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        變徑穩(wěn)定器的研制與應(yīng)用

        2022-06-15 15:08:42
        西部探礦工程 2022年5期
        關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)體變徑穩(wěn)定器

        楊 勇

        (大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶 163413)

        1 國(guó)內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀

        1.1 遙控型正排量變徑穩(wěn)定器

        由中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)科學(xué)研究院研制,該工具在秦皇島QH32 井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),進(jìn)尺1224m,工作時(shí)間91h。工具尺寸為?288~?311mm,僅適用于9-1/2″井眼,不適用于8-1/2″井眼;此外,該工具沒(méi)有設(shè)計(jì)示位機(jī)構(gòu),不利于現(xiàn)場(chǎng)使用。

        1.2 排量控制式變徑穩(wěn)定器

        由蘇義腦等人研制,通過(guò)改變鉆井泵排量,節(jié)流嘴產(chǎn)生壓降,使井下變徑穩(wěn)定器主軸下行,當(dāng)主軸上下移動(dòng)時(shí),主軸旋轉(zhuǎn)一定角度進(jìn)入不同的槽,控制活塞伸縮,達(dá)到改變穩(wěn)定器外徑的目的。工具變徑時(shí)需要旋轉(zhuǎn)主軸,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不利于靈活換位。

        1.3 投球觸控式可控變徑穩(wěn)定器

        大港鉆采工藝研究院研制的投球觸控式可控變徑穩(wěn)定器,采用投球開(kāi)泵憋壓的原理。

        工具內(nèi)部設(shè)計(jì)有球籠,每次變徑需要卸開(kāi)鉆柱向鉆柱內(nèi)投入球,開(kāi)泵循環(huán)到球籠處,實(shí)現(xiàn)工具的動(dòng)作,該套工具的現(xiàn)場(chǎng)使用工藝復(fù)雜,由于采用投球的方式變徑,工具變徑的次數(shù)受限,難以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)需求。

        1.4 下壓鉆柱觸控式變徑穩(wěn)定器

        華北鉆井研究院設(shè)計(jì),采用芯軸上下移動(dòng)推動(dòng)芯軸錐形面使工具變徑的原理,該工具的變徑需要芯軸的上下移動(dòng),工具內(nèi)部設(shè)計(jì)有芯軸錐形面,每個(gè)芯軸錐形面對(duì)應(yīng)有活塞,當(dāng)需要活塞伸出時(shí),下壓鉆柱使芯軸壓縮下彈簧,斜面體上行,推動(dòng)活塞伸出;工具現(xiàn)場(chǎng)操作復(fù)雜,未見(jiàn)推廣使用報(bào)道。

        1.5 彈簧凸輪筒組合式變徑穩(wěn)定器

        勝利油田恒昌石油科技有限責(zé)任公司研制,在新疆吐哈油田應(yīng)用,能夠適應(yīng)于鉆井增斜、降斜的工藝要求,滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用。工具設(shè)計(jì)有斜面體,斜面體隨芯軸下行,推動(dòng)活塞伸出本體,實(shí)現(xiàn)工具變徑。當(dāng)停泵后復(fù)位彈簧復(fù)位,芯軸上行帶動(dòng)斜面體上行,活塞收回。每次芯軸下行,隨芯軸一起下行的凸輪筒旋轉(zhuǎn)一定角度,安裝于本體的定位銷(xiāo)沿凸輪筒上的滑槽滑動(dòng),通過(guò)垂直方向滑動(dòng)距離的不同,控制芯軸下行距離的不同,芯軸下行距離長(zhǎng),活塞伸出,芯軸下行距離短,活塞不伸出。

        通過(guò)該工具斜面體在鉆進(jìn)時(shí)既承受強(qiáng)烈的撞擊力和剪切力,又承受工具由內(nèi)向外的液壓力,一旦螺栓松動(dòng)滑脫,整個(gè)活塞支撐頭總成將脫落,不但會(huì)造成落物卡鉆,還會(huì)使泥漿循環(huán)短路造成鉆頭提前報(bào)廢或沉砂卡鉆,后果比較嚴(yán)重。

        2 變徑控制方式的選擇

        目前變徑穩(wěn)定器按遙控方式分為:鉆井液排量控制法、投球控制法、鉆壓控制法和電控法。排量控制法是通過(guò)加大鉆井泵的排量來(lái)控制井下鉆井工具的狀態(tài),現(xiàn)場(chǎng)需要雙泵增加排量;投球控制法通過(guò)向鉆桿內(nèi)投球來(lái)遙控井下工具狀態(tài),準(zhǔn)確率高、操作簡(jiǎn)單。但由于工具內(nèi)部結(jié)構(gòu)限制,投球的數(shù)量受限,使變徑次數(shù)有限;鉆壓控制法是通過(guò)提壓鉆柱來(lái)遙控穩(wěn)定器的外徑尺寸,可靠性高,但現(xiàn)場(chǎng)工藝操作復(fù)雜;電控法是通過(guò)傳感器及伺服機(jī)構(gòu)等實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,國(guó)外產(chǎn)品采用,技術(shù)水平高,安全可靠。但工具成本昂貴,研制難度大。

