Cтраница 1
Съемный инструмент, предназначенный для бурения геологоразведочных скважин, относится к высшей категории сложности. [1]
Съемный инструмент включает в свой состав различные фун - циональные элементы, которые можно разделить на три группы. [2]
Съемный инструмент взаимодействует с буровым снарядом с момента спуска до извлечения на поверхность. [3]
Съемный инструмент доставляется к забою скважины и извлекается на поверхность через колонну бурильных труб. Перед его доставкой необходимо проверить исправность и безотказную работу всех узлов и деталей. Съемный инструмент не должен иметь вмятин, погнутостей, царапин на поверхности, что может затруднять свободное прохождение в бурильной колонне. При этом все работающие на буровой механизмы должны быть отключены. При больших глубинах момент посадки необходимо определять по скачку давления в нагнетательной линии промывочного насоса. Для этого сразу после спуска съемного инструмента к колонне бурильных труб подсоединяют ведущую трубу и включают насос. [4]
Съемный инструмент может извлекаться различными способами. Наибольшее распространение получил способ извлечения съемного инструмента с помощью каната лебедки; однако за последи е годы успешно ( особенно при бурении скважин на нефть и га) применяется способ извлечения керноприемников обратным потоком промывочной жидкости. Это позволяет уменьшить время ta спуско-подъемные операции керноприемника в несколько раз го сравнению с извлечением керноприемника с помощью каната. [5]
Сам съемный инструмент может состоять из условно жестких ( УЖС) и гибких ( ГС) систем. К УЖС относятся, например, устройства для транспортирования съемной коронки и постановки-ее в рабочее положение, а к ГС - съемный керноприемник, способный без ущерба выполнения своих функций в определенных пределах деформироваться в поперечном сечении, выбирая кривизну и проходя через искривленную колонну бурильных труб. [6]
![]() |
Формы мзора при движении съемного инструмента. [7] |
Если съемный инструмент не имеет уплотнительных манжет, то при движении вниз к скорости его свободного падения добавится скорость, создаваемая нагнетаемым потоком жидкости. [8]
Использование съемного инструмента предусматривает доставку его в призабойную зону, как правило, под действием силы тяжести через внутренний канал бурильных труб. Гравитационный способ доставки не требует энергетических затрат, не HIV ест ограничений по глубине скважин, является наиболее экономичным и простым. [9]
Использование съемного инструмента в современных условиях наиболее эффективно при бурении скважин глубиной до 1200 - 2000 м в твердых горных породах. [10]
Извлечение съемного инструмента производится после окончания цикла или рейса. При бурении колонковым набором со съемным керноприемником окончание цикла в основном связано с заполнением керионриемной части колонкового набора керном или самозаклиниванием керна. Перед спуском овершота и извлечением съемного керноприемника необходимо осуществить операции по срыву керна. [11]
Бурение съемным инструментом следует осуществлять на максимально высоких частотах вращения, ограничиваемых только мощностью привода станка. Снижать частоту вращения следует при бурении мягких и очень твердых пород, в осложненных условиях, а также при появлении вибрации бурового снаряда. [12]
Керноприемное устройство съемного инструмента не является несущей конструкцией, а служит лишь сохранной оболочкой для керна, имея незначительную толщину стенки и ограниченную прочностную возможность. Поэтому введение в кострукцию съемного инструмента сигнализаторов самозаклинивания керна имеет своей целью не только оградить от избыточной нагрузки керновый материал, но и сохранить от перегрузки керноприемное устройство. Необходимо, чтобы сигнализаторы позволяли регулировать усилие срабатывания, были долговечны, не теряли своих свойств под воздействием частых знакопеременных усилий, возникающих при бурении. [13]
Рассмотрим движение съемного инструмента в прямо линейной колонне бурильных труб, заполненной вязкой промывочнс и жидкостью. Съемный инструмент в виде цилиндра длиной /, дигметром d и массой т перемещается под действием силы тяжести з трубах, заполненных жидкостью с плотностью рж. [14]
Маска является многоразовым съемным инструментом. Точность воспроизведения рисунка на подложке при использовании масочного метода достигает 5 - 10 мкм. [15]