×
20.01.2015
216.013.1f5f

Результат интеллектуальной деятельности: ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к породоразрушающему буровому инструменту, а именно к буровым шарошечным долотам для бурения горизонтальных и пологих наклонных скважин. Позволяет механически удалять крупный шлам и обломки горной породы и металла, отлагающихся на нижней стенке скважины из зоны работы долота, повышает износостойкость лап долота, создает дополнительную осевую нагрузку на долото. Долото состоит из секций, включающих шарошки, установленные с возможностью вращения на цапфах лап, и лапы. На спинках лап выполнены лопасти в виде двух или трех винтовых выступов трапецеидального профиля с углом подъема винтовой линии от 20 до 25°. Нижние лопасти на лапах 1-й и 2-й секций выполнены на одинаковой высоте от нижнего торца долота так, что входные торцы лопастей находятся ниже верхнего уровня шарошек. Нижняя лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходные торцы нижних лопастей 1-й и 2-й секций. Вторая снизу лопасть 1-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец нижней лопасти 3-й секции. Вторая снизу лопасть 2-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 1-й секции, а вторая снизу лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 2-й секции и т.д. 1 з.п. ф-лы, 9 ил., 2 табл.

Изобретение относится к породоразрушающему буровому инструменту, а именно к буровым шарошечным долотам для бурения горизонтальных и пологих наклонных скважин.

Особенностью бурения горизонтальных и пологих наклонных скважин является то, что в процессе бурения крупный шлам и обломки элементов вооружения шарошек и тел качения их опор отлагаются на нижней стенке скважины, попадают в зазор между спинкой лапы и стенкой скважины, вызывая повышенные износ спинок лап и сопротивление вращению долота. Кроме того, неосесимметричное напряженное состояние стенок горизонтальных и пологих скважин над долотом обусловливает деформацию сечения скважины, т.е. круглое сечение скважины, образованное долотом, становится эллиптическим и усугубляет названные выше процессы (Попов А.Н., Могучев А.И., Попов М.А. Деформирование стенок наклонной скважины и его влияние на работу и изнашивание буровых долот // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2008. - №3. - С.6-13).

Известно буровое шарошечное долото, содержащее шарошки, установленные на цапфах лап, набегающие грани и спинки которых армированы наплавкой твердого сплава и вставными твердосплавными зубками, в том числе и с алмазным покрытием (Буровые долота, Калибраторы. Центраторы. - Самара: Изд-во ОАО "Волгабурмаш", 2007. - С.31-32).

Недостатком долота является то, что спинки лап представляют собой гладкие цилиндрические поверхности. Поэтому, хотя армирование существенно повышает их износостойкость, но не обеспечивает активное удаление обломков шлама и металла, попадающего в зазор между спинкой лапы и стенкой скважины, и охлаждение поверхностей промывочной жидкостью, что приводит к образованию температурных трещин и к интенсивному изнашиванию спинок лапы.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является долото для высокооборотного бурения, состоящее из секций, включающих шарошки, установленные на цапфах лап с возможностью вращения, и лапы, боковые набегающие поверхности которых выполнены в виде наклонные лопастей (патент RU №2230875 C2, МПК E21B 10/20. Долото для высокооборотного бурения / Гавриленко М.В., Богомолов Р.М., Морозов Л.В., Мокроусов В.П. // Изобретения. - Опубл. 20.06.2004) (Прототип)). Поверхность лопастей выполнена прямолинейной с углом наклона α относительно плоскости, проходящей через ось цапфы и ось долота или параллельно последней, лежащим в пределах 28…32°.

Недостатком прототипа является то, что такое выполнение лопастей не решает задачу механического удаления крупного шлама и обломков элементов вооружения шарошек и тел качения их опор, отлагающихся на нижней стенке горизонтальных и пологих наклонных скважин, и улучшения охлаждения спинок лап.

Изобретение решает техническую задачу механического удаления крупных обломков шлама и металла, отлагающихся на нижней стенке пологой и горизонтальной скважин из зоны работы долота и соответствующего повышения износостойкости лап долота.

