鉆桿用耐高溫短碳纖維鋁基復合材料組織與力學性能研究
【學位單位】:吉林大學
【學位級別】:博士
【學位年份】:2020
【中圖分類】:P634.3
【部分圖文】:
吉林大學博士學位論文27018米,是亞洲國家實施的最深大陸科學鉆井[7]。如今,我國將計劃進一步提高鉆探能力,目標實現(xiàn)13000米的鉆探深度,更加近距離地聆聽地球的“心跳”。為實現(xiàn)這一遠大目標,除了進一步提高深部科學鉆探裝備的荷載能力,還應(yīng)該力求在鉆桿柱、鉆頭、鉆井液材料以及鉆井工藝上取得更大突破。譬如,通過采用鋁合金等低密度材料,研制新型輕質(zhì)高強鉆桿,可以實現(xiàn)在現(xiàn)有鉆機噸位的前提下,進一步提高鉆孔深度。圖1.2“地殼一號”萬米鉆機整機系統(tǒng)(圖/新華社)[7]Figure1.2Drillrig‘Crustone’[7]在油氣資源鉆井及地質(zhì)鉆探工程中,鉆桿連接鉆機地表設(shè)備和位于鉆井底端鉆頭[8]。鉆桿的基本用途包括起下鉆頭、施加鉆壓、傳遞動力、輸送鉆井液等[9]。盡管鉆桿在鉆井作業(yè)中屬于結(jié)構(gòu)相對簡單的工具,但其重要性不言而喻。在井內(nèi),鉆桿的工作條件十分嚴苛,要求其必須能夠承受一定的內(nèi)外壓、摩擦磨損、彎曲、扭曲、振動和鉆井液腐蝕[4]。國際上,自地質(zhì)鉆探和油氣鉆井行業(yè)誕生以來,鋼鉆桿一直被廣泛應(yīng)用。然而,隨著鉆井行業(yè)的發(fā)展,鉆探深度逐步向萬米邁進,傳統(tǒng)鋼鉆桿(如G105鋼鉆桿和S135鋼鉆桿)因其自重大、不耐酸腐蝕、有磁性等特點,已無法完全滿足超深井及特深井鉆探的需求[10,11]。例如,川渝氣田羅家2井發(fā)生的鉆具硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂以及克深1井發(fā)生的鉆具斷裂失效事故表明,常規(guī)的S135
吉林大學博士學位論文6模具、擠壓工藝、擠壓液配比和擠壓針等進一步優(yōu)化設(shè)計。(2)熱處理及管體自動矯直技術(shù):為了保證鋁合金鉆桿管體在固溶過程中溫場均勻,需要備有大型的垂直淬火爐。在經(jīng)過固溶處理及淬火后,還需對管體進行拉伸矯直處理,以消除縱向的彎曲變形及應(yīng)力。最后,在矯直后的16小時內(nèi),必須對鋁合金鉆桿管體進行人工時效處理。(3)螺紋加工:由于鋁合金硬度相較于鋼更低,鉆桿螺紋加工應(yīng)保證表面光潔度及尺寸公差,避免出現(xiàn)裂紋、毛刺等缺陷,影響螺紋的連續(xù)性和強度。(4)鉆桿與接頭的裝配技術(shù):鋁合金鉆桿桿體和鋼接頭的裝配方式一般有兩種,即“熱裝配”和“冷裝配”技術(shù)!盁嵫b配”時將鋼接頭升溫并使其體積膨脹,隨后將其裝配至鉆桿桿體上,通過霧化冷卻的方式實現(xiàn)鋼接頭與鉆桿桿體的過盈配合。與之相對應(yīng)地,“冷裝配”技術(shù)通常是將鉆桿桿體端部螺紋通過液氮浸泡等降溫方法使其體積收縮,與鋼接頭連接后恢復室溫即可實現(xiàn)過盈配合。與“熱裝配”技術(shù)相比,“冷裝配”技術(shù)所需的設(shè)備更加簡單,接頭處抗扭轉(zhuǎn)性能更優(yōu),鉆桿桿體與鋼接頭的接觸應(yīng)力更校更重要的是,通過“冷裝配”,不用擔心鋁合金因為“熱裝配”中的高溫導致微觀組織上的轉(zhuǎn)變。圖1.3鋁合金鉆桿的生產(chǎn)制造流程[27,28]Figure1.3Schematicdiagramofaluminumalloydrillpipefabrication[27,28]在鋁合金鉆桿結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面,吉林大學曹宇[29]將變斷面一次擠壓成型技術(shù)應(yīng)用到鋁合金內(nèi)加厚管體加工中,并成功擠壓出內(nèi)加厚鋁合金鉆桿管體。在鋼接
吉林大學博士學位論文8量達7000m,最大鉆深達630m,總鉆進時間接近6000小時。2009年,勘探技術(shù)研究所開始對地質(zhì)巖心鉆探用鋁合金鉆桿進行研發(fā)。如圖1.5所示,2010年,隸屬于安徽地礦局的325鉆井隊在淮北彭橋煤礦進行鋁合金鉆桿鉆進試驗,所使用的Φ52×7.5mm的外螺紋鋁合金鉆桿取得較好的試驗結(jié)果,鉆進總進尺接近2000m,最大鉆深達到960m[27]。圖1.5Φ52×7.5mm鋁合金鉆桿地質(zhì)巖心鉆進試驗[27]Figure1.5GeologicalcoredrillingtestonΦ52×7.5mmaluminumdrillrods[27]2008年,國內(nèi)惠州HZ25-4油田大位移井作業(yè)中首次將鋁合金鉆桿與陶瓷保護襯套結(jié)合使用。如圖1.6所示,與常規(guī)鉆桿相比,使用鋁合金鉆具所受的側(cè)向力減少20%左右。使用鋁合金鉆桿可以有效降低起下鉆時的磨阻,下鉆時降低磨阻約28%,起鉆時降低磨阻約18%[34]。此外,鋁合金鉆桿在使用過程中具有良好的液壓傳送能力,在彎曲旋轉(zhuǎn)情況下具有優(yōu)良的抗疲勞性能。圖1.6鋁合金鉆桿和常規(guī)鉆桿鉆進過程中所受側(cè)向力對比[34]Figure1.6Comparisoninlateralforcebetweenaluminumdrillpipeandnormaldrillpipe[34]
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