момент на долоте, при котором возникает "сухое" трение шарошек о забой, т.е. трение, обусловленное взаимодействием шероховатостей на поверхностях зубьев и забоя, возникает при отсутствии перемещения (щ=0) и изменяется от 0 до момента страгивания породы при деформации сдвига;

а1 - момент, возникающий при трении зубьев долота о породу забоя во время перемещения шарошек;

а2- момент, возникающий при трении зубьев долота о породу забоя при турбулентном движении бурового раствора через долото, учитывает как трение шарошек о "чистый" раствор, поступающий в скважину, так и трение о раствор, содержащий частицы выбуренной породы

Для совершения работы А к долоту прикладывается крутящий момент Мкр, под действием которого оно поворачивается на угол Дц, т.е.

А = Мкр Дц = ДV упов kп +(а0 + а1щ + а2щ2)Дц. (6)

Продифференциировав (6), получим:

(7)

Поскольку dц/dt = щ, то относительно объёма выбуренной породы в единицу времени dV/dt можно записать:

. (8)

Полученная величина определяет объём выбуренной породы в единицу времени, т.е. является объёмной скоростью бурения. Для получения линейной (механической) скорости хм её нужно разделить на площадь забоя:

,

или, после замены щ=2рn

. (9)

Таким образом, в результате вдавливания зуба в забой и его перемещения по направлению вращения долота возникает два вида разрушения - деформация сжатия породы под долотом и деформация её сдвига по радиусу движения зуба. В результате вертикального и радиального давления боковой поверхностью зуба на слой породы толщиной d затрачивается некоторая энергия ДW, которая идёт на разрушение породы как под долотом (в результате её сжатия), так и по направлению движения зуба (в результате сдвига).

Вращение долота оказывает на породу воздействие в виде момента вращения Мкр, который вызывает силу F - рис. 4. Эта сила разрушает породу на забое посредством её сдвига и зависит от площади контакта зуба со сдвигаемой поверхностью, т.е. от глубины проникновения зуба в забой.

Практика бурения показывает, что крутящий момент на роторе (долоте) Мкр и осевая нагрузка G связаны линейной зависимостью

Мкр = kG G, (10)

где kG - коэффициент пропорциональности.

при контролировании значений Мкр и G в ходе углубления забоя скважины на буровой получают одинаковые по характеру графики изменения этих параметров во времени, т.е. функции Мкр(t) и G(t) идентичны в рабочем диапазоне изменения параметров управления процессом.

Поэтому основным регулируемым параметром управления ТП бурения является осевая нагрузка G, а крутящий момент Мкр на буровой контролируется для предупреждения аварий и осложнений - заклинки и прихватов инструмента в скважине, ограничение крутящего момента при свинчивании труб и т.п. Заменив в (9) крутящий момент на осевую нагрузку получим:

(11)

Таким образом, механическая скорость проходки при бурении скважин зависит от скорости вращения долота, крутящего момента на долоте, диаметра долота и свойств породы.

Литература

1. Справочник инженера по бурению. Под ред. В.И. Мищевича и Н.А. Сидорова. Т. 1, М.: Недра, 1973, 516 с.

2. Погарский А.А., Чефранов К.А., Шишкин О.П. Оптимизация процессов глубокого бурения. М.:, Недра, 1981, 296 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Буровая скважина и ее основные элементы. Методика разрушения горной породы на забое. Рассмотрение классификации способов бурения. Задачи автоматизации производственных процессов. Сущность и схема турбинного и роторного процессов бурения скважин.

    презентация [1010,8 K], добавлен 25.05.2019

  • Расчет конструкции скважины, числа спущенных в нее обсадных колон, их длины, диаметра и интервала цементирования. Определение диаметра долота под эксплуатационную и промежуточную колонну. Внутренний диаметр обсадной трубы скважины под кондуктор.

    контрольная работа [16,6 K], добавлен 19.11.2013

  • Проектирование электропривода главного движения и подачи многоцелевого станка. Определение составляющей силы подачи для двух двигателей, их угловой скорости, окружной скорости резания фрезы. Расчет крутящего момента на шпинделе, частоты вращения фрезы.

    курсовая работа [927,0 K], добавлен 24.06.2012

  • Определение передаточных функций звеньев. Логарифмические характеристики и проверка на устойчивость. Расчет зависимости угловой скорости от задающего напряжения и момента сопротивления в статическом режиме работы. Переходные процессы изменения скорости.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 24.10.2015

  • Расчет ограничений и технических параметров токарно-винторезного и вертикально-сверлильного станков. Определение режима, глубины и скорости резания. Способы крепления заготовки. Нахождение частоты вращения шпинделя станка, крутящего момента, осевой силы.

