Cтраница 1
Колебания осевой нагрузки передаются валу амортизатора, перемещая его по определенному закону относительно забоя скважины. [1]
При увеличении колебаний осевой нагрузки на долото параметры крутильных колебаний элементов низа бурильного инструмента возрастают. [2]
Анализ формы спектра колебаний осевой нагрузки показывает ( рисунок. Так, на рисунке 15, а, можно видеть, что процесс бурения наиболее эффективен с использованием надставки к валу турбобура; при бурении по металлу с изношенным шпинделем или с меньшим числом осевых опор у шпинделя спектр становится широкополосным, а в отдельных случаях приближается к белому шуму. На рисунке 15, б можно видеть, что бурение с демпфером характеризуется узконолосным процессом, свидетельствующим о более эффективной работе глубинного оборудования при его применении. [3]
В работе [58] указывается, что колебания осевой нагрузки на забой имеют периодический характер, причем нагрузка иногда колеблется от 907 до 59 000 кгс. При больших динамических нагрузках долото отскакивает от забоя. По данным табл. 15, максимальная осевая нагрузка в большинстве случаев примерно в 2 раза больше среднего значения. [4]
![]() |
Вейвлет-преобразование функции с разрывом производной. [5] |
На рис. 1.25 приведены результаты вейвлет-анализа колебаний осевой нагрузки G ( t) в начале ( а) и конце ( б) работы долота, которое после подъема на поверхность оказалось практически неизношенным. [6]
На рисунке показано изменение допустимого значения амплитуды колебаний осевой нагрузки от за среднего значения при несимметричном цикле нагружения элементов долота и турбобура. [7]
![]() |
Варианты спектральных плотностей осевой нагрузки. [8] |
Как следует из рисунка 16, спектр колебаний осевой нагрузки характеризует также соответствие выбранного типа долота разбуриваемой породе. Так, на рисунке 16, а, видно, что более эффективным является использование долота 215 9 СЗГВ с V 8.73 м / с, а на рисунке 16, б более высокая скорость V 15 72 м / с и более узкополосной спектр соответствует долоту 215 9 ТКЗ-ЦВ. [9]
![]() |
Зависимость амплитуды колебаний осевой нагрузки от ее среднего значения при нагружен элементов турбобура и долота. [10] |
На рис. 2.8 показано изменение допустимого значения амплитуды колебаний осевой нагрузки от ее среднего значения при несимметричном цикле нагружения элементов долота и турбобура. [11]
На рисунках 15 - 17 приведены примеры спектров колебаний осевой нагрузки, давления промывочной жидкости, момента на роторе буровой установки при бурении забойным двигателем для разных состояний глубинного оборудования, при которых использовались записи ГИВ-2, станций АСПБ, применяемых в Западной Сибири, Республике Татарстан, а также записи роторного моментомера в Оренбургской области. [12]
![]() |
Масштабно-временная развертка для неизношенного долота.| Масштабно-временная развертка для изношенного долота. [13] |
На рисунке 8 приведены результаты вейвлет - анализа колебаний осевой нагрузки G ( t) в начале и в конце работы долота, которое после подъема на поверхность оказалось практически неизношенным. Когда долото новое ( картина 1), различаются многочисленные периодически повторяющиеся детали в верхней части картины, что соответствует низкочастотным модам колебаний сигнала. При небольшом повреждении долота ( картина 2) характерно появление высокочастотных составляющих в нижней части, а периодически повторяющиеся детали укрупняются, растягиваются. [14]
Детальный анализ экспериментальных данных показывает наличие нескольких основных частот колебаний осевой нагрузки. Таким образом, можно предположить, что нагружение долота осуществляется нагрузкой с несколькими частотами. Учитывая это гюложение, рассмотрим нелинейные колебания долота при бигармоническ DM нагружении. [15]