Главная страница
Навигация по странице:

  • Определение тягового усилия инжектора

  • Расчет режима работы

  • БУрение скважин с применением технологии колтюбинга. КОЛТЮБИНГ. Проблемы, которым посвящена эта работа, в равной степени относятся и к бурению, и к подземному ремонту, и к исследованию скважин


    Скачать 397.13 Kb.
    НазваниеПроблемы, которым посвящена эта работа, в равной степени относятся и к бурению, и к подземному ремонту, и к исследованию скважин
    АнкорБУрение скважин с применением технологии колтюбинга
    Дата29.05.2022
    Размер397.13 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКОЛТЮБИНГ.docx
    ТипДокументы
    #555658
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7


    Максимальное усилие, приложенное к единице длины трубы, ограничено и определяется максимально допустимыми нормальными напряжениями, возникающими при изгибе за пределом упругости при образовании пластического шарнира. При расчете деталей транспортера и режимов его работы максимальное сжимающее усилие может быть установлено из условия равенства этих напряжений пределу текучести:

    x = т = Mx1/Wx1 = KнагрP1R/Wx1.

    Отсюда величина сжимающей силы P1, особенности приложения которой к трубе характеризует коэффициент Kнагр, может быть найдена из выражения

    P1 = Wx1т/KнагрR.

    Значения максимальной нагрузки для наиболее распространенных размеров труб приведены ниже:


    Параметры трубы, мм:



















    наружный диаметр dтр.н

    25

    25

    33

    33

    44

    44

    толщина стенки тр ..........

    2

    2

    3

    3

    3,5

    3,5

    Предел текучести т, МПа

    480

    700

    480

    700

    480

    700

    Максимальная сжи­мающая сила Р1, Н/мм:



















    сосредоточенная ...............

    87,5

    127,5

    151

    220,2

    153,9

    224,4

    распределенная .................

    222,7

    324

    383,4

    559,2

    390

    570

    Примечание. Предел текучести 480 МПа соответствует малоуглеродистым сталям, а 700 МПа – низколегированным.


    Приведенные значения максимальной сжимающей силы P1 служат исходными данными при определении максимального тягового усилия инжектора.
    Определение тягового усилия инжектора
    Максимальное тяговое усилие Qmax, обеспечиваемое транспортером без проскальзывания плашек относительно гибкой трубы, определяется силой трения, действующей между ними, т.е. Qmax = Fтр.

    При плоских поверхностях величину силы трения вычисляют по известной формуле

    Fтр = kP,

    где k – коэффициент трения между плашкой и гибкой трубой; P – усилие прижима плашки к трубе.

    Однако использовать приведенную зависимость нельзя, так как контактная поверхность имеет цилиндрическую форму.

    Определим силу трения, возникающую между трубой и плашкой на цилиндрической поверхности контакта (рис.15).

    Элементарная сила q, приложенная к площадке dl длиной, равной единице, может быть разложена на две составляющие: нормальную к поверхности трубы qn() и распирающую плашку qr(). Сила qn() обеспечивает создание силы трения dFтр, действующей в плоскости, перпендикулярной рассматриваемому сечению. Сила qr() должна быть учтена при прочностном расчете плашки.

    Для площадки с координатой  можно записать

    q() = q/сos.

    Сила трения, создаваемая на этой площадке,

    dFтр = (q/сos)kdl.
    Сила трения, возникающая на поверхности трубы единичной длины, соответствующая углу  охвата ее плашкой,
    Так как dl = Rтр.нd, то при подстановке получаем
    Для одной плашки высотой h это выражение будет иметь следующий вид:

    Fтр1 =q/сos)kRтр.нhd.

    В результате преобразований получим

    Fтр1 = qkRтр.нh1/сos)d = qkRтр.нh[(1/сos) + tg].

    После подстановки значений угла получим выражение для силы трения, создаваемой плашкой на контактной поверхности при изменении угла  от нуля до максимума,

    Fтр1 = qkRтр.нhln[(1/сosmax) + tgmax],

    где max половина угла охвата трубы плашкой.

    Так как угол охвата трубы плашкой составляет 2max, то вы­ражение будет иметь вид

    Fтр1 = 2qkRтр.нhln[(1/сosmax) + tgmax].

