Разрушение горных пород инструментом режуще-скалывающего действия. Лопастные долота
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Долота режуще-скалывающего действия изготавливают двух типов (М и МС) для разбуривания мягких горных пород, пород средней твердости (до величины твердости горных пород, равной 3000 МПа). Вооружение этих долот изготавливается в виде лопастей со сплошной ре-жущей кромкой. Поэтому долота РС действия называют лопастными (рис.13). Режущие элементы лопастного долота находятся в постоянном

 

Рис. 13. Двухлопастное долото диаметром D: 1 - корпус, 2 - лопасть, 3 - присоединительная резьба, 4 - промывочное отверстие, 5 - релит, 6 - чугун

 

контакте с горной породой забоя сважины.

В состав лопастного долота входят корпус 1 и лопасти 2. В верхней части корпуса нарезается присоединительная резьба 3 (на рис.13 показана резьба внутренняя муфтовая), в нижней части – находится промывочное отверстие (в данном случае без насадка) для подачи промывочной жидкости на забой.  

На эффективность разрушения горных пород значительное влияние оказывают геометрические характеристики лопастных долот. Величина угла заострения b (угол при вершине долота) для эффективного разру-шения горной породы должна быть малой (это обеспечивает уменьшение контактной площади долота Sк). Обычно величина угла заострения изме-няется в диапазоне 200 - 250, дальнейшее уменьшение угла b ограничено прочностью материала, из которого изготовлено долото. 

У современных лопастных долот угол резания a (угол между перед-ней гранью клина и плоскостью резания (поверхностью забоя) изменяется в пределах 850 – 900. Этой величине угла резания соответствует площадь контакта Sк резца с горной породой, по которой распределяется усилие вдавливания. От величины угла a зависит величина осевого усилия F, обеспечивающего эффективное внедрение лопасти долота в горную породу.

При внедрении лопасти долота в горную породу силу резания T можно разложить на две составляющие (рис. 14).

 

Сила Tн действует нормально передней грани и обеспечивает не только сжатие горной породы перед передней гранью, но и отрыв сжатой породы от забоя. Сила Tо направлена вдоль передней грани. Проекция F* = Tо.cos gп силы Tо на вертикальную ось обеспечивает углубление лопасти в забой:

F* = Tоsin gп.cos gп = Tо.sin 2gп / 2,

 

где gп - передний угол, a + gп = 900 (Рис. 14). Это приводит к тому, что глубина внедрения d достигается при меньших осевых усилиях. Величине углов резания и заострения при конструировании лопастных долот большое внимание уделялось до 60‑х годов прошедшего века. В настоящее время повышение эффективности работы лопастных долот на забое скважины связывается со снижением контактной поверхности долот и повышением износостойкости торцовой поверхности лопастей. Первая задача решается путем выполнения торцовой поверхности лопастей ступенчатой формы. Вторая - путем применения износостойких мате-риалов.

В результате резания горных пород возникает стружка перед передней гранью резца. В зависимости от свойств горных пород, выделяют три вида стружек:

1) сливная (при бурении высокопластичных пород) представляет собой сплошную ленту,

2) сдвиговая (при бурении упругопластичных пород) формируется путем последовательного сдвига слоёв горной породы, не теряющих полностью связи между собой,

    3) отрывная (при бурении хрупких горных пород), куски горной породы не имеют связи друг с другом.

Лопастные долота выполняют с обычной и гидромониторной систе-мами промывки. Число промывочных отверстий совпадает с числом лопас-тей. Струя жидкости, формируемая системой промывки, направляется на забой перед передней гранью лопасти. Эрозионный износ стенок промы-вочных отверстий при обычной схеме промывки не позвояет повысить скорость истечения свыше 30 м/с. Гидромониторная система промывки от-личается от обычной тем, что в промывочные отверстия устанавливаются гидромониторные узлы (твердосплавная или керамическая насадка) для предупреждения размыва корпуса долота при высоких скоростях исте-чения промывочной жидкости.

Долота РС действия изготавливаются двухлопастными (2Л) диамет-ром от 76 до 161,1 мм и трехлопастными диаметром от 120,6 до 469,9 мм (3Л). Шифруются долота следующим образом: 2Л 161,1М, 3ЛГ 190,5МС. Цифры 2 и 3 указывают на число лопастей, буква Л указывает на то, что долото является лопастным РС действия, числа 161,1 и 190,5 характери-зует диаметр долот, буквы М и МС указывают тип долот.

3.2.1. Кинематика лопастного долота.  Реализация разрушения горных пород резанием происходит с помощью породоразрушающих элементов - лезвий долота, имеющих в основном несимметричную форму. 

Процесс резания горных пород реализуется при суперпозиции двух движений: под действием непрерывно действующего осевого усилия F, обеспечиваемого весом бурильной колонны, лопасть долота внедряется в горную породу, вызывая ее разрушение под увеличивающимся пятном контакта; под действием вращающей силы (силы резания) T происходит разрушение породы перед передней гранью инструмента после предва-рительного сжатия породы. Сила резания T возникает вследствие вра-щения инструмента вокруг оси скважины под действием крутящего момента Mд, создаваемого вращающимися трубами при роторном буре-нии и забойным двигателем при турбинном бурении.

