Прочность - обсадная труба - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Прочность - обсадная труба

Cтраница 2


Сравнение результатов, полученных при испытании труб, с рекомендуемыми нормами ( см. табл. 15) показывает, что разбраковка в соответствии с ними обеспечит значительный запас прочности обсадных труб. Это следует объяснить тем, что глубина проникновения реальных дефектов в тело трубы меньше глубины, принятой при расчете разрушаемого давления патрубков с искусственными дефектами.  [16]

Вертикальные нагрузки на крепь буровых скважин, которые сооружены в зонах активных деформаций горных пород, в результате релаксации развиваются постепенно и с течением времени увеличиваются дд величины, в несколько раз превышающей прочность обсадных труб. Предлагаемое устройство за счет деформации эластичного пористого элемента и возможности осевого перемещения верхней секции обсадных труб совместно с затрубным цементным камнем по отношению к нижней снимает эти нагрузки по мере их накопления, тем самым предотвращая обсадные трубы от разрушения и сохраняя затрубный цементный камень.  [17]

Для таких устьевых давлений возможен подбор по прочности обсадных труб диаметром 0 146 - 0 168 - 0 219 м, в связи с чем для осуществления гидроразрыва спуск в такие трубы колонны труб меньшего диаметра не требуется.  [18]

В зимний период смятие, очевидно, сначала произойдет в интервале а-б, затем в-г и, наконец, в интервале д-е. Следовательно, возникновение радиальных давлений, превышающих прочность обсадных труб, возможно лишь при достаточной прочности замерзших в кольцевом пространстве масс ( перемычек), расположенных выше и ниже еще незатвердевших. В свою очередь, устойчивость образовавшейся перемычки зависит от предельного сопротивления сдвигу, прочности смерзания перемычки со стенами скважины и обсадных труб.  [19]

ТВ развитии процесса смятия обсадных колонн в результате текучести солей большое значение имеет фактор времени. Установлено, что по мере увеличения коэффициента запаса прочности обсадных труб на смятие удлиняется период между датами спуска и начала смятия обсадных колонн. Это обстоятельство является важнейшим геолого-техническим фактором, побуждающим к ускорению операций бурения скважин. Так, увеличение скорости бурения открытого ствола ниже башмака промежуточной обсадной колонны позволяет предотвратить, ее смятие и обеспечить проходку скважины до проектной глубины.  [20]

Надежная герметичность обеспечивается при максимальных давлениях среды, органиченных прочностью обсадных труб и температурах до 160 - 200 С.  [21]

Его применяют для обеспечения полной герметичности резьб обсадных труб нефтяных и газовых скважин. Надежная герметичность обеспечивается при максимальных давлениях среды, органиченных прочностью обсадных труб и температурах до 160 - 200 С.  [22]

В скважинах, где породы, расположенные ниже башмака кондуктора, имеют небольшой градиент разрыва пластов, превентор позволяет без риска продолжать бурение, углубляясь в породы с нормальным пластовым давлением, в интервал залегания которых можно спустить промежуточную колонну. Превентор позволяет длительное время вести бурение из-под промежуточных колонн, не опасаясь снижения прочности обсадных труб на разрыв из-за их чрезмерного износа.  [23]

Как показывает практика бурения, проявление неустойчивости горных пород приводит во многих случаях к осложнениям в бурении, авариям и ликвидации скважины. Для предотвращения этих явлений необходимо принимать специальные меры по улучшению технологии бурения и повышению прочности обсадных труб.  [24]

В качестве меры по обеспечению более полного замещения бурового раствора в затрубном пространстве тампонажным может быть рекомендовано цементирование обсадной колонны с расхаживанием. При этом допустимые нагрузки и режимы расхаживания определяют расчетным путем для каждого конкретного случая, исходя из прочности обсадных труб на растяжение и принятых коэффициентов запаса прочности.  [25]

Кроме этого, А. И. Булатовым и В. В. Еременко установлено, что в процессе расхаживания колонны динамичность ее нагружения всегда меньше, чем в случае ее подъема с ротора или клиньев. Следовательно, предъявляемые к цементировочным головкам технические требования по осевой нагрузке совпадают по величине с требованием к прочности обсадных труб и их резьбовых соединений, рассчитанной для условий цементирования неподвижных колонн. С учетом условий нагружения обсадных колонн, прихваченных в скважине в процессе цементирования, предъявляется еще одно требование к цементировочным головкам - они должны обеспечивать на любой стадии процесса цементирования удержание обсадной колонны на весу без опоры на ротор или клиновой захват.  [26]

В случае перевода скважин из эксплуатационных в нагнетательные в колоннах возникают дополнительные осевые напряжения от воздействия температуры и давления. При этом дополнительные растягивающие силы, суммирующиеся с нагрузкой от натяжения колонны, при значительной длине незацементированной части могут вызвать критические для прочности обсадных труб осевые напряжения.  [27]

28 Профили и поперечные сечения стволов скважин в пластичных глинах Припятской впадины. [28]

В связи с этим пригодность той или иной методики для практических расчетов, видимо, целесообразно оценивать путем анализа фактического состояния обсадных колонн в пластичных породах, рассчитанных по различным методикам. При этом приемлемая для практики методика должна обеспечивать сохранение целостности обсадной колонны в течение всего срока ее эксплуатации без необоснованного завышения запаса прочности обсадных труб.  [29]

30 Фильтры с круглыми отверстиями. [30]



Страницы:      1    2    3