    В практических расчетах удобнее вычислять силу трения, обеспечиваемую парой плашек, прижатых к трубе с двух противоположных сторон. В результате значение силы трения должно быть удвоено:
    Fтр1 = 4qkRтр.нhln[(1/сosmax) + tgmax].
    Величина распределенной нагрузки q может быть определена как

    q = P/hb = P/Rтр.нh2sinmax.

    После подстановки в получим

    Fтр1 = 2Pkln[(1/сosmax) + tgmax]/sinmax.

    Таким образом, криволинейный профиль плашки в формуле для определения силы трения может быть учтен с помощью коэффициента

    ф = ln[(1/сosmax) + tgmax]/sinmax,

    а окончательная формула примет традиционный вид:

    Fтр1 = 2Pkф.

    Для упрощения расчетов можно пользоваться величиной коэффициента ф, зависящей только от угла охвата трубы плашкой max:


    Угол захвата трубы плашкой max, градус .............................................................


    20


    30


    40


    50

    Коэффициент ф .......................................

    1,042

    1,099

    1,187

    1,320




    Угол захвата трубы плашкой max, градус .............................................................

    60

    70

    80

    85

    Коэффициент ф .......................................

    1,521

    1,847

    2,474

    3,143


    Максимальное тяговое усилие Qmax, создаваемое транспортером при перемещении трубы, определяется суммой сил трения, создаваемых плашками, находящимися в контакте с поверхностью трубы, т.е.

    Qmax = Fтрn,

    где n – число пар плашек.

    Если усилие прижима плашек к трубе одинаковое, то максимальное тяговое усилие может быть рассчитано по формуле

    Qmax = 2Pmaxkфn.

    Величина максимального усилия, прилагаемого к плашке, Pmax может быть определена исходя из условия прочности трубы, сжатой плашками.

    При проектировании устройств для перемещения трубы приходится решать обратную задачу – определять необходимое число пар плашек, которые могут обеспечить заданное тяговое усилие.

    Алгоритм решения этой задачи следующий:

    а) исходя из геометрических размеров поперечного сечения трубы и прочностных свойств материала, из которого она изготовлена, определяют максимально допустимое усилие [Pmax], которое может быть приложено к плашкам;

    б) по заданной величине тягового усилия транспортера Qmax с учетом коэффициента трения k и предполагаемого угла охвата плашками трубы устанавливают необходимое число пар плашек, которые должны быть прижаты к трубе одновременно.

    Решение задачи усложнено тем, что транспортер будут использовать с колоннами гибких труб, изготовленных из материалов с различными прочностными характеристиками, поэтому его конструкция должна обеспечивать создание номинального тягового усилия для различных колонн.

    Для удовлетворения этого условия число плашек следует определять, исходя из условий работы с трубой, имеющей минимальные прочностные характеристики, а размеры гидравлических цилиндров и давления в них, – исходя из максимальных значений этих характеристик:

    n = Qmax/2Pmaxminkф.
    Расчет режима работы

    гидропривода транспортера

    Две бесконечные цепи транспортера приводятся в действие гидромоторами типа 3102.112 через планетарные редукторы. Технические характеристики гидромотора следующие:

    Объем рабочей камеры, см3 .................................................................................

    112

    Номинальная частота вращения вала, об/мин ............................................

    1500

    Номинальный расход жидкости, л/мин ........................................................

    175

    Номинальный перепад давления для гидромотора, МПа .......................

    20

    Максимальное давление на входе в гидромотор, МПа ............................

    35

    Крутящий момент гидромотора, Н:

    номинальный ........................................................................................................

    страгивания ...........................................................................................................


    342

    258

    Номинальная мощность насоса, кВт ...............................................................

    58,4

    Коэффициент подачи для насоса в номинальном режиме, , не ме­нее ..................................................................................................................................


    95

    Гидромеханический КПД для гидромотора в номинальном режиме, , не менее .................................................................................................................


    96

    КПД в номинальном режиме, , не менее:

    насоса ......................................................................................................................

    гидромотора ..........................................................................................................


    91

    92

    Масса без рабочей жидкости, кг, не более ....................................................

    31
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта