Cтраница 4
Разрушение стенок скважины сдвигом, вызванное. [46] |
Коаксиальная зона вокруг ствола скважины, в которой происходят эти явления, называется областью предельного состояния радиуса R. Имея в виду, что в реальных условиях всестороннего сжатия горный массив скорее всего находится в состоянии объемной трехмерной деформации, рассмотрим два возможных случая разрушения стенок скважины сдвигом пород в зоне предельного состояния. [47]
При выборе плотности бурового раствора необходимо учитывать как нижнюю, так и верхнюю границы допустимых давлений в скважине. Характер разрушения стенок скважины при выходе давления в ней за границы нижнего и верхнего предельных давлений принципиально не отличается. [48]
Изменение его количества лимитируется необходимостью очистки скважины от разрушенной породы. Известно, что чем больше расход промывочной жидкости, тем лучше выносится шлам и тем выше скорость бурения. Процесс теплообмена и разрушения стенок скважины в этом случае будет протекать интенсивнее и, напротив, чем меньше расход, тем менее интенсивными будут теплообмен и процесс разрушения стенок скважины и ниже скорость проходки. Общее время, затраченное на проходку, увеличивается. Однако, найти оптимальную продолжительность бурения аналитическим путем практически невозможно. Она может быть найдена только опытным путем. [49]
При бурении в толще многолетнемерзлых пород одним из распространенных осложнений является нарушение устойчивости стенок скважин. Этот процесс в различных по льдистости породах происходит с разной интенсивностью. При всех прочих равных условиях интенсивность разрушения стенок скважин возрастает в зависимости от того, какое значение имеет лед в цементировании минеральной части породы. Наибольшие нарушения стенок скважин наблюдаются в мерзлых породах четвертичных отложений, в которых лед является единственным материалом, цементирующим породы в монолит. [50]
В итоге вдоль стенок скважины образуется несколько каверн, разделенных друг от друга еще не успевшими протаять или уже протаявшими, но более прочными участками. Их устойчивость является временной, затем они также обрушаются под действием собственного веса и других механических воздействий или в результате дальнейшего протаивания. В этом состоит третий этап предполагаемого комплексного механизма разрушения мерзлых стенок скважины при ламинарном или структурном режиме течения жидкости. [51]
Конструкции газовых скважин. JSOHOCHOCTH, высокий дебит. 6 - большой этаж газож ерхней части разреза, высокий дебит. в - . [52] |
При бурении ствол скважины может проходить через неустойчивые, склонные к обрушению породы, поглощающие или проявляющие горизонты. Для обеспечения необходимых условий успешного строительства скважины ее ствол крепят одной или несколькими обсадными колоннами. Обсадные колонны должны обеспечивать разобщение и изоляцию пластов с различными пластовыми давлениями, предотвращение разрушения стенок скважины, сложенных неустойчивыми породами. Промышленность выпускает обсадные трубы, из которых собирают колонны, диаметром от 114 до 340 мм с короткой, нормальной и удлиненной резьбой обычной и повышенной прочности. Длина таких труб составляет от 9 5 до 13 м, толщина стенки - от 6 до 12 мм. [53]
Разрушение металла в скважине применяют при ликвидации аварий, связанных с падением и оставлением в скважине металлических предметов, которые не удается извлечь с помощью ловиль-ного инструмента. Разрушение металла на забое фрезерованием представляет собой трудоемкую операцию и требует большого рас-х ода инструмента. Использование для дробления металла фугасной торпеды малоэффективно, поскольку большая часть энергии ее взрыва расходуется в боковом направлении на разрушение стенок скважины и только меньшая часть - в осевом направлении на разрушение металла. [54]
Разрушение металла в скважине применяют при ликвидации аварий, связанных с падением и оставлением на забое и в стволе скважины металлических предметов, которые не удается извлечь с помощью ловильного инструмента. Наибольшее распространение при разрушении металла на забое получило фрезерование, представляющее собой трудоемкую операцию, которая требует большого расхода инструмента и сопряжена с опасностью заклинивания или слома бурильной колонны. Применение для дробления металла фугасной торпеды мало эффективно, поскольку большая часть энергии взрыва ее расходуется в боковом направлении на разрушение стенок скважины и только меньшая часть - в осевом направлении на разрушение металла. [55]