    контрольная работа [414,7 K], добавлен 06.04.2013

  • Экспериментальное изучение зависимости гидравлического сопротивления слоя от фиктивной скорости газа. Определение критической скорости газа: скорости псевдоожижения и скорости свободного витания. Расчет эквивалентного диаметра частиц монодисперсного слоя.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 23.03.2015

  • Плоскость вращения втулки несущего винта. Определение момента сопротивления вращения несущего винта и мощности потребной для создания заданной тяги. Расчет диаметра зоны обратного обтекания. Определение суммарной осевой скорости движения несущего винта.

    реферат [11,2 K], добавлен 07.12.2009

  • Кинематический расчет привода главного движения со ступенчатым и бесступенчатым регулированием. Определение скорости резания, частоты вращения шпинделя, крутящего момента и мощности электродвигателя. Проверка на прочность валов и зубчатых колес.

    курсовая работа [242,2 K], добавлен 27.01.2011

  • Технологічний процес заглиблення свердловин. Вимірювання ваги бурового инструменту та осьового навантаження на вибої свердловини. Вибійні пристрої і автоматичні регулятори подачі долота. Пневматичне керування буровими установками, шинно-пневматичні муфти.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 11.03.2010

  • Анализ конструкции детали для улучшения технико-экономических показателей технологического процесса. Разработка станочного приспособления для сверления отверстий в заготовке. Проектирование контрольного инструмента для проверки деталей и узлов машин.

    курсовая работа [418,2 K], добавлен 18.10.2010

  • Особенности разработки схемы привода подвесного конвейера. Выбор асинхронного электродвигателя. Расчет скорости вращения, мощности и крутящего момента для каждого из валов привода. Расчет косозубой цилиндрической и клиноременной передач редуктора.

    курсовая работа [757,5 K], добавлен 25.05.2014

  • Расчет паспорта буровзрывных работ, график организации. Расход и величина оптимального значения заряда ВВ. Оценка местного проветривания выработки. Уборка породы. Возведение постоянной крепи, водоотлива. Настилка рельсовых путей. Наращивание коммуникаций.

    контрольная работа [76,9 K], добавлен 26.08.2013

  • Общая характеристика детали вал-шестерня, предназначенной для передачи крутящего момента между частями механизма. Описание технологического процесса механической обработки на данную деталь. Расчет операционных размеров заготовки. Выбор режимов резания.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.12.2013

  • Соединение вала электродвигателя с валом редуктора. Передача крутящего момента от электродвигателя с изменением направления, частоты вращения и крутящего момента выходному валу. Опоры валов в корпусе редуктора. Расчет требуемой мощности двигателя.

    курсовая работа [380,7 K], добавлен 18.06.2011

  • Специфика разрушения породы при вращательном бурении. Сфера использования машин вращательного бурения, их классификация и конструктивные особенности. Машины ударного бурения. Описание особенностей отбойного молотка как ручной машины ударного действия.

    реферат [2,5 M], добавлен 25.08.2013

  • Выбор конструкции ротора; определение опорных реакций вала: расчет изгибающих моментов на отдельных участках и среднего, построение эпюры. Определение радиуса кривизны участка и момента инерции. Расчет критической скорости и частоты вращения вала.

    контрольная работа [122,7 K], добавлен 24.05.2012

  • Принципиальная схема процесса промывки скважин. Удаление выбуренной породы из забоя. Технологическая промывочная жидкость, ее основные функции. Буровой раствор для продувки газа. Требования к техническим растворам. Характеристика фаз промывки и продувки.

    презентация [1017,6 K], добавлен 03.03.2013

  • Расчет основных параметров объемного гидропривода: выбор трубопровода, рабочей жидкости и давления в системе; определение загрузочного момента на валах, скорости их вращения и перемещения, рабочего усилия на штоках; подбор насоса и гидродвигателя.

    курсовая работа [454,5 K], добавлен 26.10.2011

  • Факторы, оказывающие влияние на разрушение горных пород. Определение мощности, затрачиваемой на разрушение горных пород инструментом режуще-скалывающего действия. Построение графиков изменения свойств пород в зависимости от скорости нагружения индентора.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.12.2010

  • История бурения нефтяных и газовых скважин, способы их бурения. Особенности вращательного бурения. Породоразрушающие инструменты (буровые, лопастные, алмазные долота). Инструмент для отбора керна. Оборудование для бурения, буровые промывочные жидкости.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.