Разрушающее воздействие инструмента на горную породу можно усилить, дополнив статическое вдавливание циклической динамической нагрузкой. В этом случае горная порода будет дополнительно разуп-рочняться вследствие возникновения волн напряжений. Действие циклического нагружения будет наиболее эффектно при разрушении хруп-ких горных пород. С увеличением пластических свойств большее разру-шение горной породы совершается силой резания T.

 

 При вдавливании лопастного долота в горную породу осевое усилие можно разложить на две составляющие F1 и F2: сила F1 действует пер-пендикулярно к задней грани инструмента, сила F2 действует параллельно этой грани. Внедрению инструмента в горную породу оказывают cопротивление силы N1 и N2: сила N1 действует перпендикулярно задней грани, сила N2 - перпендикулярно передней грани (рис. 15).

Появление силы N2 связано с асимметрией долота: внедрение долота в горную породу происходит не по вертикали, а по наклонной плоскости.

На задней и передней гранях клина возникают силы трения сколь-жения Fтр1 = k.N1 и Fтр2 = k.N2 , где k - коэффициент трения скольжения лопастного долота о породу. Сила трения обеспечивает изнашивание материала долота.

Внедрение инструмента в породу будет происходить тогда, когда усилие вдавливания больше суммы всех перечисленных сил:

F ³ N1 + N2 + Fтр1 + Fтр2.

Разрушение горной породы перед передней гранью клина произойдет тогда, когда выполнится неравенство

T ³ N2 + Fтр1 + Fтр2.

Силы F и T создают в горной породе под пятном контакта и перед передней гранью лопасти ядра сжатия. Разрушение горной породы под пятном контакта и перед передней гранью лопасти будет происходить неравномерно из-за неоднородности горных пород.

 При вращательном бурении любая точка породоразрушающего инструмента, отстоящая от оси вращения на расстояние R , совершает винтовое движение: поступательно внедряется в горную породу забоя под действием осевого усилия и вращается под действием усилия резания. В системе координат x, y, z уравнения движения рассматриваемой точки следующие:

x = R.cos(wt),

 y = R.sin(wt),

z =dwt/2p,

 

где t - время, w -  угловая скорость, d - глубина внедрения долота в горную породу. Последнее уравнение этой системы определяет поступательное перемещение любой точки инструмента, определяет подачу долота. Если долото имеет m лопастей, то подача долота определится выражением:

 

z = mdwt / 2p.

 

Скорость поступательного движения вдоль оси z породоразрушающего инструмента определится выражением

 

Vz = dz/dt = dw / 2p.

 

 Из этой форулы следует, что механическая скорость бурения опреде-ляется не только величиной осевого усилия, обеспечивающее глубину внедрения d породоразрушающих элементов вооружения в горную породу, но и скоростью вращения инструмента w.

По этой причине осевое усилие и угловая скорость причислены к основными показателям режима бурения.

Абсолютная скорость движения любой точки, находящейся на долоте, равна ( V2 = Vz2 + Vt2 , Vt = 2pRwt):

 

V = (x2 + y2 + z2)0,5 = (R2w2 + d2w2/4p2)0,5.

 

Так как максимальной величины абсолютная скорость достигает на периферии долота (с увеличением R), то периферийные участки долота необходимо покрывать износостойким материалом.

Работа А, совершаемая долотом, складывается из вертикальной АF и тангенциальной АТ слагаемых:

А = АF + АТ.

 

 Величина первого слагаемого определится произведением силы вдав-ливания F на глубину внедрения (пройденный путь) d:

 

AF = F d,

 

а второго - произведением угла поворота j инструмента на вращающтй момент Мд:

                                                     AТ = j ·Мд,

 

где Мд = T · R, R - радиус долота. Суммарная работа, совершаемая долотом, определится выражением:

А = F · d + j ·Мд.

 

Величина работы долота за один оборот выразится формулой

А = F · d o + 2 p ·Мд ,

где dо - глубина внедрения лопасти долота в породу за один оборот, 2p -угол поворота долота за один оборот.

Эффективность реализации подведенной к забою скважины механи-ческой энергии характеризуется удельной объёмной энергией

Av = ( F · d + j · M д ) / ( p R 2 · d ).

Эффективность разрушения горных пород тем выше, чем меньше величина удельной объёмной энергии разрушения.

Изменение удельной объёмной энергии разрушения в единицу времени, т.е. удельная мощность, выразится формулой

P = А v / t = ( F · d / t + w tTR / t ) / ( p R 2. d ),

которую легко можно представить в виде

 

P = ( FV мех + w TR ) / ( p R 2. d ) .

