兰德马克公司开发钻井工程设计和分析系统毕业论文

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1、兰德马克公司开发的钻井工程设计和分析系统WELLPLAN(1)Cement固井计算  对不同性能的多流体系统进行泵入模拟,各临界点的压力计算等。  这套软件是在固井作业过程中对不同液体进行模拟,包括隔离液、前置液和水泥浆。它可帮助工程师对可能发生的问题进行准备,例如:U-型管效应、压差等,而且可使工程师知道裸眼井段的循环压力不超过地层破裂压力。  经济效益:    •发现可能出现的问题,从而增加固井作业的成功率    •确保水力封隔器或悬挂器在压差超过一定范围时而不被坐封    •计算各特定井深的真实压力    •避免由于过高的循环压力

2、而损害或压漏地层  特点:    •利用流变学原理处理多流体问题    •所有泵入液体都可被定义,包括那些被循环出井筒的液体(如:泵入水泥桨前循环“套管容积的120%”)    •允许用户指定各种胶塞和放入时间    •可计算的有       •排量       •真实压力       •各特定井深的压差       •当量循环密度(井底或特定井深的当量密度随时间的变化而变化)       •液体在钻具和环空内的体积和高度随时间的变化情况    •两种方法模拟单级固井,出口开放-有U型管效应,出口关闭-无U型管效应    •模拟U型管效

3、应和预测'无液空间'的长度(真空)    •结果输出可为图形和报告,使用者可看到全过程的活动画面    •泥浆泵、节流阀和井底的压力报告  (2)BHADrillahead底部钻具组合分析  利用有限单元分析技术预测、模拟和分析各种旋转和导向钻具组合的钻井特性。  兰德马克绘图国际公司利用自身先进的航空技术由对定向钻井和钻具组合特性的研究开始进入石油工业的。在过去的十年中,我们对这套程序进行了不断的更新完善而且这项工作仍在继续,我们这样作的目的是使我们的软件永远保持领先的位置。这套软件是利用有限单元法来准确和完整地确定钻具组合的行为。这

4、个程序所使用的技术是兰德马克公司独创的和专有的。它由两个部分组成,第一部分是利用非线性、三维有限单元技术来解决所限定钻具组合的结构问题。第二部分是利用分析和规律相结合的方法来确定钻具组合的趋向,BHA向前钻进使我们对井下钻具组合的认识从盲目阶段走向了科学化阶段。  经济效益:    •使钻具第一次下井即为正确的组合,一次成功的使用即可收回成本    •避免不必要的起下钻和节省昂贵的马达使用费    •用以研究钻铤尺寸、扶正器的摆放位置、扶正器磨损、井眼扩大率及钻井参数等影响因素    •总结以往定向井失败的原因和观查敏感工具的接触力  

5、特点:    •分析接触力和在预测造斜、降斜和方位漂移时一套定向井下部钻具组合的偏移曲线形状,计算钻柱与井眼轴线   的偏心距    •其精确度是经过多次现场的实际应用而充分验证过的    •可对多种钻头类型和地层参数进行处理    •塑性地层模式提供了更好的接触力模式    •准动态旋转摩擦效应    •纯三维模式    •如果一套新的钻具组合下井后会显示瞬时过渡效应    •指出接触点并帮助您选择适当下部钻具组合    •所模拟的扶正器作为一个有限长度(不是一个点)    •自动定义单元长度  弯接头-为BHA向前钻进提供了特殊工具

6、的能力  这是一个特殊选择,它可同BHA向前钻进模式共同运行且精度高,它的特别功能是可以处理多弯的钻具,无论是弯接头还是弯壳体,其中包括了目前市场上最流行各种双弯钻具。另外,还包括偏心扶正器和加厚垫片。  经济效益:                   特点:    •确定正确的工具方位                •包括了BHA向前钻进的所有特点    •选择适当的弯接头                 •可处理多弯钻具    •分析研究偏心扶正器的效果             •各类偏心扶正器    •根据弯曲角度确定钻头的侧向载

7、荷          •各类加厚垫片    •识别稳定状态和瞬时行为  (3)CriticalSpeed临界转速分析  利用有限单元分析和受力频率反应技术模拟和鉴定临界转速及钻具中的高应力集中  这是一个功能强大、技术领先的软件,在预测和钻具的振动方面代表着世界目前最先进的实用技术。它主要基于钻具的有限单元模式和被受力频率反应技术来确定钻具的动态行为。这个程序的灵活性高且使用范围广。利用临界转速分析的设计模式可帮助避免耗费巨大的钻具井下失效,而利用实际作业模式可帮助分析失效的原因以便在下一步钻井过程中避免钻具失效。  经济效益:    

8、•软件成本数倍的回报率    •帮助您避免耗费巨大的钻具失效    •钻具下井前分析研究各种对其影响因素    •及时调整钻具结构和钻井参数    •分析钻柱、钻头或特殊工具的失效原因  特点:    •对

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