        綜上,通過(guò)各種方法的比較,采用排量控制法,可通過(guò)鉆井泵的開(kāi)關(guān)和排量,控制井下變徑穩(wěn)定器的工作狀態(tài)切換,現(xiàn)場(chǎng)工藝更加方便、安全可靠。

        3 變徑穩(wěn)定器設(shè)計(jì)及計(jì)算

        3.1 基本結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)

        如圖1 所示,變徑穩(wěn)定器包括:上接頭、本體、節(jié)流及示位機(jī)構(gòu)、復(fù)位彈簧及內(nèi)扶正、芯軸、斜面體、活塞、重力彈簧機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)、平衡活塞和下接頭等零件。變徑穩(wěn)定器有效長(zhǎng)度2.67m,重量500kg。適用于8-1/2″(?215.9mm)井眼,本體直徑178mm。芯軸直徑45mm,活塞伸出工具以后外徑為214mm,縮回工具后外徑為200mm。

        圖1 變徑穩(wěn)定器結(jié)構(gòu)圖

        3.2 工具原理

        工具本體設(shè)計(jì)有3個(gè)螺旋翼帶,每個(gè)翼上設(shè)計(jì)有4個(gè)活塞;活塞由斜面體推出和拉回,如圖2所示,斜面體下行推動(dòng)活塞伸出到本體外,工具為大徑狀態(tài);當(dāng)斜面體上行時(shí),由于斜面體與活塞通過(guò)燕尾槽結(jié)構(gòu)連接,斜面體將活塞拉回到本體內(nèi)部。變徑穩(wěn)定器的變徑控制即是控制斜面體下行的距離,斜面體下行距離大活塞的伸出的長(zhǎng)度越大。

        圖2 活塞收回時(shí)節(jié)流及示位機(jī)構(gòu)位置圖

        3.3 本體設(shè)計(jì)

        本體上部連接上接頭,下部連接下接頭,內(nèi)部安裝芯部總成,本體上設(shè)計(jì)有3個(gè)螺旋翼帶,每個(gè)螺旋翼帶上開(kāi)有4個(gè)活塞孔,此外本體上還開(kāi)有注油孔,用于向工具內(nèi)注液壓油,另開(kāi)有環(huán)空孔,可將環(huán)空壓力引入工具內(nèi)部形成壓差,推動(dòng)工具變徑。

        其兩端NC50 鉆桿扣滿(mǎn)足GB/T 9253.1-1999《石油鉆桿接頭螺紋》標(biāo)準(zhǔn),外徑為?177.8mm,內(nèi)徑為?105mm,材料為40CrMnMo,機(jī)械性能滿(mǎn)足鉆井要求?;钊字睆綖?60mm。

        3.4 節(jié)流及示位機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        如圖2 所示,當(dāng)活塞收回時(shí),節(jié)流體下部的圓柱伸入到示位體內(nèi)部,鉆井液從圓柱與示位體間的環(huán)隙通過(guò)時(shí)產(chǎn)生節(jié)流壓差;當(dāng)活塞收回時(shí),節(jié)流體下部的圓柱沒(méi)有伸入到示位體內(nèi)部,鉆井液通過(guò)環(huán)隙面積增大,節(jié)流及示位機(jī)構(gòu)產(chǎn)生壓差較小。通過(guò)產(chǎn)生的節(jié)流壓差的大小,判斷井下變徑穩(wěn)定器井下工作狀態(tài)。

        3.5 芯軸設(shè)計(jì)

        芯軸上部設(shè)計(jì)M60X3 直螺紋,與示位體連接;芯軸下部加工有彈子環(huán)槽與旋轉(zhuǎn)體通過(guò)20 個(gè)直徑為?10mm的彈子連接,使旋轉(zhuǎn)體與芯軸一起上行和下行且可以自由旋轉(zhuǎn),完成工具換位。

        芯軸外徑為?60mm,彈子環(huán)槽處外徑為?70mm,內(nèi)徑為?45mm,鉆井液通過(guò)芯軸內(nèi)孔流過(guò)變徑穩(wěn)定器達(dá)下部鉆具。