Указанная задача решается тем, что в известном долоте для высокооборотного бурения, состоящем из секций, включающих шарошки, установленные с возможностью вращения на цапфах лап, и лапы, на поверхности которых выполнены наклонные лопасти, согласно изобретения наклонные лопасти выполнены на спинках каждой из лап в виде двух или трех винтовых выступов трапецеидального профиля с углом β подъема винтовой линии от 20 до 25°. При этом нижние лопасти на лапах 1-й и 2-й секций выполнены на одинаковой высоте от нижнего торца долота так, что входные торцы лопастей находятся ниже верхнего уровня шарошек, нижняя лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходные торцы нижних лопастей 1-й и 2-й секций, вторая снизу лопасть 1-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец нижней лопасти 3-й секции, вторая снизу лопасть 2-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 1-й секции, а вторая снизу лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 2-й секции и т.д.

Для предупреждения повреждения обсадных труб при подъеме долота из скважины на верхних торцах лопастей выполнены фаски. Поэтому перекрытие входных и выходных торцов лопастей выполнено с учетом фасок на выходных концах лопастей.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое долото отличается от него тем, что наклонные лопасти выполнены на спинках каждой из лап в виде двух или трех винтовых выступов трапецеидального профиля с углом β подъема винтовой линии от 20 до 25°. При этом нижние лопасти на лапах 1-й и 2-й секций выполнены на одинаковой высоте от нижнего торца долота так, что входные торцы лопастей находятся ниже верхнего уровня шарошек, нижняя лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходные торцы нижних лопастей 1-й и 2-й секций, вторая снизу лопасть 1-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец нижней лопасти 3-й секции, вторая снизу лопасть 2-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 1-й секции, а вторая снизу лопасть 3-й секции выполнена так, что ее входной торец перекрывает выходной торец второй снизу лопасти 2-й секции и т.д.

Причем перекрытие входных и выходных торцов лопастей выполнено с учетом фасок на выходных концах лопастей.

При обосновании параметров заявляемого долота была решена задача о взаимодействии наклонной поверхности лопасти с крупным обломком горной породы или металла, лежащим на нижней стенке скважины. На фиг.1 показана наклонная лопасть 1 и взаимодействующий с ней обломок 2 в горизонтальной скважине, на фиг.2 показан случай, когда обломок 2 лежит на нижней стенке скважины и взаимодействует только с поверхностью лопасти 1 и стенкой скважины 3, а на фиг.2 показан случай, когда обломок дополнительно защемлен между стенкой скважины 3 и корпусом долота 4 (лапы). Принятый при решении угол β=90-α. Т.е. у прототипа (патент №2230875) угол β=58…62°. Угол β будет рассматриваться как аналог угла подъема винтовой линии.

Первый случай. Под действием силы тяжести F при движении лопасти с окружной скоростью v возникает сила трения Fm (см. фиг.2). Эта сила трения препятствует как окружному движению обломка относительно стенки скважины, так и его движению, параллельному оси вращения долота (см. фиг.1). Следовательно, в зависимости от угла наклона β обломок может скользить по лопасти и соответственно перемещаться в направлении образующей скважины или вращаться вместе с долотом. Определим предельный угол β, при котором обломок перестанет скользить по лопасти, а начнет вращаться вместе с лопастью. Принимаем, что сила . Спроектировав силы на поверхность лопасти и выполнив необходимые преобразования с учетом трения обломка о лопасть, получили уравнение

где f - коэффициент трения между обломком и металлом лопасти. Отсюда предельная величина угла β равна

Результаты расчета по формуле (2) приведены в таблице 1.

Таблица 1
Величины предельных углов β в зависимости от коэффициента трения f
f 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
β, градус 45 39 34 28 23 18

Из таблицы 1 следует, что предельная величина угла β существенно зависит от коэффициента трения, но не превышает 45°.

