Cтраница 2
Установим закономерность изменения реакции SA по мере прохождения колонны труб через перегиб ствола. [16]
При г. зличии пилот-скважины и создании необходимых осевых 1агрузок в интервале перегиба ствола скважины образуется точка споры А, способствующая искусственному искривлению ствола скважины. [17]
При бурении на нефть и газ замечено, что если степень перегиба ствола скважины более 40 на Юм, то наблюдается заклинивание колонны бурильных труб в желобообразных выработках. [18]
К завышению возможностей азимутального искривления приводят расчеты, в которых угол перегиба ствола скважины принимается ( как это иногда рекомендуется технической литературой) равным углу скоса клина. [19]
Результаты оценки давлений и выделения интервалов пластичных глин по скв. 18 Харбижинской. [20] |
В то же время важным резервом повышения долговечности промежуточных колонн служат уменьшение перегиба ствола и отсутствие желобов, тщательная подготовка труб к спуску в скважину, высокое качество цементирования. [21]
Для выполнения поставленных условий профиль скважины должен: а) иметь максимальное количество перегибов ствола, б) минимальную длину, в) обеспечить проводку скважины с использованием существующей техники и технологии при наименьших затратах. [22]
Необходимо подчеркнуть, что фактические результаты искривления близки к расчетным лишь при правильной оценке угла перегиба ствола, получаемого при использовании данного отклонителя. [23]
Интенсивный рост или резкое уменьшение угла наклона ствола вызывают быстрое нарушение герметичности эксплуатационных колонн в зонах перегиба ствола. Наличие больших каверн и же-лобных выработок при одновременном одностороннем прилегании цементируемой колонны к стенке ствола служит причиной защемления бурового раствора в узкой части и создания застойных зон невытесненного бурового раствора. Положение еще усугубляется тем, что каверны и желоба сильно зашламлены породой, удалить которую можно лишь при использовании специальных методов, связанных с воздействием высоконапорной струи жидкости или использованием эксцентриковых устройств. [24]
Применение этих устройств при спуске обсадных колонн в наклонно-направленные скважины показало, что бетонная насадка при прохождении интервалов выбора кривизны и перегибов ствола подвергается дополнительным ударным нагрузкам, которые в отдельных случаях могут привести к разрушению насадки. [25]
Для заклинивания характерно жесткое сопротивление продольному перемещению или вращению колонны, обусловленное резкой посадкой ее в желоб, в сильно искривленный участок, перегиб ствола или сужение. Это особенно часто наблюдается при изменении компоновки колонны, спуске жестких большого диаметра длинных элементов в пробуренный ранее с использованием менее жесткой компоновки ствол, в сужение, созданное обвалообразованием или сильно изношенным по диаметру долотом или калибратором. [26]
К ним относятся: а) отклонение в азимуте и угле кривизны при зарезке наклонной части ствола; б) число и частота перегибов ствола скважины, превышающих проектные; в) удлинение ствола скважины по сравнению с проектной глубиной. [27]
Подготовительные работы включают расчет обсадных колонн на прочность, составление плана крепления, проведения геофизических исследований для выявления зон сужений и уширений, пространственных перегибов ствола и других целей, а также подготовку обсадных труб, буровой установки и самой скважины. [28]
Применение отклонителей забойных двигателей при бурении вертикальных стволов не устраняет причины естественного искривления, а лишьпериодическп ликвидирует их последствия, что приводит к образованию перегибов ствола, в результате чего возникают трудности при доведении скважины до проектной глубины и спуске обсадных колонн большого диаметра. [29]
Подготовительные работы включают расчет обсадных колонн на прочность, составление плана крепления, проведение геофизических исследований для выявления зон сужения и расширенных участков, пространственных перегибов ствола и других целей, а также подготовку обсадных труб, буровой установки, ствола скважины и тампонажных материалов. [30]