井下斜盘式增压器的设计
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摘要
分析国内外井下增压技术,我们发现目前大多数井下增压装置内部都具有复杂的液压转换机构以及复杂的流道。由于井下的空间小、工况条件恶劣,现有的装置不但寿命短、工作可靠性差,而且加工也比较困难,这些制约了超高压射流钻井技术的发展。要成功地实现超高压的射流技术,就必须研制出新的适应性强的井下增压系统。
     本文抛弃了原有增压装置的设计理念,利用现有的比较成熟的螺杆钻具技术,设计了一种新型的、以螺杆钻具为动力源的斜盘式增压装置,来满足不断发展的超高压射流钻井技术。该增压装置是利用螺杆钻具将钻井液的水力能转换为机械能,来带动增压装置,实现对井下部分钻井液的增压。
     本文在系统阐述了动力源—螺杆钻具的结构及其工作特性的基础上,分析了螺杆钻具的实际工作特性及对其部分结构进行改进的可行性。研究内容主要包括:斜盘式增压装置整体的结构设计,并完成此装置的零件及整体装配图纸的绘制;确定装置的关键参数;对该增压装置重要零件进行强度校核;用Pro/ENGINEER软件对增压装置零件及整体结构做出三维立体图形,在此基础上对实现了装置的结构分析和运动仿真。
     该斜盘式增压装置的设计,对今后超高压射流技术的发展具有重要的指导意义。
Through the analysis of technology on downhole supercharging at home and abroad, wefind that complicated hydraulic conversion mechanisms and flow channels are included inmost of downhole supercharges. The development of ultra-high pressure jet drilling isrestricted in consideration of the problems of short life, poor reliability and difficultprocessing of the present down-hole supercharges that are worked under the limited workingspace and poor working conditions. For the successful application of ultra-high pressure jetdrilling technology, the new downhole supercharges with strong adaptabi lity must bedeveloped.
     A new swashplate type supercharge, to meet to the increasing development of ultra-highpressure jet drilling technology is designed in the paper. Screw drill is the dynamic source ofthe supercharge which is designed at the base of the existing relatively mature technology ofscrew drill. The supercharging installation is driven by mechanical energy converted fromwater energy through screw drill. So increasing of pressure of drill fluid is received.
     The structure and operating performance of screw drill, which is the source of power, aredetailedly expatiated in the paper. The real operating performance and feasibility of structureimprovement about screw drill are studied in the article. The research is about several parts:the structural design and completing the parts and assembly drawings of swashplate typesupercharge; determin the key parameters of the device; strength check on the important partsof swashplate type supercharge; 3D graphics of parts and overall structure are mad e by usingPro/ ENGINEER software. The structural analysis and motion emulation of the swashplatetype supercharge are achieved at the base.
     The design of swashplate type supercharge will have an important guiding significanceto the development of ultra-high pressure jet technology in the future .
引文
[1] W.泰拉斯波尔斯基.井下液动钻具(M).李克向,姜义忠,胡泽明译.北京:石油工业出版社,1991:130-150.
    [2]符达良.国外螺杆钻具发展近况(J).石油矿产机械.1985,14(3):36-40.
    [3]李明谦,黄继庆.螺杆钻具的应用现状及发展建议(J).石油机械.2006,34(5):73-76.
    [4]张东海,熊立新.螺杆钻具的应用现状及发展方向(J).钻采工艺.1999,6(4):49-49
    [5]刘重康,周易文.螺杆钻具的应用和发展(J).石油矿产机械.1992,21(4):35-40
    [6]秦红祥.超高压射流辅助钻井技术(J).西部探矿工程.2002,75(2):30-35.
    [7]熊继有,付建红.井下增压研究新进展.天然气工业(J).2003,23(6),91~93.
    [8]李根生,王瑞和.高压水射流理论及其在石油工程中应用研究进展(J).石油勘探与开发.2005,32(2):96-99.
    [9]沈忠厚,李根生,王瑞和.水射流技术在石油工程中的应用及前景展望(J).中国工程科学(J).2002,4(12):60-64.
    [10] S.D.Veenhuizen etc.Development and Testing of Downhole Pump for High -PressureJet-Assist Drilling,SPE/IADC 38581.
    [11]刘致敏.井下液体增压器(J).国外石油机械,1995,6(2):17-21.
    [12]王德玉.井下增压器的结构初探(J).西南石油学院学报,1995,17(3):109-112.
    [13]林元华,黄万志,施太和等.水力加压器研制及应用(J).石油钻采工艺,2003,25(3):1-3.
    [14]李洪敏,朱明亮,潘欣等.井下增压钻井技术前景展望(J).石油钻采工艺,1998,20(3):20-24.
    [15] Labus T J. Fluid Jet Technology: Fundamentals and Applications.Water jet TechnologyAssociation, Missouri,USA,1995.
    [16] J.J.Kolle etc. Laboratory and Field Testing of an Ultra -high-pressure Jet-AssistedDrilling System, SPE/IADC 22000.
    [17]李洪敏,朱明亮.井下增压钻井技术前景展望(J).石油钻采工艺.1998,20(3):20-27.
    [18]苏义脑,谢行庄.螺杆钻具和多头单螺杆马达的基本原理(J).石油钻采机械(J).1985,13(4):1-12.
    [19]王春阳.直井钻进用螺杆钻具的研制(D).北京.北京化工大学.2005
    [20]夏秀文.可调角度螺杆钻具的研制(D).北京.北京化工大学.2005.
    [21]庄森.螺杆钻具实验台数据采集管理系统设计(D).青岛.中国海洋大学.
    [22]苏义脑.螺杆钻具的工作特性(J).石油钻采工艺.1998,20(6):11-18.
    [23]万朝晖.螺杆钻具工作特性和结构参数的分析研究(J).石油机械.2001,29(10):10-13.
    [24]于连江,陈国良,螺杆钻具特性分析(J).石油机械.1995,13(8):29-32.
    [25]赵宁.螺杆—涡轮钻具研究与试验(J).钻采工艺.1997,20(1):37-41.
    [26]李敏.等壁厚螺杆钻具定子加工工艺研究(D).四川.西南石油大学.
    [27]比尔格尔,绍尔,约西列维奇.机械零件强度计算手册(M).姚兆生,马骥译.北京:机械工业出版社,1987:116-130.
    [28]吕英明,陈海亮,仇伟德.材料力学(Ⅰ)(M).东营:石油大学出版社,2001:77-88.
    [29]赵金州,张桂林.钻井工程技术手册(M).北京:中国石化出版社,2006:404-493.
    [30]朱维兵.柱塞泵密封圈有限元分析[J].四川工业学院学报,2004,23(1).
    [31]朱维兵,晏静江,周锡容.压裂泵柱塞密封的改进设计(J).天然气工业.2007,27(6):103-105.
    [32]银尧城,陈博雄.简明机械手册(M).第二版.北京:机械工业出版社,1993:216-410.
    [33]中国纺织大学机械系手册编写组.机械设计与制造简明手册(M).上海:同济大学出版社,1982:92-185.
    [34]沃斯克列辛斯基,杰压科夫.滑动轴承计算和设计(M).陈金宝,包传福译。北京:国防工业出版社,1986:50-81.
    [35]成大先.机械手册(M).单行本.北京:石油工业出版社,2004:77-87.
    [36]李玉海.地面动力旋转钻井井下钻柱的工况分析及水力加压减振器的研究与应用(D).浙江.浙江大学
    [37]葛志骐.机械零件设计手册(中册)(M).第二版.东北:冶金工业出版社,1982:308-326.
    [38]陈达秀,李雅琴.公差与测量技术基础(M).东营:石油大学出版社,1994:132-155.
    [39]李振斌.AutoCAD中公差标注形式及其设置技巧(J).长江工程职业技术学院学报2005,22(3)45-46.
    [40]何秀娟,李德宝.AutoCAD中块的灵活运用(M).北京:机械工业出版社,2005:44-45.
    [41]张曼拓.AutoCAD实用指南(M).北京:机械工业出版社,2000.
    [42]赵虹.韩富跃.提高AutoCAD绘图效率的技巧(J).一重技术2003,98(4);53-55.
    [43]刘佳霓.计算机辅助设计中有关尺寸标注的若干问题(J).中南民族大学学报(自然科学版),2003,22(增刊);28-29.
    [44]郑阿奇.AutoCAD2000中文版实用教程(M).北京:电子工业出版社,2001.
    [45]清源计算机工作室.AutoCAD设计与开发宝典(M).北京:机械工业出版社,1999.
    [46]彭江丰.AutoCAD图形文件标题栏、明细栏的处理(J).船舶2003,3;55-57.
    [47]张祖媛.AutoCAD环境下的尺寸公差自动查询与标注(J).四川工业学院学报2000,19(3)17-19.
    [48]孙江宏,黄小龙,高宏.Pro/ENGINEER Wildfire/2001结构分析与运动仿真(M).北京:中国铁道出版社,2004.
    [49]林龙震.Pro/ENGINEER Wildfire2.0高级设计(M).第二版.北京:电子工业出版社,2004.
    [50]赵春章.中文版Pro/ENGINEER机械零件设计教程(M).北京:海洋出版社,2004.
    [51]方建军,刘仕良.机械动态仿真与工程分析- Pro/ENGINEER Wildfire工程应用(M).北京:化学工业出版社,2004.
    [52]林龙震.Pro/ENGINEER Wildfire2.0基础设计(M).第二版.北京:电子工业出版社,2004.

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