Второй случай. Обломок защемлен между корпусом долота и стенкой скважины, т.е. на него действуют силы Fз (см. фиг.3). Величиной силы тяжести пренебрегаем. Из фиг.3 следует, что скольжение обломка по лопасти возможно только в случае, когда коэффициент трения fгп обломка о горную породу больше коэффициента трения f обломка о металл лопасти и корпуса долота. Это условие, как правило, соблюдается, т.к. величина fгп складывается из непосредственно коэффициента трения о стенку скважины и преодоления весьма большой шероховатости стенки, в том числе обломок может быть частично внедрен в стенку скважины. Поэтому величина fгп фактически представляет собой коэффициент сопротивления движению обломка относительно стенки скважины. Определим предельный угол β, при котором обломок перестанет скользить по лопасти. Спроектировав силы на поверхность лопасти и выполнив необходимые преобразования с учетом трения обломка о металл лопасти и корпуса долота и о стенку скважины, получили уравнение

где fгп - коэффициент сопротивления движению обломка относительно стенки скважины. Отсюда предельная величина угла β равна

При бурении пологих и горизонтальных скважин для промывки применяют промывочные жидкости с высокой смазывающей способностью, которые обеспечивают коэффициент трения между поверхностями металла и горной породы от 0,05 до 0,10 (Иогансен К.В. Спутник буровика: справочник. - М.: «Недра», 1990. - С.72). Шероховатость стенки скважины может существенно увеличить коэффициент fгп. Например, коэффициент трения стандартного индентора из твердого сплава по поверхности стали У8А, обработанной грубым точением, возрастает от 2,7 до 3,6 раза по сравнению с коэффициентом трения по шлифованной поверхности стали (Костецкий Б.И., Колесниченко Н.Ф. Качество поверхности и трение в машинах. - Киев: «Техника», 1969. - С.177). Для рассматриваемой задачи принимаем кратность увеличения коэффициента fгп по сравнению с коэффициентом f равной трем. Соответствующий расчет по формуле (4) приведен в таблице 2.

Таблица 2
Величины предельных углов β в зависимости от коэффициентов трения f и fгп
f fгп Угол β, градус
0,1 0,3 23
0,10 0,40 27
0,05 0,15 25
0,05 0,30 33

Из таблиц 1 и 2 видно, что с увеличением коэффициента трения f величины предельных углов β уменьшаются. Сопоставление результатов расчетов, приведенных в таблицах 1 и 2, показывает, что предельное значение угла β во втором случае существенно меньше, чем в первом случае. Следовательно, условие защемления обломка является основным при выборе угла β.

Из таблицы 2 следует, что для наклонной лопасти угол β не должен превышать 25°, тогда как у прототипа минимальное значение угла β равно 58°. Поэтому механическое удаление лопастью обломков шлама и металла, отлагающихся на нижней стенке пологой и горизонтальной скважин, из зоны работы долота невозможно.

Предлагаемое долото в случае выполнения на спинках лап по две наклонных лопасти показано на фиг.4, фиг.5, фиг.6, фиг.7, фиг.8 и фиг.9. На фиг.4 показана 1-я секция долота. На фиг.5 показана развертка спинки лапы 1-й секции долота с выполненными на ней лопастями. На фиг.6 показана 2-я секция долота. На фиг.7 показана развертка спинки лапы 2-й секции долота с выполненными на ней лопастями. На фиг.8 показана 3-я секция долота. На фиг.9 показана развертка спинки лапы 3-й секции долота с выполненными на ней лопастями. Количество винтовых лопастей зависит от соотношения длины и ширины спинки лапы.

Долото состоит из секций, каждая из которых содержит шарошки 1 и лапы 2. На спинках лап выполнены нижняя лопасть 3 и верхняя лопасть 4 в виде винтовых выступов трапецеидального профиля с углом подъема β винтовой линии от 20 до 25°. Входные торцы 5 и 6 нижних лопастей 3 на лапах 1-й и 2-й секций (фиг.5 и фиг.7) выполнены ниже верхнего уровня шарошек (показан первой снизу пунктирной линией). Входной торец 7 нижней лопасти 3 на лапе 3-й секции (фиг.9) выполнен с перекрытием выходных торцов 8 и 9 на лапах 1-й и 2-й секций с учетом фаски 10 на выходных концах лопастей (показано второй снизу пунктирной линией). Входной торец 11 верхней лопасти 4 на лапе 1-й секции (фиг.5) выполнен с перекрытием выходного торца 12 нижней лопасти на лапе 3-й секций с учетом фаски 10 на выходном конце лопасти (показано третьей снизу пунктирной линией). Входной торец 13 верхней лопасти 4 на лапе 2-й секции (фиг.7) выполнен с перекрытием выходного торца 14 верхней лопасти на лапе 1-й секций с учетом фаски 10 на выходном конце лопасти (показано четвертой снизу пунктирной линией). Входной торец 15 верхней лопасти 4 на лапе 3-й секции (фиг.9) выполнен с перекрытием выходного торца 16 верхней лопасти на лапе 2-й секции с учетом фаски 10 на выходном конце лопасти (показано пятой снизу пунктирной линией).

