Cтраница 3
Как видно из рис. 15, при структурном режиме течения и концентричном кольцевом пространстве наблюдается хорошее совпадение зависимостей К f ( Re) для глинистых растворов с различными реологическими параметрами. [31]
Наиболее вероятными сочетаниями могут быть течение при структурном режиме течения в кольцевом пространстве и трубе, структурном режиме течения в кольцевом пространстве и турбулентном режиме в центральной колонне, турбулентном режиме течения как в кольцевом пространстве, так и во внутренней полости бурильных труб. [32]
Критическая скорость течения, при которой происходит смена структурного режима течения большинства глинистых и цементных растворов турбулентным, определяется по формуле ( XII. [33]
При малых значениях VT ( участок АВ) наблюдается структурный режим течения, при котором величина Дрг складывается из части, не зависящей от скорости ( ОА) и части, пропорциональной скорости. [34]
Определим вес колонны труб на крюке при обратной промывке и структурном режиме течения. [35]
![]() |
Зависимость вытеснения необработанного глинистого раствора удельного веса Г / сж3. вязкости по СПВ-5-22 сек.. СНС аа 1 и 10 мин. соответственно 39 и 51 мГ ] нефтью от скорости. [36] |
Подсчитанные значения обобщенного числа Рей-нольдса для скважины и экспериментальной установки характеризовали структурный режим течения жидкостей. [37]
Основная трудность при решении задачи гидродинамики вязко пластично и жидкости при структурном режиме течения связана с наличием ядра, т.е. области, движущейся при градиенте скорости, равной нулю, или как твердое тело. Громоздкость получаемых при этом выражений затрудняет расчеты и последующий анализ, необходимый для исследования процесса и разработки прогрессивных технологических мероприятий. Следовательно, возникает необходимость в разработке приближенного способа, пользуясь которым можно решать задачи гидродинамики и получать относительно простые выражения, дающие незначительную погрешность по сравнению с точными формулами. [38]
Во всех случаях Re Кекркп, т.е. спуск колонны происходит при структурном режиме течения. [39]
Анализ данных [3, 4] показывает, что основная масса экспериментов была проведена при структурном режиме течения цементного раствора. При турбулентном режиме выполнены лишь отдельные опыты. Поэтому в основу анализа положены исследования, относящиеся к структурному режиму течения раствора р кольцевом пространстве. Проведенными исследованиями не отрицается целесообразность осуществления работ при турбулентном режиме, который считается наиболее эффективным с точки зрения полноты замещения жидкостей, но может быть обеспечен в скважинах только при определенных условиях. Однако, когда достижение турбулентного режима невозможно или нецелесообразно, цементирование ведется при структурном режиме. И в этом случае, как будет показано ниже, может быть обеспечена высокая степень вытеснения жидкостей, если известны закономерности влияния технологических факторов на полноту замещения растворов в скважине. [40]
Процесс выноса шлама менее энергоемок и приводит к меньшей эрозии стенок скважин при структурном режиме течения. [41]
Из сравнения приведенных данных видно, что отношение максимальной скорости к средней при структурном режиме течения жидкости в кольцевом пространстве меньше, чем при движении в круглой трубе. Следовательно, при прочих равных условиях в кольцевом пространстве распределение скоростей более равномерное, чем в круглой трубе. [42]
Анализ данных 12 I показывает, что основная масса экспериментов была проведена при структурном режиме течения цементного раствора. При турбулентном режиме выполнены лгдпь отдельные опыты. В основу анализа положены исследования, относящиеся к структурному режиму течения раствора в кольцевом пространстве. Проведенные исследования не отрицают целесообразность работ при турбулентном режиме, который считается наиболее эффективным с точки фения полноты замещения жидкостей, по может быть обеспечен в скважинах только при определенных условиях. [43]
Нами, а также в работах [28, 92] теоретически доказана возможность снижения гидравлических сопротивлений при структурном режиме течения в эксцентричном пространстве по сравнению с течением в концентрично расположенных трубах при прочих равных условиях. Характер течения глинистых и цементных растворов в этих условиях значительно осложняется вследствие образования застойных зон. [44]
Таким образом, натурные наблюдения и лабораторные эксперименты показывают, что при ламинарном или структурном режиме течения промывочной жидкости наряду с равномерным разрушением неустойчивых мерзлых пород возможен и неравномерный механизм их разрушения, состоящий из трех последовательных этапов. [45]