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时间:2020-03-27
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8、囊鬻毳滋藜溺蒸霎黼鬻鬻霪辫空气锤钎头的结构设计及仿真分析张春明(辽河石油职业技术学院机电系辽宁盘锦124103)摘要:空气锤钎头结构的合理性关系到钎头性能的好坏。参照矿山凿岩用钎头的结构特点,将空气锤钎头设计为三翼整体结构,花键设计成弧形,减小应力集中效应,从而减少钎头的失效;端面为中心平面一双斜面结构;将钎头的里圈斜面设计成200,外圈斜面设计成350。通过有限元模拟分析,钎头破岩的过程有5个阶段:岩石的弹性变形;中心齿破碎岩石;
9、边齿破碎岩石,岩石形成破碎裂纹;整个钎头破碎岩石;岩石破碎。通过分析可知空气锤钎头的结构及球齿的布置合理。关键词:空气锤钎头;结构设计;钎头布齿;有限元仿真引言气体钻井用空气锤钎头由矛齿和本体组成,本体主要包括母体、花键及端面。空气锤钎头是关键部件,影响钻井作业;空气锤钎头也是易损件。对于钻探石油天然气井用的空气锤钎头的研究较少。随着近30多年的发展,端部固合金齿,齿面为单斜面和双斜面的三翼整体结构空气锤钎头现场使用效果较好,该结构可改善布齿条件和排气孔的设计,提高钎头的整体强度⋯。一、空气锤钎头结构设计1
10、.本体的结构设计通过现场调研发现,12坛’空气锤钎头在油气田气体钻井中使用率达90%以上,故针对极硬和坚硬研磨性地层,设计了12彤’空气锤钎头。参照矿山凿岩用钎头的结构特点,将空气锤钎头设计为三翼整体结构,如图1所示。日√一o·∥●岛,,7{:jL.秉蕾图1空气锤钎头整体结构图空气锤钎头本体主要由冲击端面、花键和打捞螺纹三个部分组成。花键与空气锤内花键槽配合,传递破岩扭矩;冲击端面承受空气锤活塞的冲击作用,将冲击功传递给钎头。冲击端面在外圆柱表面上铣削四个对称的平面,用于与空气锤配合;中心有一大于流道直径的
11、圆孔,用于安装钎尾。钎头花键把钎头和空气锤连接起来,一起在井下旋转。同时还作为钎头向下运动冲击岩石的轨道。为减小应力集中效应,将花键设计成弧形,空气锤作用在钎头上的扭矩就更加稳定可靠,从而减少钎头的失效。打捞螺纹设计成一个3牙螺纹和一个大的弧形槽结构,当钎头在井底发生掉落、折断等事故时,用于打捞钎头。2.端面的结构设计参照矿山凿岩用钎头的结构特点,根据空气锤的工作特点,使整个钎头所有牙齿达到比较均匀的磨损,同时便于制造,初步设计成中心平面一双斜面结构(简称双斜面,如图2所示)的端面。端面中心所布置的牙齿要垂
12、直于地平面,这样能量的传递和岩石受力较好,牙齿寿命长⋯。r1L—r。誉强:p§o0乞三。¨。。了、Q。三。92014年4月化,虿卵I199r]●-L一图4I阶段牙齿raises应力云图岩石在钎头压力和扭转力矩共同作用下产生弹性变形,在破岩过程中最先与岩石接触的是中心齿。中心齿接触岩石时将导致岩石形成密实核。在仿真模拟中,不考虑岩石存在裂隙,因此就没有岩石裂隙被压缩的过程。根据弹性变形的定义,岩石在弹性变形阶段,如果卸掉载荷,变形又会恢复。如图4所示,岩石最大应力为8.395e一513、阶段。阶段Ⅱ:中心齿破碎岩石。图5Ⅱ阶段牙齿raises应力云图钎头在钻压、扭转力矩和空气锤冲击功的共同作用下,钎头端面中心齿继续侵入岩石,岩石继续受压变形。