Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами

 

Изобретение относится к горному делу . Цель изобретения - определение коэффициентов трения и характера сил сопро .тивления для условий проводки наклонно направленных скважин. Для этого имитатор /И/ 2 бурильной трубы имеет привод 3 вращения , а платформа установлена на основании 1 и перемещается вдоль оси И 2 бурильной трубы. На основании закреплен поддон 12, охватывающий И 2. На И 2 размещен держатель с образцом 4, выполненный в фор- .ме желоба, диаметр которого определяют по математической формуле. Привод держателя выполнен в виде маятника, длину малого плеча которого определяют по математическому отношению. Регистрируя изменения амплитуды и скорости колебаний .маятника, вычисляют коэффициенты трения и силу сопротивления движению образца 4 горной породы со стороны И 2 бурильной трубы и про- .мывочной жидкости, в зависимости от условий проведения эксперимента затухающие колебания маятника носят различный характер . 2 з.п. ф-лы, 4 ил. € (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1432219 А1 (51) 4 Е 21 С 39 00 ф.)Р((1,н;.s p

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ с гч- и.;„

К А BTOPGKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

) I

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4146397/22-03 (22) 01.09.86 (46) 23.10.88. Бюл. № 39 (71) Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина (72) E К. Юнин, В. Е. Аксенов, В. В. Симонов и Е. И. Шорина (53) 622.23.05 (088.8) (56) Ахматов А. С. Молекулярная физика граничного трения. М.: Изд-во физ.-мат. литературы, 1963, с. 187 — 189. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ МЕЖДУ ГОРНОЙ ПОРОДОЙ И БУРИЛЬНЫМИ ТРУБАМИ (57) Изобретение относится к горному делу. Цель изобретения — определение коэффициентов трения и характера сил сопротивления для условий проводки наклонно направленных скважин. Для этого имитатор

/И/ 2 бурильной трубы имеет привод 3 вращения, а платформа установлена на основании 1 и перемещается вдоль оси И 2 бурильной трубы. На основании 1 закреплен поддон 12, охватывающий И 2. На И 2 размещен держатель с образцом 4, выполненный в форме желоба, диаметр которого определяют по математической формуле. Привод держателя выполнен в виде маятника, длину малого плеча которого определяют по математическому отношению. Регистрируя изменения амплитуды и скорости колебаний маятника, вычисляют коэффициенты трения и силу сопротивления движению образца 4 горной породы со стороны И 2 бурильной трубы и промывочной жидкости. В зависимости от услови и проведения эксперимента затухающие колебания маятника носят различный характер. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

14322

Изобретение относится к горному делу, в частности к устройствам для определения коэффициентов трения и характера сил сопротивления между горной породой и бурильными трубами в лабораторных условиях.

Цель изобретения — определение коэффициентов трения и характера сил сопротивления для условий проводки наклонно ,направленных скважин.

На фиг. 1 показана схема устройства 10 для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами; йа фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 2; на фиг. 3 — характер колебаний маятника при отсутствии вращения имитатора бурильной трубы; на фиг. 4 — то же, при вращении имитатора бурильной трубы.

Устройство содержит основание 1, установленный на нем с возможностью вращения имитатор 2 бурильной трубы, привод 3 вращения имитатора 2, держатель (не показан) 20

М п.А„

5Я. з Дд 2Q ++Q

) (2Цм

35 где 1!, (. — расстояния от центра тяжести тяги 11 до ее концов, м;

Ь!! — длина образца 4 горной породы, м.

40 При этом на величину q. накладываются ограничения, определяемые следующим неравенством

45, q..

