Расчет действующих сил, напряжений и моментов презентация

Силы действующие на бурильную колонну - Растягивающие (сжимающие) Боковые силы Изгибающие Устойчивость КНБК

Слайд 1Расчет действующих сил, напряжений и моментов


Слайд 2Силы действующие на бурильную колонну
- Растягивающие (сжимающие)
Боковые силы
Изгибающие
Устойчивость

КНБК

Слайд 3Растягивающие усилия
Растягивающие напряжения пропорциональны весу инструмента приложенному к площади поперечного сечения

трубы

σ (кПа) = вес (кН) / площадь сечения (кв.метр)


Слайд 4Боковые силы
Величина боковой силы равна произведению веса инструмента на синус угла

наклона
Сила натяжения равна произведению боковой силы на коэффициент трения
Момент на вращение равен произведению боковой силы на коэффициент трения и радиус инструмента

Слайд 5Взаимосвязь боковых сил, сил натяжения и интенсивности


Слайд 6Взаимосвязь боковых сил, сил натяжения и интенсивности
Максимальная боковая сила определена на

уровне 8,9 кН в результате математической обработки
Артуром Лубински.

SF – Боковая сила
L – Длина трубы
T – Натяжение, вес
DLS – Пространственная интенсивность


Слайд 7Сила трения


Слайд 8Va – скорость проходки (скорость СПО)
D – диаметр трубы
Осевая сила трения
Сила

трения, направленная по касательной к поверхности трубы

Круговая скорость

Результирующая скорость

Если трубу диаметром 127 мм вращать со скоростью 150 об/мин и перемещать со скоростью 3,5 метра в минуту, то величина осевой силы трения будет немногим более 5% от величины силы трения без вращения колонны.

Сила трения


Слайд 9Сила трения
Сила трения пропорциональна составляющей, перпендикулярной поверхности
Коэффициент трения не зависит от

площади контакта
Коэффициент трения не зависит от скорости перемещения

Слайд 10Изгибающие напряжения
E – Модуль Юнга (Модуль упругости первого рода)
D – Диаметр

инструмента
R – Радиус кривизны



Слайд 11Скручивающие напряжения


Слайд 12Жесткость элементов КНБК
Жесткость = E×J
E – Модуль Юнга
J – Момент инерции


Слайд 13Результирующие напряжения
Совокупность осевых, изгибающих и касательных напряжений не должна превышать предел

текучести с учетом индексов запаса

Слайд 14Складывание (распирание ) инструмента
FCR – Минимальная нагрузка для перехода в синусоидальный

изгиб
Θ – Зенитный угол скважины в точке интереса
Е – Модуль Юнга
К – Коэффициент плавучести
I – Момент инерции
W – Погонный вес элемента в воздухе
r – радиальный зазор между замком и стенкой скважины

Слайд 15Рекомендации к подбору КНБК


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика