1、石油钻井管柱的摩阻扭矩计算石油钻井管柱的摩阻扭矩计算l 随着水平井、大位移井等大斜度定向井的出现,摩阻扭随着水平井、大位移井等大斜度定向井的出现,摩阻扭矩问题逐渐被人们认识和重视。矩问题逐渐被人们认识和重视。l 大斜度井的突出特点是水平位移较大,且大部分井段井大斜度井的突出特点是水平位移较大,且大部分井段井斜超过斜超过60,这使得在钻进、起下钻和下套管等作业过,这使得在钻进、起下钻和下套管等作业过程中摩阻扭矩问题非常突出。程中摩阻扭矩问题非常突出。l 摩阻扭矩过大,轻则会增加施工难度,延长作业时间,摩阻扭矩过大,轻则会增加施工难度,延长作业时间,重则使作业无法进行,导致井眼提前完钻或报废。重则
2、使作业无法进行,导致井眼提前完钻或报废。l 钻柱起钻负荷很大,下钻阻力很大;钻柱起钻负荷很大,下钻阻力很大;l 滑动钻进时加不上钻压,钻速很低;滑动钻进时加不上钻压,钻速很低;l 旋转钻进时扭矩很大,导致钻柱强度破坏;旋转钻进时扭矩很大,导致钻柱强度破坏;l 钻柱与套管摩擦,套管磨损严重,甚至被磨穿;钻柱与套管摩擦,套管磨损严重,甚至被磨穿;l 套管下入困难,甚至下不到底。套管下入困难,甚至下不到底。l 计算模型主要有三种:计算模型主要有三种:、计算模型其计算模型其都是都是从而求出摩阻扭矩。从而求出摩阻扭矩。l 软模型和硬模型都假设软模型和硬模型都假设,且,且。尽管硬模型考虑了管柱的刚性对摩阻
3、扭矩的影响,。尽管硬模型考虑了管柱的刚性对摩阻扭矩的影响,但其计算精度有时还不如软模型,因为但其计算精度有时还不如软模型,因为与与“”是不符合实际情况的。是不符合实际情况的。l 有限元模型假设与实际很接近,精度高,但有限元模型假设与实际很接近,精度高,但计算困难计算困难。WT1T2NF12eteneboRWT1T2NF12eteneboR 2/sin2coscossinsinsinsin2/cos2coscos122112 WWWWWWbntWT1T2NF12eteneboR bbnntWTTNWNWFTT2/sin2/sin2/cos2/cos2121 三个独立的未知数三个独立的未知数(T
4、T1 1,N Nn n,N Nb b,),三个方程,故可以求解。三个方程,故可以求解。WT1T2NF12eteneboR 222222sin2 btnbnWWTWNNN 221octaDNMFWTTNF F:微元摩阻力,:微元摩阻力,N;M:微元摩扭矩,:微元摩扭矩,N-m;N:微元接触正压力,:微元接触正压力,N;:摩擦系数;:摩擦系数;a:微元轴向摩阻系数分量;:微元轴向摩阻系数分量;c:微元切向摩阻系数分量;:微元切向摩阻系数分量;T1:微元上端轴向力,:微元上端轴向力,N;T2:微元下端轴向力,:微元下端轴向力,N;Do:管柱外径,:管柱外径,m;n:微元转速,:微元转速,rpmVa:
5、微元轴向速度,:微元轴向速度,m/s起钻“+”下钻“-”sincos60arctancaaoVDnFWTTNFt21起钻起钻“+”;下钻;下钻“-”sincos60arctancaaoVDn、最下面的单元管柱下端的轴向力最下面的单元管柱下端的轴向力T2=0221octaDNMFWTTNF221octaDNMFWTTNFFWTTNFt21最下面的单元管柱下端的轴向力T2=WOBsincos60arctancaaoVDn、4500400035003000250020001500100050000100200300400500600700井口大钩载荷,(kN)井深,(m)17-1/2英寸井眼中 12-1/4英寸井眼中 8-1/2英寸井眼中 6英寸井眼中