Cтраница 1
Поперечные и крутильные колебания бурильной колонны-вредные факторы, приводящие к рассеиванию части энергии бурильного инструмента. Следовательно, повышение эффективности работы бурильной колонны должно быть связано с увеличением полезной работы, направляемой на процесс формирования ствола скважины, и с подавлением вредных видов работ, приводящих к снижению уровня полезной работы, так как носитель энергии при бурении глубоких скважин - бурильная колонна. [1]
Наиболее полно изучены поперечные и крутильные колебания, существенно влияющие на процесс обработки и его результаты. [2]
По данным некоторых исследований, поперечные и крутильные колебания при вращении колонны существенно затухают в морской воде при частоте вращения до 40 об / мин, что применяется при роторном бурении на больших глубинах моря. В большинстве случаев для примерных расчетов влияние динамических нагрузок можно учитывать, повышая на 20 - 30 % статические нагрузки. [3]
При работе бурильного инструмента возникают продольные, поперечные и крутильные колебания, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Если крутильные и поперечные колебания стремятся погасить, применяя различные разделители и демпферы, то продольные колебания, существенно влияющие на увеличение механической скорости бурения, усиливают при помощи различных наддолотных устройств, способных усилить динамическую осевую нагрузку на долото. [4]
Антивибрационная компоновка предназначена для избирательного гашения продольных, поперечных и крутильных колебаний бурильного инструмента. По окончании опробования бурильные трубы натягивают, снимая сжимающую нагрузку с компоновки пластоиспытателя. Оптимальную длину компоновки выбирают таким образом, чтобы отклоняющая сила Р2, действующая на долото, имела минимальное значение. [5]
Разработаны конструкции ОЦЭ, совмещенных с демпферами поперечных и крутильных колебаний низа бурильного инструмента. [6]
Сверлильная головка ( рис. 6.8), демпфирующая поперечные и крутильные колебания за счет внешнего трения соприкасающихся поверхностей, состоит из корпуса /, сменного резца 2 и трехрядных направляющих элементов. [8]
![]() |
Компоновка низа. [9] |
При обычной схеме бурения бурильный инструмент подвержен действию продольных, поперечных и крутильных колебаний. [10]
Таким способом Пуассон ( 1829) вывел уравнения продольных, поперечных и крутильных колебаний круглого стержня, совпадающие с элементарными. [11]
Для определения модулей упругости в условиях динамического нагружения используют продольные, поперечные и крутильные колебания. [12]
Нормальные динамические и статические нагрузки, крутящий момент, продольные, поперечные и крутильные колебания приводят к тому, что элементы долот при бурении испытывают практически все виды напряжений, достигающих иногда предела текучести и прочности материала. Реализуемая механическая энергия при разрушении горной породы и в узлах трения долот практически полностью переходит в тепловую, в связи с чем тонкие поверхностные слои элементов вооружения и опоры разогреваются до 800 - 1000 С. [13]
Нормальные статические и динамические нагрузки, крутящий момент, продольные, поперечные и крутильные колебания приводят к тому, что элементы долот при бурении испытывают практически все виды напряжений, достигающих иногда предела текучести или прочности материала. [14]
Для определения модулей упругости в условиях динамического нагружения используют продольные, поперечные и крутильные колебания. [15]