        3.6 復(fù)位彈簧及內(nèi)扶正機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        當(dāng)開(kāi)泵時(shí),壓縮復(fù)位彈簧,芯軸下行帶動(dòng)下部斜面體和活塞動(dòng)作、控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作,完成變徑的功能;當(dāng)停泵時(shí),工具內(nèi)外壓力平衡,壓縮的復(fù)位彈簧回彈復(fù)位,帶動(dòng)芯軸上行,使活塞收回,變徑穩(wěn)定器復(fù)位。

        復(fù)位彈簧上端壓在示位體下部,下端壓在彈簧座上,而彈簧座固定在本體上,使復(fù)位彈簧受壓縮時(shí)始終對(duì)示位體有向上的回彈力。

        由于工具內(nèi)部尺寸限制,復(fù)位彈簧的工作空間僅在?105mm 與?70mm 之間環(huán)腔內(nèi),限制了彈簧的中徑和截面直徑。此外,變徑穩(wěn)定器活塞回位及工具的復(fù)位都要求復(fù)位彈簧的回彈力較大。通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),確定了復(fù)位彈簧的設(shè)計(jì)參數(shù):

        彈簧中徑D=90mm;

        材料直徑d=14mm;

        彈簧自由高度H=600mm;

        有效圈數(shù)n=8。

        3.7 斜面體及活塞設(shè)計(jì)

        斜面體隨芯軸下行時(shí),安裝在本體螺旋翼上的12個(gè)活塞在斜面體上滑動(dòng),活塞伸出到本體外,使變徑穩(wěn)定器從?200mm 變徑到?214mm,實(shí)現(xiàn)工具的變徑;當(dāng)停泵后,復(fù)位彈簧拉動(dòng)芯軸上行,斜面體隨芯軸上行,將活塞通過(guò)燕尾槽結(jié)構(gòu)拉入到本體內(nèi),變徑穩(wěn)定器從?214mm變徑到?200mm。

        如圖3 所示,變徑穩(wěn)定器設(shè)計(jì)有3 個(gè)螺旋翼帶,每個(gè)螺旋翼帶上布置4個(gè)活塞,周向每3個(gè)活塞對(duì)應(yīng)一個(gè)斜面體,斜面體設(shè)計(jì)有3 個(gè)斜面,每個(gè)斜面安裝1 個(gè)活塞,并且活塞與斜面體間接觸面設(shè)計(jì)成燕尾槽結(jié)構(gòu),便于活塞收回。

        圖3 斜面體及活塞結(jié)構(gòu)圖

        12個(gè)活塞尺寸為?60mm,每個(gè)活塞上裝有O型密封圈。

        3.8 控制機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)

        新型控制機(jī)構(gòu)為周向齒輪機(jī)構(gòu),第一次開(kāi)泵后,旋轉(zhuǎn)體(如圖4所示)隨芯軸下行一次,下行后旋轉(zhuǎn)體與限位體上的淺槽接觸,芯軸不能下行,此時(shí)芯軸下行距離最短,活塞不伸出;當(dāng)停泵后復(fù)位彈簧回彈帶動(dòng)芯軸上行,旋轉(zhuǎn)體隨芯軸上行與上部的換位體的螺旋面接觸,并旋轉(zhuǎn)到下一工作位置,當(dāng)再次開(kāi)泵,芯軸下行,旋轉(zhuǎn)體深入到限位體的深槽處,此時(shí)芯軸下行距離最大,活塞伸出;當(dāng)再次停泵后,旋轉(zhuǎn)體上行再次切換到淺槽位置,以此類(lèi)推,每開(kāi)2次泵即回到淺槽位置,實(shí)現(xiàn)變徑穩(wěn)定器工作狀態(tài)的切換。

        圖4 旋轉(zhuǎn)體位于淺槽處結(jié)構(gòu)圖

        換位體設(shè)計(jì)4 個(gè)螺旋面,螺旋線高度40mm,螺距3000mm,起始角260°,逆時(shí)針;旋轉(zhuǎn)體上部4 個(gè)螺旋面的設(shè)計(jì)參數(shù)與換位體的4個(gè)螺旋面一致,旋轉(zhuǎn)體下部設(shè)計(jì)成2 個(gè)螺旋翼,其參數(shù)為螺旋線高度70mm,螺距400mm,起始角0°,順時(shí)針;限位體上部設(shè)計(jì)有2個(gè)深槽和2 個(gè)淺槽,兩槽深度差30mm,螺旋線參數(shù)與旋轉(zhuǎn)體下部的螺旋線一致。

        3.9 變徑穩(wěn)定器計(jì)算

        (1)本體力學(xué)校核。本體既受軸向力又承受周向扭矩的作用,根據(jù)《材料力學(xué)》強(qiáng)度理論,使用第一強(qiáng)度理論校核:本體通過(guò)校核滿(mǎn)足要求。

