SY/T 5619-2018 定向井下部钻具组合设计方法

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SY/T 5619-2018 定向井下部钻具组合设计方法

SY/T5619—20183a)形式一b)形式二说明:钻头;2稳定器;短钻链;4无磁钻具;无磁钻具或钻链。图2旋转钻进稳斜钻具组合基本形式表2旋转钻进稳斜组钻具组合稳定器安放位置单位为米稳定器安放位置稳斜钻具组合基本形式L2图2 a)1.0~1.83.0 ~ 6.09.0 ~ 18.0图2 b)1.0 ~ 1.84.5 ~ 9.09.0 ~ 10.0注:井眼直径减小,宜减少L2和L3的长度。4.4降斜钻具组合的设计4.4.1旋转钻进降斜钻具组合有两种常用形式,如图3所示。4.4.2稳定器安放位置见表3,其计算方法宜采用纵横弯曲连续梁法,计算公式参见附录A。表33旋转钻进降斜组钻具组合稳定器安放位置单位为米稳定器安放位置降斜钻具组合基本形式LL图3 a)9.0 ~ 27.0图3 b)9.0 ~ 27.09.0 ~ 10.0注:井眼直径减小,宜减少L的长度。3

SY/T 56192018

GB/T 26804.6-2011 工业控制计算机系统 功能模块模板 数字量输入输出通道模板性能评定方法4.5调整钻具组合的造斜能力

调整钻具组合的造斜能力,可选用下列方法: 用稳定器安放位置调整图1、图2、图3中L,和L的长度; 调整稳定器外径; 调整钻压。

5滑动导向钻井钻具组合设计

5.1滑动导向钻井钻具组合

5.2.1螺杆钻具的规格应符合SY/T5383的规定。

5.2.1螺杆钻具的规格应符合SY/T5383的规定。 5.2.2钻头直径与相应的螺杆钻具最大外径根据表4选择

图3旋转钻进降斜钻具组合基本形式

螺杆钻具组合钻头直径与相应螺杆钻具最大外

5.3弯壳体螺杆钻具弯角的选用

5.4.1弯接头角度根据造斜率的需要选择,最大不宜超过3° 5.4.2弯接头外径宜与相应无磁钻具或螺杆钻具外径相匹配。

5.5LWD、近钻头测量系统选用

5.5.1LWD、近钻头测量系统的外径应与井眼尺寸相匹配。

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6旋转导向钻井钻具组合设计

图4滑动导向钻井钻具组合形式

旋转导向钻并钻具的组合有三种常用形式,如图5所示, 旋转导向钻具造斜能力宜结合设计和本地区钻井实践的造斜率选用。 旋转导向钻井钻具组合宜参照不同类型旋转导向系统的工作原理、操作方式和配置要求

SY/T 56192018

7.1在大斜度定向井、水平井钻井时可采用倒装钻具组合,加重钻杆或钻宜安放在直井段或井斜 角较小井段。 7.2加重钻杆或钻链的下入深度及长度宜按井眼轨道设计及钻井参数的需要确定。 7.3钻具组合应进行临界钻压计算和校核,避免发生屈曲。

注:无磁钻具包括无磁钻链、无磁承压钻杆

8钻具内防喷工具的使用、安装

钻具内防喷工具的使用应符合GB/T31033的规定,且满足保护测量仪器的需要。 钻具内防喷工具的具体安装位置宜结合内防喷工具类型、本地区的钻井实践和施工技术要求确

9.1在定向井钻具组合中宜加装随钻震击器。 9.2随钻震击器的安装位置宜结合本地区的钻井实践确定,操作方式参照产品使用说明书。

采用纵横弯曲连续梁法分析下部钻具组合时,采用了如下假设: a)刚性井壁; b)不考虑钻柱旋转的影响

A.2纵横弯曲连续梁法计算公式

A.2.1三弯矩短方程

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设共有n个稳定器,那么第ii=l,2,",n)个稳定器处的三弯矩方程见公式(A.1)至公式(A.6)

式中: 轴向载荷对梁端部转角的放大因子; M 第i个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m); L 第i段钻柱的长度,单位为米(m); 第i段钻柱的惯性矩,单位为四次方米(m*); 轴向载荷对梁端部转角的放大因子:

式中: 一轴向载荷对梁端部转角的放大因子; M, 第i个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m); L 第i段钻柱的长度,单位为米(m); 1 第i段钻柱的惯性矩,单位为四次方米(m*); 轴向载荷对梁端部转角的放大因子:

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A.2.2切点处的辅助方程

切点处的辅助方程见公式(A.7。

式中: M,一 第n个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m); 第n+1段钻柱的长度,单位为米(m); 钻柱的弹性模量,单位为牛顿每平方米(N/m²); I+ 第n+1段钻柱的惯性矩,单位为四次方米(m*); α+I 第n+1段钻柱轴向载荷对梁端部转角的放大因子; qn+I 第n+1段钻柱的轴向载荷,单位为牛顿每米(N/m); Yn+I 第n+1段钻柱轴向载荷对梁端部转角的放大因子; Arn 第n个稳定器与井壁间的半径差值,单位为米(m); Arm 切点处钻柱与井壁间的半径差值,单位为米(m)。

A.2.3第i个稳定器处的井壁反力方程

稳定器处的井壁反力R,的计算见公式(A.8)至

A.2.4钻头处的侧向力方程

钻头处的侧向力P。的计算见公式(A.11):

侧向力P。的计算见公式

式中: 钻头处的侧向力,单位为牛顿(N); Ro 钻头处的井壁反力,单位为牛顿(N); 第1段钻柱的轴向载荷,单位为牛顿每米(N/m); L一第1段钻柱的长度,单位为米(m); M,一一第1个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m) S。一作用在钻头处的钻压,单位为牛顿(N);

A.2.5第i段钻柱的中点挠度方程

段钻柱的重点挠度Y的计算见公式(A.12)至

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式中: 第i段钻柱的中点挠度,单位为米(m); Y'——第i段钻柱上端点内弯矩在中点处产生的挠度,单位为米(m); 第i段钻柱下端点内弯矩在中点处产生的挠度,单位为米(m); Y"——第i段钻柱上的均布载荷在中点处产生的挠度,单位为米(m); Y"第i段钻柱上、下端点处稳定器外径不同在中点处产生的挠度,单位为米(m); M一第i个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m); 第i段钻柱的长度,单位为米(m); E 钻柱的弹性模量,单位为牛顿每平方米(N/m²); 第i段钻柱的惯性矩,单位为四次方米(m); 纵横弯曲梁柱的稳定系数; q 第i段钻柱的轴向载荷,单位为牛顿每米(N/m); △ 第i个稳定器与井壁间的半径差值,单位为米(m)

A.2.6钻头转角方程

钻头转角6的计算见公式(A.17):

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式中: 。 钻头转角,单位为弧度(rad); M, 第1个稳定器处的钻柱内弯矩,单位为牛顿米(N·m); L 第1段钻柱的长度,单位为米(m); E 钻柱的弹性模量,单位为牛顿每平方米(N/m²); 1. 第1段钻柱的惯性矩,单位为四次方米(m*); α 轴向载荷对梁端部转角的放大因子; qi 第1段钻柱的轴向载荷,单位为牛顿每米(N/m); 轴向载荷对梁端部转角的放大因子; Ar 第1个稳定器与井壁间的半径差值,单位为米(m)

A.2.7各段钻柱的横向均布载荷表达通式

设钻柱的横向均布载荷表达通式见公式(A.18):

式中: 第i段钻柱的轴向载荷,单位为牛顿每米(N/m); P 第i段钻柱在空气中单位长度的重量,单位为牛顿每米(N/m); Pm 钻井液密度,单位为克每立方米(g/cm3); Pe 钢材密度,单位为克每立方米(g/cm²); 井斜角,单位为度(°)。

GB/T 36249-2018 基于模型的航空装备研制技术数据包A.2.8各段钻柱的轴向载荷

各段钻柱的轴向载荷的计算见公式(A.19):

M,×L 9,×L , + 6E× 24E×I,

式中: S1 第i段钻柱的轴向力,单位为牛顿(N); P 第i段钻柱在空气中单位长度的重量,单位为牛顿每米(N/m); Li 第i段钻柱的长度,单位为米(m); Pm 钻井液密度,单位为克每立方米(g/cm²); Pe 钢材密度,单位为克每立方米(g/cm²); 井斜角,单位为度(°)

且合、钟摆钻具组合,以及定向井中的旋转钻进增斜钻具组合、稳斜钻具组合、降斜钻具组合的 十算和分析计算。 3.2采用计算机程序计算的有关参数,只有在一定的井斜角及钻压范围内使用才有效,即保

SY/T56192018

据之间的钻链发生弯曲变形后不与并壁接触。在其他参数不变的情况下,根据组合的实际(增余 斗)能力,校核这套钻具组合在不与井壁接触时的允许最大井斜角。 3钻头侧向力等参数的计算NY/T 1964.1-2010 农药登记用卫生杀虫剂室内试验试虫养殖方法 家蝇,取决于并眼直径、稳定器的安放高度、稳定器的个数、稳定器 钻链直径、稳定器的直径、井斜角、钻井参数及钻井密度等因素。

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