Як вирішити проблему деформації спіральношовної сталевої труби, звареної під флюсом

Зварена під флюсом сталева труба зі спіральним швом свердлиться обертально і починає входити в м’який пласт.Під дією тришарошка свердло спочатку виробляє пружну зсувну деформацію пласта, а потім видаляється під тиском тришарошка.У змодельованому середовищі м’який ґрунт є однорідною глиною, незалежно від шару та тріщин у ґрунті.Горизонтально-спрямоване буріння виконується в крутому пласті, і пласт знаходиться в випадковому та динамічному контакті з шарошечним долотом.Тертя виникає, коли конус стикається з землею.Сила удару викликає вібрацію сталевої труби, звареної під флюсом.Коли тришарошечне долото рухається від м’якої породи до твердої, вона неминуче вироблятиме сильну бічну вібрацію та вібрацію вгору та вниз.

 

Коли швидкість свердління становить 0,008 м/с, а швидкість обертання долота становить 2 радіани/с, крива енергії псевдодеформації під час просування шарошечного долота головним чином включає в’язкість і еластичність.Однак, оскільки в'язкий член зазвичай домінує, перетворення більшої частини енергії в енергію псевдодеформації є необоротним.Енергія деформації сталевої труби, звареної під флюсом, є основною енергією, яка споживається для контролю деформації пісочного годинника.Якщо енергія псевдодеформації занадто висока, це означає, що енергія деформації, яка контролює деформацію пісочного годинника, занадто велика, і сітка повинна бути уточнена або модифікована.Для зменшення надмірної енергії псевдодеформації.Раптова зміна енергії псевдодеформації в цій моделі в основному відбувається, коли бурове долото входить у шар м’якого ґрунту, а шарошечне долото проходить через межу розділу утворення раптової зміни.Чим більша твердість пласта, тим більша енергія псевдодеформації свердла в пласті.Змоделюйте процес буріння спіральнозварної труби в крутому пласті та спрогнозуйте зміну траєкторії буріння бурового долота.

(1) Раптова зміна енергії псевдодеформації в основному відбувається, коли бурове долото входить у шар м’якого ґрунту, а конічне долото перетинає межу розділу утворення раптової зміни.Чим вища твердість при формуванні, тим більша енергія псевдодеформації сталевої труби, звареної під флюсом зі спіральним швом, коли вона вступає в процес формування.

(2) Під час буріння пласта раптово зварена під флюсом сталева труба зі спіральним швом рухається поздовжньо, а бурове долото вібрує.Чим більше твердість пласта, тим більше амплітуда свердла.

(3) За умов певного падіння пласта, чим більша швидкість буріння бурового долота, тим більше поздовжнє відхилення траєкторії буріння, і чим більша швидкість бурового долота, тим менше поздовжнє відхилення траєкторії буріння.Коли швидкість обертання долота менше 2,2 рад/с, вплив швидкості обертання на поздовжнє відхилення траєкторії буріння зменшується.

(4) При певній швидкості обертання долота, коли локальний кут падіння пласта дорівнює 0° і 90°, не впливає на траєкторію буріння;при поступовому збільшенні місцевого кута падіння збільшується поздовжнє відхилення траєкторії буріння;коли місцевий кут падіння перевищує 45°, Зменшується вплив поздовжнього відхилення на траєкторію буріння.Результати дослідження в цьому розділі мають велике значення для підвищення точності прогнозування тришарошечного бурового долота в крутих формаціях і закладають теоретичну основу для корекції траєкторії буріння спіральним швом дугової звареної під флюсом сталевої труби через горизонтальну пілотну свердловину.


Час публікації: 14 липня 2021 р