        (2)示位機(jī)構(gòu)壓差計(jì)算。根據(jù)鉆頭水力計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5234-91《噴射鉆井水力參數(shù)計(jì)算方法》,編程實(shí)現(xiàn)了常規(guī)水力的計(jì)算,包括鉆頭壓降、當(dāng)量直徑、管內(nèi)壓耗、環(huán)空壓耗、地面壓耗、噴射速度等常規(guī)的數(shù)據(jù)計(jì)算,應(yīng)用主要計(jì)算公式如下:

        水眼截流面積:

        水眼當(dāng)量直徑:

        總液流面積:

        噴嘴出流速度:

        液流沖擊力:

        壓降:

        單位面積水功率:

        式中:n——水眼個(gè)數(shù);

        AJn——第n個(gè)水眼截流面積,mm2;

        dn——第n個(gè)水眼直徑,mm;

        de——當(dāng)量直徑,mm;

        Q——排量,L/s;

        ρm——泥漿密度,kg/m3。

        活塞外徑D=108mm,活塞內(nèi)徑d=45mm;示位芯直徑dn=35mm。

        塞住時(shí)最小過(guò)流面積:

        產(chǎn)生壓降:

        式中:Q——排量,初步定為30L/s;

        ρm——鉆井液密度,取1.2g/mm2;

        計(jì)算得pb=1.517MPa,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

        (3)復(fù)位彈簧力學(xué)計(jì)算。根據(jù)《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》第3卷的26-11計(jì)算彈簧:

        式中:τ——切應(yīng)力,MPa;

        τp——許用切應(yīng)力,MPa;

        F——彈簧的工作載荷,N;

        f——工作載荷下的變形量,mm;

        k——彈簧剛度,N/mm;

        U——彈簧變形能,N·mm;

        d——材料直徑,mm;

        D——彈簧中徑,mm;

        C——旋繞比,

        K——曲度系數(shù),由計(jì)算;

        n——彈簧的有效圈數(shù);

        G——切變模量,MPa。

        由上述公式可導(dǎo)出計(jì)算材料直徑的公式:

        計(jì)算彈簧有效圈數(shù)的公式:

        由上選取彈簧中徑D=90mm ,材料直徑d=14mm,彈簧自由高度H=600mm,彈簧切變模量G=79MPa ,有效圈數(shù)n=8,旋繞比C=6.4,根據(jù)公式(10)得彈簧剛度k=65.05kN/m,根據(jù)虎克定律得初始彈簧壓縮力F=8456N,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        高8-33-平5 井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。變徑穩(wěn)定器安裝鉆具組合為:?215mmPDC 鉆頭×0.43m+1°螺桿×7.95m+變徑穩(wěn)定器×2.67m+LWD×12.69m+MHWDP×9.18m+?127mm鉆桿。

        變徑穩(wěn)定器在井口處進(jìn)行了打壓,驗(yàn)證變徑穩(wěn)定器是否動(dòng)作。開(kāi)關(guān)鉆井泵4次,活塞伸出和收回動(dòng)作正常,活塞收回時(shí)泵壓6.8MPa,活塞伸出時(shí)泵壓6.5MPa,壓差顯示0.3MPa,其活塞伸縮情況如圖5 所示。

        圖5 小徑狀態(tài)活塞收回大徑狀態(tài)活塞伸出

        地面接收記錄儀能夠準(zhǔn)確測(cè)量泵壓值,儀器工作正常。變徑穩(wěn)定器使用井段為1438~1766m;鉆壓6~8t;鉆井液密度1.15g/cm3;漏斗粘度49s;排量30L/s;變徑穩(wěn)定器井下累計(jì)工作時(shí)間71h;工具變徑動(dòng)作正常,活塞伸出7mm和0mm兩個(gè)工作位置,換位順暢,活塞伸出后降斜率較大為0.9°/單根;工具示位壓差0.3~0.6MPa,通過(guò)鉆井泵壓表和LWD 壓力傳感器可以判斷井下工具工作狀態(tài)。

        5 結(jié)論和認(rèn)識(shí)

        (1)設(shè)計(jì)了周向旋轉(zhuǎn)曲面軸向階梯式換位控制機(jī)構(gòu),通過(guò)開(kāi)關(guān)鉆井泵即可實(shí)現(xiàn)變徑穩(wěn)定器大徑和小徑之間的切換控制,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、換位順暢;

        (2)變徑穩(wěn)定器可不起鉆控制井斜變化,實(shí)現(xiàn)了水平井水平段降斜工藝要求,減少定向時(shí)間,有利于水平井軌跡控制。降低鉆井成本。具有廣泛的應(yīng)用前景和較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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