Долото работает следующим образом. При вращении долота в пологой наклонной или горизонтальной скважине крупный шлам и обломки горной породы и металла, осаждающиеся на нижней стенке скважины, захватываются нижними лопастями 3 на лапах 1-й и 2-й секций долота и за счет воздействия винтовых поверхностей лопастей перемещаются вдоль стенки скважины до момента достижения обломками выходных торцов 8 или 9 лопастей. Обломки вновь оказываются свободными на стенке скважины до подхода нижней лопасти 3 на лапе 3-й секции. Лопасть 3 лапы 3-й секции захватывает обломки и перемещает их дальше вдоль стенки скважины до момента достижения обломками выходного торца 12 лопасти. Далее обломки захватываются и перемещаются последовательно верхними лопастями 4 на лапах 1-й, 2-й и 3-й секций до момента выноса их в пространство над долотом. Последовательность движения обломка показана штриховыми линиями со стрелками.

Защемленные обломки горной породы и металла создают весьма высокое сопротивление их перемещению вдоль стенки скважины. Реакция этого сопротивления передается долоту в виде дополнительной осевой нагрузки. Кроме того, в пологих наклонных и горизонтальных скважинах может иметь место значительная деформация сечения ствола скважины с образованием эллипсности сечения и соответствующее уменьшение вертикального размера поперечного сечения скважины. Армированные лопасти на лапах восстанавливают вертикальный размер поперечного сечения скважины. Реакция, возникающая при работе лопастей по стенке, также создает дополнительную осевую нагрузку на долото. Таким образом, винтовые лопасти на спинках лап долота создают эффект самонагружения долота, что весьма важно при бурении пологих наклонных и горизонтальных скважин.

Выполнение шарошечных долот с винтовыми лопастями на спинках лап в соответствии с предложенным техническим решением позволит существенно улучшить удаление шлама и обломков металла из зоны работы долота и создать эффект самонагружения долота, что делает такие долота весьма перспективными при бурении пологих наклонных и горизонтальных скважин.


ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
ШАРОШЕЧНОЕ ДОЛОТО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-115 из 115.
20.01.2018
№218.016.1bd2

Устройство автоматического повторного включения на подстанциях с высоковольтными электродвигателями

Изобретение относится к технике релейной защиты и автоматики на подстанциях промышленных предприятий с крупными высоковольтными электродвигателями (ЭД). Технический результат - повышение бесперебойной работы промышленных предприятий с крупными ЭД за счет сохранения питания от двух внешних...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636576
Дата охранного документа: 24.11.2017
10.05.2018
№218.016.466f

Способ выработки природного газа из прилегающего к компрессорной станции участка магистрального трубопровода перед выводом его в ремонт

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к компрессорным станциям магистрального газопровода, и может быть использовано для выработки природного газа из прилегающего к компрессорной станции участка магистрального газопровода перед выводом его в капитальный ремонт....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650445
Дата охранного документа: 13.04.2018
09.06.2018
№218.016.5cd9

Способ оценки напряженно-деформированного состояния магистрального трубопровода с дефектными сварными стыками

Изобретение относится к эксплуатации магистральных трубопроводов и может быть использовано при оценке напряженно-деформированного состояния (НДС) и остаточного ресурса дефектных сварных стыков, выявленных при проведении внутритрубной диагностики. Способ оценки НДС изогнутых участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656163
Дата охранного документа: 31.05.2018
13.06.2019
№219.017.826c

Устройство защиты от потери питания на подстанциях с частотно-регулируемыми синхронными электродвигателями