Величина удельной мощности Р, реализуемой долотом, позволяет обоснованно делать выбор соответствующего типа долота: долото, при бурении которым наблюдается минимальная удельная мощность в данном интервале, является самым экономичным. В самом деле, из приведенной формулы видно, что при заданных значениях режима бурения F = const, w = const величина удельной мощности определяется только глубиной внедрения резца в породу d. Это означает, что при бурении горных пород различной твердости значения удельной мощности различны.

3.2.2. Износ лопастного долота. Эффективность разрушения горных пород резанием высокая вследствие низкой энергоемкости процеса. Серьёзным ограничением применения лопастных долот в бурении является большой износ вооружения этих долот при резании горных пород. Причем, зависимость линейной скорости движения точки, расположенной на торцовой рабочей кромке долота, от расстояния до оси вращения приводит к неравномерному износу рабочей поверхности лопастей. Это приводит к притуплению лопасти, снижению удельного давления на породу. Как следствие, происходит снижение эффективности разрушения и умень-шение механической скорости бурения. Изнашивание боковых граней уменьшает диаметр долота, диаметр скважины. Чтобы избежать этого, боковые калибрующие и другие рабочие поверхности лопастных долот покрывают релитом или чугуном (рис.13).

Эффективное использование лопастных долот обеспечивается при выполнении следующих двух условий:

1. Разрушение забоя должно происходить при минимальной энерго-емкости,

2. Лопастное долото на периферии должно иметь больший запас вооружения, чем на внутренних поверхностях. (Под запасом вооружения понимается величина объема металла, который может быть изношен без выхода инструмента из строя).

Износ лопастного долота в процессе его работы играет решающую роль в определении применимости разрушения горных пород резанием: если бы не было изнашивания лопастного долота, то другого инструмента для разрушения горных пород не требовалось бы создавать.

Создание новых износостойких материалов приведет к расширению области использования режущих породоразрушающих инструментов.

Большая площадь контактна лопастных долот позволяет использовать лопастные долота в основном при роторном бурении с небольшими окружными скоростями малоабразивных горных пород, имеющих малую твердость.

3.2.3. Динамика лопастного долота. В бурильной колонне, являющейся упругим элементом большой протяженности, возникают продольные, крутильные и поперечные колебания. Основным виновником перечислен-ных колебаний является упругая энергия W , запасаемая в бурильной ко-лонне при бурении, и неоднородность строения горных пород.

Величина запасенной в бурильной колонне упругой энергии определяется жесткостью колонны. Через жесткость бурильной колонны упругую энергию, запасенную в ней, можно представить в виде:

W = Df · j 2 + Dl · d 2,

где Dl - продольная жесткость, d - абсолютная упругая деформация, Df = Mд / j - угловая жесткость, j - угол закручивания бурильной колонны.

Колебания жесткости в процессе бурения приведут не только к изме-нению энергии W, но и к изменению углубления долота в горную породу.

Изменение осевой нагрузки на долото, происходящее вследствие возникновения продольных колебаний, может составлять 25 ¸ 50 % и более от величины её среднего значения. Вертикальные колебания долота с амплитудой, равной 55 мм, являются обычными. Эти колебания приводят к большим динамическим нагрузкам и являются причиной усталостных поломок элементов бурильной колонны. При прочих равных условиях динамичность будет тем меньше, чем больше число лопастей у долота. На возникновение продольных колебаний значительное влияние оказывает неоднородность прочностных свойств горных пород забоя, наличие трещи-новатости в породах.

Под крутильными колебаниями понимают изменение угловой скорости около среднего значения, а под поперечными колебаниями понимают периодические перемещение оси долота по забою.

Природа возникновения крутильных и поперечных колебаний одинакова: неравномерная подача долота и неоднородность механических свойств горных пород забоя, приводящие к неравномерному разрушению породы перед лопастями долота (при одинаковой величине запасенной упругой энергии в бурильной колонне). Это приводит к возникновению крутильных ударов (резкое увеличение момента на долоте) и дополнительному закручиванию бурильной колонны на угол j1. При последующем уменьшении подачи происходит уменьшение момента на долоте, при этом буровая колонна раскручивается на угол:

 

         j 1 - j 2 = W1 / M1W2 / M2.

 

Таким представляется механизм возникновения колебаний угловой скорости около среднего значения. Амплитуда и частота колебания зависит как от свойств горной породы, так и от жесткости бурильной колонны. Т.к. вес бурильной колонны большой, то крутильные колебания вызывают значительные динамические нагрузки на долото в фазе замед-ления крутильных колебаний. Это может привести к преждевременному повреждению инструмента.

Неоднородность прочностных свойств горных пород приводит к тому, что перед лопастями долота разрушение происходит неодновременно. При этом наблюдается такая картина: вся буровая колонна и долото постоянно смещаются в сторону лопасти, перед которой порода не разрушилась. Это приводит к возникновению поперечных колебаний оси долота. Основная особенность развития поперечных колебаний заключается в том, что скважина приобретает форму многоугольника, число вершин которого на единицу больше числа лопастей долота, т.е.равно m + 1.

 




Дата: 2019-07-30, просмотров: 423.