D!н (D2-D!) где qM — минимальное значение погонного веса образца 4 породы, определяемое

50, только весом собственно образца 4 породы, держателя и частью веса тяги ll; р — максимально возможное значение диаметра D> желоба, определяемое конструктивными соображениями, м

55 Определение длины 1 короткого плеча 10 несимметричного маятника согласно соотношению (1) обеспечивает соответствие между проводимыми экспериментами и реальными где с1а— а—

D!—

Dg— где М вЂ” число продольных колебаний образца 4 породы за один оборот имита. тора 2 бурильной трубы, равное числу продольных колебаний за один оборот долота;

n — частота вращения имитатора 2, равная частоте вращения долота при бурении скважины, об/мин;

А!! — амплитуда забойного возмущения, м;

h — длина большого плеча 8 маятника, м;

g — ускорение свободного падения, м/с, Q! — вес плеча 8 маятника, кг;

Q. — вес груза 9, кг;

Q!! — суммарный вес держателя образца 4 породы и элементов нагружающего механизма 5, кг;

Q — вес тяги 11, кг.

Контактная поверхность образца 4 породы выполнена в форме желоба, диаметр Е4. которого определяется соотношением!!sinn В! D D!м (2) цО sinQ D 1 2 цт D1m (D2 D! ) погонный вес труб, применяемых для бурения скважины, кг/м; угол наклона скважины, рад; диаметр трубы, применяемых для бурения скважины м; диаметр скважины, равный диаметру применяемого для бурения долота, м;

19

2 образца 4 горной породы, имеющий контактную поверхность, предназначенную для взаимодействия с имитатором 2 бурильной трубы, нагружающий механизм 5, установленный на держателе, привод возвратно-поступательного движения держателя, выполненный в виде несимметричного маятника, ось 6 которого закреплена на платформе 7, на большом плече 8 закреплен груз 9, а малое плечо 10 посредством тяги 11 связано с держателем образца 4 горной породы, заполненный буровой промывочной жидкостью поддон !2, прикрепленный к основанию

1 и охватывающий имитатор 2 бурильной трубы, и датчики 13 для измерения амплитуды и скорости колебаний маятника, установленные на его оси 6.

Платформа 7 установлена на основании

1 бурильной трубы и соединена с приводом

l4 поступательного движения.

Длина малого плеча 10 маятника определяется соотношением

D!.. — диаметр имитатора 2 бурильной трубы, м;

q- — погонный вес образца 4 породы, кг/м.

Для данного случая

143221

I0

20

3 условиями бурения наклонно направленных скважин.

Процессу бурения на нефть и газ сопутствуют интенсивные низкочастотные продольные колебания бурильного инструмента.

Возникновение этого явления обусловлено определенными сочетаниями компоновок бурильных колонн и частотами вращения долота. В результате развития колебаний этого вида трехшарошечные долота образуют на поверхности забоя ухабы, являющиеся источниками циклических перемещений нижнего торца колонны бурильных труб. При этом наблюдаются отскоки долота от забоя, которые приводят к резкому падению механической скорости бурения и проходки на долото.

В колонне бурильных труб развиваются также избыточные циклические напряжения, которые часто приводят к ее слому. При бурении наклонно направленных скважин на характер протекания волновых процессов существенное влияние оказывают силы сопротивления движению колонны бурильных труб. В результате взаимодействия долота с забоем на поверхности забоя возникают ухабы, являющиеся источником возникновения забойного возмущения (при бурении трехшарошечными долотами число ухабов N всегда кратно 3 и может принимать значения

N= 1, 3, 6, 9, определяющие число продольных колебаний за один оборот долота).

Ухабообразность забоя является причиной развития низкочастотных продольных колебаний, которые, распространяясь по колонне бурильных труб, сообщают ее элементам дополнительно к продольному перемещению по скорости бурения возвратно-поступательное движение.

Соотношение (1) позволяет добиться равенства максимальных значений скорости продольных перемещений долота на забое и скорости возвратно-поступательного движения образца 4 горной породы, сообщаемого последнему маятниковым приводом.

Определение диаметра Р „желоба согласно отношению (2) обеспечивает совпадение площади контакта экспериментальных образцов (образца 4 горной породы и имитатора 2 бурильной трубы) и площади контакта, возникающей при взаимодействии элемента бурильной трубы со стенкой скважины.

