Cтраница 2
При бурении коронками различного типа ( с резцами из твердых сплавов, алмазными или дробовыми коронками) направление искривления остается в общем одинаковым - в сторону выполаживания, а по азимуту - вправо. При бурении же шарошечными долотами в ударно-вращательном режиме скважины азимутально отклоняются в основном влево. От конструкции породоразрушающего инструмента во многом зависит и интенсивность искривления скважин. Используя этот фактор, можно успешно управлять искривлением скважин. [16]
![]() |
Схема действия нормальной составляющей веса УБТ ( условие стабилизации. Nt N. [17] |
Возможность сосредоточить силу тяжести в призабойной зоне при введении УБТ в состав забойных компоновок используется для регулирования направления искривления относительно вертикали: на выкручивание и выполаживание - соответственно при уменьшении и увеличении зенитных углов. [18]
Наконец, можно выделить причины, вызывающие закономерное искривление, и причины, искажающие определенные закономерности или определяющие случайное направление искривления. [19]
ОТ Т - Отметим, что приведенная кривая не зависит от знака у: при отрицательных значениях у изменяется направление искривления спиц. [20]
Стволы как условно-вертикальных, так и наклонно направленных скважин на каждом участке своей длины имеют различные по значению и направлению искривления. Штанговый насос, подвешенный на искривленном или наклонном участке ствола скважины не строго вертикально, также изгибается под влиянием искривления участка, искривленных насосно-компрессорных труб и собственного веса. Схемы искривления насосов в скважинах приведены на рис. 3.1. В результате искривлений насоса возникают дополнительные усилия на преодоление трения при возвратно-поступательном движении плунжера, увеличивается износ плунжера и цилиндра насоса. Выше было показано, что силы трения в плунжерный паре штангового насоса при изгибе его оси интенсивностью 2 на 10 м возрастают в 2 - 3 раза. [21]
Особенности проектирования точек разреза скважин параллельно простиранию пород зависят от типа искривления скважины ( в одной плоскости или пространственного), направления искривления и положения скважины относительно профиля. [22]
Верховой укрепляет хомут с визирной трубкой на верхнем замке бурильной свечи и наводит ее на репер ( ориентир), выставленный в створе направления искривления ствола скважины. [23]
В наклонно-залегающих пластах при переходе из твердой породы в мягкую долото интенсивнее разрушает последнюю, в результате чего искривление происходит в сторону твердой породы, т.е. в направлении, противоположном направлению искривления при входе в более твердую породу. Но так как переход в мягкую породу обычно сопровождается сломом или сколом более твердой породы, со степень искривления ари ьы одс HJ 1йсрдой породы меньше, чем при входе в, нее. [24]
Продольный изгиб цилиндра штангового насоса и его предупреждение в наклонно направленной скважине Стволы как условно-вертикальных, так и наклонно направленных скважин на каждом участке своей длины имеют различные по значению и направлению искривления. Штанговый насос, подвешенный на искривленном или наклонном участке ствола скважины не строго вертикально, также изгибается под влиянием искривления участка, искривленных насосно-компрессорных труб и собственного веса. В результате искривлений насоса возникают дополнительные усилия на преодоление трения при возвратно-поступательном движении плунжера, увеличивается износ плунжера и цилиндра насоса. Выше было показано, что силы трения в плунжерной паре штангового насоса при изгибе его оси интенсивностью 2 на 10 м возрастают в 2 - 3 раза. [25]
В наклонно залегающих пластах при переходе из твердой породы в мягкую долото интенсивнее разрушает последнюю, в результате чего искривление происходит в сторону твердой породы, т.е. в направлении, противоположном направлению искривления при входе в более твердую породу. Но так как переход в мягкую породу обычно сопровождается сломом или сколом более твердой породы, то степень искривления при выходе из твердой породы меньше, чем при входе в нее. [26]
Следует всегда помнить, что характер и интенсивность искривления определяются многими причинами ( техническими, технологическими и геологическими), поэтому результаты замеров надо группировать по определенным геолого-техническим признакам, от которых зависят не только интенсивность, но и направление искривления. [27]
Таким образом, увеличение частоты вращения снаряда создает более благоприятные условия для искривления скважин. При этом должно стабилизироваться направление искривления. Но при этом, как правило, растет и механическая скорость бурения и, следовательно, уменьшается время действия факторов, вызывающих искривление в интервале углубления скважины, что в итоге может явиться решающим фактором. Поэтому в практике бурения скважин при увеличении частоты вращения снаряда интенсивность искривления снижается, а направление искривления стабилизируется. [28]
Управление траекторией ствола осуществляется в процессе бурения всей скважины. При этом возможности изменения направления искривления ствола на различных участках профиля неодинаковы. Наиболее эффективное управление искривлением достигается при бурении с отклоняющими устройствами на участке набора зенитного угла и при корректировании параметров искривления ствола. Отклоняющие устройства позволяют изменить в ограниченных интервалах как зенитный, так и азимутальный углы, и успешность проводки скважины в значительной степени зависит от точности установки отклонителя в заданном направлении. [29]
На рис. 24 представлено поперечное сечение ствола скважины. Точка А на окружности соответствует направлению искривления ствола, точка В - направлению действия отклонителя. Угол АОВ называется углом установки отклснителя ау и отсчитывается от направления О А в ту или другую сторону в зависимости от знака угла. [30]