Использование в технике релейной защиты и автоматики. Технический результат заключается в повышении надежности и устойчивости технологических систем за счет ускорения действия защиты и снижения времени простоя технологических агрегатов. Устройство содержит: блок контроля направления мощности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459332
Дата охранного документа: 20.08.2012
13.06.2019
№219.017.826e

Устройство защиты от потери питания на подстанциях с частотно-регулируемыми электроприводами

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты. Технический результат заключается в повышении надежности и устойчивости технологических систем за счет ускорения действия защиты и снижения времени простоя технологических агрегатов. Устройство содержит блок направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459339
Дата охранного документа: 20.08.2012
Показаны записи 131-140 из 157.
13.01.2017
№217.015.7002

Способ электроэрозионной обработки отверстий малого диаметра

Изобретение относится к электроэрозионной обработке и может быть использовано для электроэрозионной прошивки прецизионных отверстий малого диаметра широкой номенклатуры деталей, например лопаток газотурбинного двигателя. Способ включает электроэрозионную обработку деталей, при которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596567
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.710d

Способ получения 1,4-диоксанкарбоксилатов

Изобретение относится к способу получению 1,4-диоксанкарбоксилатов, который заключается в том, что проводят расширение 1,3-диоксоланового кольца при взаимодействии моно-, ди- и тризамещенных 1,3-диоксоланов с метилдиазоацетатом в условиях микроволнового излучения (230 Вт) в течение 0,5-1,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596623
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71e9

Способ регенерации отработанных кислых травильных растворов, образующихся при обработке изделий из титана

Изобретение относится к области кислотного травления поверхности металлического титана и его сплавов и может быть использовано при регенерации и обезвреживании отработанных кислотных травильных растворов (ОКТР) титанового производства. В способе регенерации ОКТР обрабатывают щелочью до значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596564
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.773a

Фланцевое соединение растянутых элементов двутаврового сечения

Изобретение относится к области строительства, в частности к монтажным соединениям растянутых элементов металлических конструкций двутаврового профиля. Фланцевое соединение растянутых элементов двутаврового поперечного сечения включает соединяемые несущие элементы, фланцы, расположенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599755
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7899

Способ ремонта трубопровода

Изобретение относится к ремонту трубопроводов методом сплошной переизоляции. При проведении ремонта останавливают эксплуатацию, освобождают трубопровод от продукта, вскрывают и очищают от изоляции. Трубы обследуют, оценивают допустимость дефектов и отбраковывают. При необходимости трубы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599401
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7cfa

Способ получения флунаризина

Изобретение относится к способу получения 1-[бис(4-фторфенил)метил]-4-[(2E)-3-фенилпроп-2-ен-1-ил]пиперазина (флунаризина). Сущность изобретения заключается в том, что флунаризин получают Fe-катализируемым сочетанием 1-[бис(4-фторфенил)метил]-4-[(2E)-3-хлорпроп-2-ен-1-ил]пиперазина, полученного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600450
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8292

Способ восстановительного ремонта трубопровода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту и предназначена для проведения ремонтных работ без остановки эксплуатации трубопровода. На наружную поверхность восстанавливаемого участка трубопровода после очистки поверхности и разделки трещин устанавливают муфту с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601782
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d39

Быстродействующее устройство измерения температуры газового потока

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры. Быстродействующее устройство измерения температуры газового потока состоит из двух каналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604573
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.9159

Способ ультразвуковой сварки толстостенных конструкций

Изобретение относится к области сварки, а именно к технологии сварки толстостенных конструкций. Для повышения стойкости к появлениям трещин во время эксплуатации за счет улучшения механических свойств способ включает наложение циклической нагрузки на кристаллизующийся металл сварочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605888
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.ad4c

Устройство для гидромеханического управления направленным роторным бурением

Устройство предназначено для использования при бурении наклонно-направленных и горизонтально-направленных интервалов при строительстве скважин. Устройство содержит трубчатый корпус, толкатель, трубчатый вал, камеру давления, направляемые штифты, поршень с направляющей дорожкой, имеющей первую,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612403
Дата охранного документа: 09.03.2017
+ добавить свой РИД