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毕设设计汇报及问题李虎2017/11/7

连续管井下作业下井深度影响因素研究目录第一章绪论(已完成)第二章井眼轨迹的拟合(已完成)第三章连续管轴向力计算模型3.1二维模型(已完成)3.2三维模型第四章影响连续管轴向力分布和大钩载荷的因素分析(未完成)4.1连续管的临界屈曲载荷4.2最大下井深度的定义4.3影响因素分析第五章有限元模拟(未完成)第六章连续管可下入性判断软件(完成60%)

第三章连续管轴向力计算模型3.1二维模型通过连续管单元的径向和环向的受力平衡推出的弯曲井段轴向力:式中:F-井斜角α处的轴向力,N;Α-井斜角°;W-单位长度连续管重力,N/m;R-弯曲段半径μ-管壁之间的摩擦系数;-单位长度连续管所受的液体粘滞阻力,N;-常数(通过计算水平井段所得的造斜点末端的轴向力与井斜率确定)

3.2三维模型三维模型中连续管轴向力的计算采用迭代方法求解;(1)令连续管单元上端轴向力等于下端轴向力,即;(2)计算单位长度管柱的总侧向力;(3)计算管柱上端轴向力;(4)再次通过第(2)步的方法计算单位长度连续管侧向力;(5)比较第(2)和第(4)步单位管长侧向力,如果他们的差值小于允许值,迭代结束;否则返回第(1)步

第六章连续管可下入性判断软件1软件登录;2井眼轨迹参数的读取;输入井眼编号-浏览测井数据excel表格

井眼轨迹的拟合

垂直剖面图

水平俯视图11

轴向力的预测

输入井眼参数和连续管参数—轴向力分布,用来判断连续管是否发生屈曲以及屈曲的位置。

大钩载荷的预测

输入井眼参数和连续管参数—井深与大钩载荷关系(连续管可能会由于井口载荷大于抗拉强度极限失效)

数据查询

第五章有限元模拟(未完成)问题:下井过程连续管屈曲至少需要几百米甚至千米以上,计算量太大,内存不够。想法:1、直接假设连续管的残余弯曲形态为不同的正弦或余弦形态,利用然后有限元模拟不同正弦和余弦初始形态的轴向力分布。2、通过解析计算知道,连续管下井过程中最先发生屈曲的位置为垂直段的底部或水平段的起点,可否取其中一段,然后把两个截面的状态加上。

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