Привод 14 перемещения платформы 7 обеспечивает движение маятника и соответственно держателя с образцом 4 породы относительно имитатора 2 оурильной трубы со скоростью, равной реальным механическим скоростям бурения.

Устройство работает следующим образом.

На основании знания типа пород, слагающих стенки бурящейся скважины, выби-. рается образец 4 горной породы, например, гранит, мрамор или известняк. На по9

4 верхности одной из его граней выполняется желоб, диаметр Р. которого определяется из соотношения (2). В герметизированный поддон 12 заливается промывочная жидкость, используемая для бурения данной скважины. Из соотношения (1) определяется длина 1 малого плеча 10 маятника при максимальных значениях параметров N и п, где

N — число колебаний долота за один оборот; n — скорость вращения долота. Исходя из информации о величине механической скорости бурения, выбирается скорость продольного перемещения платформы 7, сообщаемая ей приводом 14. Диапазон изменения скоростей ю вращения имитатора 2. бурильной трубы (0

Получаемые данные об изменении амплитуды и скорости колебаний маятника позволяют вычислить коэффициенты трения и силу сопротивления движению образца 4 горной породы со стороны имитатора 2 бурильной трубы и промывочной жидкости.

В зависимости от условий проведения эксперимента затухающие колебания маятника вносят различный характер. Если имитатор 2 бурильной трубы не вращается (случай, имитирующий бурение скважин забойными двигателями), то характер изменения угла отклонения q: (t) маятника во времени соответствует графику (фиг. 3), который получен с помощью шлейфового осциллографа (не показан), связанного с датчиками 13. Амплитудные значения (лежат на прямых. Сила трения Гn в данном случае под чиняется закону Лмонтона — Кулона:

F = К N sign (< <), dU

1432219 где К вЂ” коэффициент трения;

N — сила прижатия образца 4 породы к имитатору 2 бурильной трубы, N=9oo+ Я . (, dU

dt — — скорость продольного перемещения образца 4 породы.

Из приведенного соотношения видно, что сила сопротивления существенно зависит от силы прижатия образцов N и коэффициента трения k, в то же время сила сопротивления не зависит от абсолютных значений скорости продольных перемещений. Коэффициент трения k определяется из соотношения

0ЯМТ

1 % где Оо — постоянная установки;

Д Р Ра 20

0 — Q.. + "

q.е + а. с, <,+е, (ро — начальный угол отклонения, рад; 25

Т вЂ” период колебаний маятника, с; т — время полного затухания колебаний маятника, с.

На величину коэффициента трения сущест венное влияние сказывает химический состав промывочных жидкостей. Таким образом, уст- ЗО ройство позволяет моделировать процесс развития низкочастотных продольных колебаний колонны бурильных труб в случае бурения наклонно направленных скважин забойными двигателями. При этом кривизна реальной скважины учитывается за счет изменения диаметра желоба D, а влияние промывки и породы, слагающей стенки скважины, учитывается в коэффициенте трения k.

Если образец бурильной трубы вращается (роторный способ бурения), то характер из- 4р менения угла cp(t) во времени t меняется и амплитудные значения ср уже не лежат на прямых линиях, как в случае закона Амонтона — Кулона, а находятся на кривых а и

b, вогнутых по направлению к оси времени t. Подобный характер затухания опи- 45 сывается экспоненциальным законом (фиг. 4). В этом случае сила сопротивления

F.p = 2р@ - + К ° N sign (" ), Д . dt где 2p, — коэффициент, аналогичный коэф- 50 фициенту вязкого трения.

Коэффициенты k и р определяются из системы

Т . Т е

-pkj

К=ooр,т

qo Š— с

1-е где (; — время, соответствующее максимальным значениям угла отклонения маятника за период колебания, с;

cp, — максимальное значение углов отклонения маятника при t=t, рад; т — время затухания колебаний маятника, с.

