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射流冲击载荷对井底岩石应力场的影响 被引量:3
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作者 常德玉 李根生 +4 位作者 沈忠厚 黄中伟 田守嶒 史怀忠 宋先知 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期74-79,共6页
考虑三向地应力、液柱压力、孔隙压力和射流速度的影响,建立射流冲击井底岩石流固耦合模型,运用有限元及有限体积法进行求解。结果表明:井底压差越大,井底岩石最大主应力越大;射流最大冲击压力与速度平方成正比,孔隙压力在冲击面和冲... 考虑三向地应力、液柱压力、孔隙压力和射流速度的影响,建立射流冲击井底岩石流固耦合模型,运用有限元及有限体积法进行求解。结果表明:井底压差越大,井底岩石最大主应力越大;射流最大冲击压力与速度平方成正比,孔隙压力在冲击面和冲击轴线上随距离增加均呈"三次抛物线"减小;射流冲击井底岩石存在明显的局部效应,射流主要影响区域在冲击面上约为2倍射流半径,在冲击轴线上约为2.5~3.5倍射流半径,与应力波理论结果相吻合。 展开更多
关键词 射流 井底岩石 流固耦合 应力场 有限元法 有限体积
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欠平衡钻井井底岩石的应力状态 被引量:15
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作者 李士斌 窦同伟 +3 位作者 董德仁 张海军 王敏 刘天恩 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期329-334,共6页
欠平衡钻井较常规钻井钻速高,这与其井底待破碎岩石所处的应力状态有着密不可分的关系,而井底岩石的应力状态受地层孔隙压力和温度的共同影响。基于流-固-热三场全耦合基本理论,根据欠平衡钻井中井底待破碎岩石所处的实际状态,对耦合控... 欠平衡钻井较常规钻井钻速高,这与其井底待破碎岩石所处的应力状态有着密不可分的关系,而井底岩石的应力状态受地层孔隙压力和温度的共同影响。基于流-固-热三场全耦合基本理论,根据欠平衡钻井中井底待破碎岩石所处的实际状态,对耦合控制方程加以简化,结合与井底岩石应力状态分析相适应的边界条件,利用有限单元法研究了欠平衡钻井过程中地层孔隙压力和地层温度对井底岩石应力状态的影响机理。研究结果表明,随着钻井液液柱压力和井底岩石温度的降低,井底岩石的各个主应力均在减小,降低程度与压差和温差有关:压差和温差越大,井底岩石的各个主应力减小幅度越大。降低速率与岩石渗透率和热传导率有关,渗透率和热传导率越大,井底岩石的各个主应力变化越快,地层孔隙压力辅助破岩的效率越低。 展开更多
关键词 欠平衡钻井 流-固-热三场全耦合 井底岩石应力状态 有限单元法 数值模拟
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钻柱振动特性分析与井底岩性识别方法初探 被引量:9
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作者 王珍应 林建 +1 位作者 施太和 黄瑞瑶 《钻采工艺》 CAS 2000年第6期1-3,共3页
文中详细分析钻柱轴向振动的特性 ,建立了更能真实反映钻柱系统的轴向振动的力学模型 ,提出钻柱轴向振动的广义状态向量 ,用广义传递矩阵方法研究钻柱轴向受迫振动的一般规律。并给出计算任意组合钻柱系统的轴向振动稳态响应的一般方法 ... 文中详细分析钻柱轴向振动的特性 ,建立了更能真实反映钻柱系统的轴向振动的力学模型 ,提出钻柱轴向振动的广义状态向量 ,用广义传递矩阵方法研究钻柱轴向受迫振动的一般规律。并给出计算任意组合钻柱系统的轴向振动稳态响应的一般方法 ,提供不同测量条件下分析钻柱轴向振动状态的不同方法。 展开更多
关键词 钻柱振动 轴向振动 参数分析 井底岩石 石油钻井
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环脊式PDC钻头破岩机理实验研究 被引量:9
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作者 杨迎新 胡浩然 +2 位作者 黄奎林 谢宗亮 于洪波 《地下空间与工程学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期1451-1460,共10页
环脊式PDC钻头是一种采用不连续布齿原理在井底形成易破碎岩石环脊的钻头技术新思想。在不同岩性、不同岩脊尺寸等条件下,开展了针对岩脊的牙轮牙齿的单齿静压和PDC齿刮切破岩单元实验,以及针对平整表面岩石的对比实验;设计制造了全尺... 环脊式PDC钻头是一种采用不连续布齿原理在井底形成易破碎岩石环脊的钻头技术新思想。在不同岩性、不同岩脊尺寸等条件下,开展了针对岩脊的牙轮牙齿的单齿静压和PDC齿刮切破岩单元实验,以及针对平整表面岩石的对比实验;设计制造了全尺寸可变参数实验钻头,并进行了环脊式PDC钻头与常规PDC钻头的室内钻岩对比实验。实验研究结果表明:与平整岩样的实验相比,牙轮牙齿和PDC齿在岩脊上的切削破碎载荷和破碎比功均显著降低;在全尺寸钻头钻岩实验中,与同等布齿密度条件下的常规PDC钻头相比,环脊式钻头的破岩比功显著降低,破岩效率明显提高;环脊式PDC钻头在钻进过程中有明显的体积性破碎现象,岩屑的尺寸或粒度显著增大,有利于地质录井。 展开更多
关键词 PDC钻头 井底岩石 环脊 破岩机理 岩屑
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Stress distribution and its influencing factors of bottom-hole rock in underbalanced drilling 被引量:3
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作者 ZHANG Ran LI Gen-sheng TIAN Shou-ceng 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第7期1766-1773,共8页
The underbalanced drilling has been widely used due to its advantages of high drilling efficiency and low cost etc., especially for hard formation drilling. These advantages, however, are closely related to the stress... The underbalanced drilling has been widely used due to its advantages of high drilling efficiency and low cost etc., especially for hard formation drilling. These advantages, however, are closely related to the stress state of the bottom-hole rock; therefore, it is significant to research the stress distribution of bottom-hole rock for the correct understanding of the mechanism of rock fragmentation and high penetration rate. The stress condition of bottom-hole rock is very complicated while under the co-action of overburden pressure, horizontal in-situ stresses, drilling mud pressure, pore pressure and temperature etc. In this paper, the fully coupled simulation model is established and the effects of overburden pressure, horizontal in-situ stresses, drilling mud pressure, pore pressure and temperature on stress distribution of bottom-hole rock are studied. The research shows that: in air drilling, as the well depth increases, the more easily the bottom-hole rock is broken; the mud pressure has a great effect on the bottom hole rock. The bigger the mud pressure is, the more difficult to break the bottom-hole rock; the max principle stress of the bottom-hole increased with the increasing of mud pressure, well depth and temperature difference. The bottom-hole rock can be divided into 3 regions respectively according to the stress state, 3 direction stretch zone, 2 direction compression area and 3 direction compression zone; the corresponding fragmentation degree of difficulty is easily, normally and hardly. 展开更多
关键词 thermo-poroelastoplasticity bottom-hole rock stress fully coupled numerical solution fragmentation mechanism
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