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针对超深井控斜、提速和安全钻井卡脖子难题,项目组开展了大量研究,完成了预定任务,取得了预期成果。研究工作主要包括四个方面:(1)建立了超深井钻柱双重非线性动力学模型、提出了结合直梁和曲梁单元的节点迭代快速求解方法,实现了超8000m钻柱动力学特性分析;研究了PDC钻头扭矩的速度弱化效应模型和考虑轴向振动和粘滑特征的钻头综合激励模型,实现粘滑和涡动特征的统一模拟;测试了超深井钻柱振动特征,分析了钻压、地面转速对钻柱粘滑振动的影响,以及粘滑振动对涡动的影响。(2)研发了超深井钻柱动态安全性仿真平台,实现了钻柱结构参数和施工参数优化;结合加权余量法和有限元方法,提出了一种带井下特殊工具BHA横向振动响应的快速求解方法;研究了超深井预弯曲动力学控斜方法,在川深1、顺北蓬1井与顺北鹰1等8000m以上超深井以及页岩气水平井进行了应用,并解决了塔里木油田巨厚砾石层气体钻井井斜控制难题。(3)研究了钻具接头丝扣力学特性计算精度和计算效率的影响因素,形成快速求解方法;研究了复杂载荷作用下钻具接头材料微损伤演化规律和破坏机制,形成了考虑井眼曲率和轴向拉伸载荷影响的钻具接头极限工作扭矩预测方法和钻具接头力学特性数值仿真平台。同样基于有限元方法,研究了超深井钻柱对套管的碰磨特征,形成了套管磨损可视化表征方法;研究了偏磨油套管本体和接头强度的影响,提出了偏磨套管的破裂强度准则和套管特殊螺纹接头的密封机理。(4)研究了大位移井高效岩屑床清除钻杆工作机制,优化了岩屑床高效清除钻杆的螺旋槽结构特征,形成了高效率岩屑床清除钻具的合理安装位置设计和岩屑床清除效率评价方法。 通过对以上关键问题开展系统深入的研究,形成了先进的超深井钻柱动力学理论成果,并在中石化超深井、四川页岩气,中石油塔里木油田开展了现场应用,取得了明显的控斜、提速和安全钻井效果。本研究成果可为深层和深海油气资源勘探开发中的安全提速钻井提供理论基础。 2100433B
深层油气勘探开发已成为我国油气发展的重大需求,超深井钻井数量快速增加,但相应的超深井钻柱动力学和动态安全性评价等基础理论缺乏,导致钻柱失效、钻井时效差等问题突出。针对上述问题拟开展以下研究:综合考虑超长细比和双重非线性特征,建立超深井钻柱动力学模型,研究超深井钻柱动力学特性快速求解方法;综合考虑钻柱动态应力和碰撞效应,研究超深井钻柱动态安全性评价方法,形成钻柱结构参数和施工参数优化设计方法;充分考虑超深井载荷的复杂性,研究钻具接头螺纹牙啮合面之间存在的粘滞-微滑动-粘滞的力学行为,探明钻具接头疲劳失效机制,形成钻具接头极限工作扭矩的预测方法;研究大位移井钻柱偏心环空井筒内钻井液、岩屑、钻具、井筒的复杂耦合作用机制,探明岩屑床清除机理,优化高效率岩屑床清除钻杆(EHCDP)的安装位置。项目通过上述关键基础问题的研究并取得原创性突破,将为我国深层油气安全高效钻井提供关键理论基础和科学依据。
因为重力是不变的,弹力是与位移X有关,当这两个力同时取微分后,重力的微分为零,导致公式中就没有重力了。能量对时间的导数是能量随时间的变化,能量对距离的导数是能量随距离的变化。可以用能量法和牛顿二定律。...
非线性负载是指内含整流设备的负载。在电子线路中,电压与电流不成线性关系,在负载的投入、运行过程中,电压和电流的关系是经常变化的。所谓非线性,就是自变量和变量之间不成线性关系,成曲线或者其他关系。用函数...
研究水和其他液体的运动规律及其与边界相互作用的学科。又称液体动力学。液体动力学和气体动力学组成流体动力学。液体动力学的主要研究内容如下:①理想液体运动。可忽略粘性的液体称为理想液体,边界层外的液体可视...
深埋隧道施工过程的非线性动力学特性分析
为了地下空间的有效合理开发、施工优化、确保工程顺利进行,必需对深埋隧道围岩的稳定性进行分析。基于快速拉格朗日法和非线性动力学方法对隧道围岩的能量耗散特性进行分析,论证了围岩体的能量分布是其应力分布的决定因素以及由于岩体单元应力状态的变化而发生屈服准则的改变是其破坏的根本原因。阐叙了围岩系统状态和最大Lyapunov指数的关系,通过计算发现能量序列的最大Lyapunov指数为负数时,系统处于有序的定常态,围岩发生了急剧的屈服破坏现象,而最大Lyapunov指数为正数时,系统处于孕育变化的混沌状态,围岩处于相对稳定状态。
Lorenz系统的非线性动力学行为及仿真
针对非线性动力学行为的特点,利用计算机仿真技术,应用数学微分方程理论以及Matlab软件对超混沌类Lorenz系统的非线性动力学行为及其计算机仿真情况展开具体分析与探索,包括Lorenz系统数学模型及其吸引子、Lyapunov指数和维数、时序波形、功率谱、Poincare映射,以及Lorenz平衡点等。结合3种情况对超混沌类Lorenz系统的计算机仿真进行分析,整体研究成果为同步加密通信工程应用、混沌控制等提供了一定理论依据和实践支持,具有积极的理论与实践意义。
1)针对钻柱的变截面、变刚度旋转长轴和双重非线性特征,考虑钻柱与井壁的非线性碰摩特性,本研究基于哈密顿原理建立了深井、超深井钻柱动力学模型,并重点分析了非线性项对钻柱动态特性的影响。2)提出了运用直梁和空间曲梁单元混合求解动力学模型的新型有限元节点迭代方法,避免了大型矩阵的处理,使得利用普通计算机求解分析大型结构和非线性力学问题成为可能,从而实现了超深井钻柱的动力学特性求解,得到了超深井钻柱不同位置的涡动轨迹、涡动速度、涡动加速度。3)针对节点迭代法计算费时难题,考虑钻柱与井壁碰摩的具体特征,提出采用弹塑性边界的接触问题处理方法,对迭代过程进行了优化,使计算时间得到了大幅度缩短(7000m钻柱动力学特性的模拟由原来的14小时缩短到3小时)。4)提出了一种考虑钻柱动态应力和碰撞应力的深井、超深井钻柱动态安全因子计算方法,并提出了一套基于钻柱动力学动态安全性的实用评价技术。结合塔里木油田生产实际,分析了塔里木油田3套井身结构钻柱的动力学特性,初步明确了不同井身结构条件下钻柱动力学特性的具体特征,相关研究成果已在塔里木油田的钻井设计中加以应用。同时,研究了钻柱结构参数和施工参数对钻柱动力学特性的影响,形成了以钻柱动态安全性为依据的参数优化方法。5)结合超深井钻柱在复杂载荷作用下的空间构形特征,探讨了这种双重非线性问题的固有频率计算方法,分析了载荷激励下钻柱的模态响应。6)结合气体钻井特征,分析了气体钻井过程中的钻柱动力学特性,并与泥浆钻井进行了对比,研究了钻井液性能对钻柱动力学特性的耦合效应。结果表明,气体钻井的涡动频率和涡动速度明显高于泥浆钻井,气体钻井时钻柱与井壁的碰撞更为频繁且冲击应力远大于泥浆钻井。7)利用井下实测工具,测量了塔里木油田超深井钻柱的井下振动特性,获得了井下钻柱的涡动、粘滑、轴向振动等有用信息。利用FFT和STFT信号处理分析,得出了振动的主要频率。8)利用弹塑性模型对复杂载荷作用下钻具接头丝扣的三维力学特性进行了研究,得到了钻具接头丝扣的受力特征,研发了钻柱接头的极限工作扭矩图板;9)为了使钻柱动态安全性评估和动力学特性仿真平台更能具有实际应用价值,研发了一套钻柱动态安全性仿真平台,并在塔里木油田得到较好的应用。 2100433B
进入21世纪后,深井、超深井技术发展迅速,与之相关的钻柱失效问题也备受关注。本研究针对深井、超深井钻柱工作环境的特殊性,基于哈密顿原理建立钻柱动力学分析模型,并根据实际井眼的复杂空间三维形态和钻柱超长细比特性所带来的钻柱双重非线性特征,有机结合直梁单元和曲梁单元,利用有限元节点迭代法求解具有复杂边界条件的钻柱动力学模型,研究考虑钻柱变形、接触位置和碰摩特征的新型接触非线性算法,使其充分反映钻柱与井壁之间的动态碰摩接触关系。探讨以底部钻具组合动力学响应为激励的全井钻柱动力学特性分析方法。详细描述深井、超深井钻柱的动态特征,分析结构参数、施工参数对钻柱动态应力的影响规律。研究钻柱动态安全因子表示方法,探讨深井、超深井钻柱动态安全性。研究以动态安全性为目标函数的钻柱结构参数和施工参数优化方法,为降低深井、超深井动态应力、提高钻柱安全性提供有效工具。形成深井、超深井钻柱动力学特性仿真分析平台。
《天然气深井超深井钻井技术》系统阐述了国内复杂地层深井超深井钻井工程面临“喷、漏、卡、塌、毒、硬、斜、磨”等技术问题的解决方案,对解决我国复杂地层深井超深井钻井井下复杂问题有很好的参考价值。全书最后由蒋祖军、郭新江、王希勇统稿定稿。