当钎头在岩石上的作用力大于岩石的破碎强度时,岩石开始发生破碎,岩石开始形成破碎坑。同时钎头端面边齿开始与岩石接触,岩石产生更大的弹性变形。如图5所示。阶段Ⅲ:岩石形成破碎裂纹。图6El阶段牙齿mises应力云图空气锤作用在钎头上的冲击功逐渐增大,钎头端面上的中心齿继续侵入岩石,岩石破碎坑增大。边齿开始破碎岩石,并在扭转力矩作用下,岩石在钎头周向产生破碎14、裂纹,边齿破碎岩石裂纹与中心齿的岩石破碎裂纹共同产生一环形破碎带。如图6所示。阶段Ⅳ:整个钎头破碎岩石。:篙】篡i:I图7Ⅳ阶段牙齿raises应力云图随着空气锤对钎头冲击功的继续增大,中心齿和边齿更进一步侵入岩石,边齿处岩石周向裂纹增大,同时破碎坑的面积也随着增大,然而中心齿处岩石破碎坑并没有增大,如图7所示。阶段V:岩石破碎阶段。ringeLeveIot.532c+帅“‰·∞:翼1.30Se·呻雾1142c●B09790e_01B.159c-0l6527c0'4.095e-Ol,.263t一口{163㈣15、111.6S2e邯:_图8V阶段牙齿mises应力云图空气锤钎头在钻压、扭转力矩及空气锤冲击功共同作用下,钎头所有牙齿都参与冲击破岩及刮削破岩,钎头破碎岩石区域增大,岩石逐步被破碎携带走,形成井眼,如图8所示。由仿真分析可知,空气锤钎头对岩石的破碎,存在冲击破碎和裂纹扩展破碎两个方面,在冲击破碎的前提下,伴随钎头旋转刮削岩石,形成井底。间接破碎区在钎头球齿冲击破碎的同时,将井底岩石分为四个区域,加快了岩石裂纹的扩
13、阶段。阶段Ⅱ:中心齿破碎岩石。图5Ⅱ阶段牙齿raises应力云图钎头在钻压、扭转力矩和空气锤冲击功的共同作用下,钎头端面中心齿继续侵入岩石,岩石继续受压变形。当钎头在岩石上的作用力大于岩石的破碎强度时,岩石开始发生破碎,岩石开始形成破碎坑。同时钎头端面边齿开始与岩石接触,岩石产生更大的弹性变形。如图5所示。阶段Ⅲ:岩石形成破碎裂纹。图6El阶段牙齿mises应力云图空气锤作用在钎头上的冲击功逐渐增大,钎头端面上的中心齿继续侵入岩石,岩石破碎坑增大。边齿开始破碎岩石,并在扭转力矩作用下,岩石在钎头周向产生破碎
14、裂纹,边齿破碎岩石裂纹与中心齿的岩石破碎裂纹共同产生一环形破碎带。如图6所示。阶段Ⅳ:整个钎头破碎岩石。:篙】篡i:I图7Ⅳ阶段牙齿raises应力云图随着空气锤对钎头冲击功的继续增大,中心齿和边齿更进一步侵入岩石,边齿处岩石周向裂纹增大,同时破碎坑的面积也随着增大,然而中心齿处岩石破碎坑并没有增大,如图7所示。阶段V:岩石破碎阶段。ringeLeveIot.532c+帅“‰·∞:翼1.30Se·呻雾1142c●B09790e_01B.159c-0l6527c0'4.095e-Ol,.263t一口{163㈣
15、111.6S2e邯:_图8V阶段牙齿mises应力云图空气锤钎头在钻压、扭转力矩及空气锤冲击功共同作用下,钎头所有牙齿都参与冲击破岩及刮削破岩,钎头破碎岩石区域增大,岩石逐步被破碎携带走,形成井眼,如图8所示。由仿真分析可知,空气锤钎头对岩石的破碎,存在冲击破碎和裂纹扩展破碎两个方面,在冲击破碎的前提下,伴随钎头旋转刮削岩石,形成井底。间接破碎区在钎头球齿冲击破碎的同时,将井底岩石分为四个区域,加快了岩石裂纹的扩
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