Таким образом, сила сопротивления в этом случае пропорциональна первой степени скорости продольного перемещения и определяется суперпозицией двух составляющих: составляющей «сухого» трения (закон Амонтона — Кулона) и составляющей, пропорциональной первой степени скорости движения.

При вращении образца 4 моделируется процесс распространения низкочастотных продольных колебаний в случае роторного способа бурения, учитывая при этом кривизну реальной скважины, число оборотов колонны бурильных труб, свойства промывочных жидкостей и горных пород, слагающих стенки скважины, существенно влияющих на значения коэффициентов k u p..

Указанные различия в характере сил сопротивления играют принципиальную роль при изучении процесса низкочастотных продольных колебаний в колонне бурильных труб.

По данным о коэффициентах трения между бурильными трубами и горной породой, полученным с помощью устройства в лабораторных условиях, построены зоны возможного возникновения резонанса и номограмма по выбору диапазонов частот вращения ротора для соответствующих изменяемых компоновок бурильной колонны, при которых устраняются интенсивные низкочастотные колебания бурильной колонны. Исключение колебаний этого вида позволяет значительно повысить механическую скорость бурения и стойкость долота и бурильного инструмента в целом.

Формула изобретения

1. Устройство для исследования процесса трения между горной породой и буриль-. ными трубами, содержащее основание, установленный в нем имитатор бурильной трубы, держатель образца горной породы, имеющий контактную поверхность, предназначенную для взаимодействия с имитатором бурильной трубы, нагружающий механизм, установленный на держателе, привод возвратнопоступательного движения держателя, выполненный в виде несимметричного маятника, ось которого закреплена на платформе, на большом плече закреплен груз, а малое плечо посредством тяги связано с держателем, и датчики для измерения амплитуды и скорости колебаний маятника, установленные на его оси, отличающееся тем, что, с целью определения коэффициентов трения и характера сил сопротивления для условий проводки наклонно направленных

1432219

N.п-Ао

5+g ф 2Ям+

) (.

25

Юиг.2 скважин, оно снабжено приводом вращения имитатора бурильной трубы, а платформа установлена на основании с возможностью где N — число продольных колебаний образца породы за один оборот имитатора бурильной трубы, равное числу продольных колебаний за один оборот долота; и — частота вращения имитатора бурильной трубы, равная частоте вращения долота при бурении скважины, об/мин;

Ао — амплитуда забойного возмущения, м

L — длина большого плеча маятника, м;

g — ускорение свободного падения, м/с, QL — вес большого плеча маятника, кг;

Ям — вес груза, закрепленного на большом плече, кг;

Qo — суммарный вес держателя, образца породы и элементов нагружающего механизма, кг;

Qr — вес тяги, кг.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что контактная поверхность образца породы перемещения вдоль оси имитатора бурильной трубы, при этом длина малого плеча маятника 1 определяется соотношением выполнена в форме желоба, диаметр которого определяется соотношением

Я » IlC Dg Dg.. DC% с1оу а.. %Эг pe<. (Dg — p,) где Р „— диаметр желоба, м;

qp — погонный вес труб, применяемых для бурения скважины, кг/м; я — угол наклона скважины, рад;

Di — диаметр труб, применяемых для бурения скважины, м;

D. — диаметр скважины, равный диаметру применяемого для бурения долота, м;

Р1 — диаметр имитатора бурильной трубы, м;

q — погонный вес испытуемого образца горной породы, кг/м.

3. Устройство по и. 1, отличающееся тем, что оно снабжено заполненным буровой промывочной жидкостью поддоном, закрепленным на основании и охватывающим имитатор бурильной трубы.

1432219

Составитель В. Тальвойш

Редактор Л. Гратилло Техред И. Верес Корректор М. Васильева

Заказ 5404/27 Тираж 459 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами Устройство для исследования процесса трения между горной породой и бурильными трубами 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горному делу

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания образцов горных пород

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано в горном деле для изучения устойчивости вертикальных выработок

Изобретение относится к способам определения деформативных свойств массива горных пород применительно к проектированию крепей подземных сооружений

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх