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    《——套管柱载荷分析》课件.pptx

    • 资源ID:97813550       资源大小:1.13MB        全文页数:64页
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    《——套管柱载荷分析》课件.pptx

    套管柱载荷分析 创作者:ppt制作人时间:2024年X月目录第第1 1章章 套管柱载荷分析简介套管柱载荷分析简介第第2 2章章 套管柱的力学特性分析套管柱的力学特性分析第第3 3章章 套管柱的应力分析套管柱的应力分析第第4 4章章 套管柱的稳定性分析套管柱的稳定性分析第第5 5章章 套管柱的疲劳分析套管柱的疲劳分析第第6 6章章 套管柱的维护与修理套管柱的维护与修理第第7 7章章 总结总结 0101第1章 套管柱载荷分析简介 课程简介本课程主要介绍套管柱载荷分析的基本概念、地面和井下分析工具的使用方法等内容,旨在提高学员对套管柱的认识和分析能力。套管柱载荷分析套管柱载荷分析的基本概念的基本概念套管柱是石油钻井中承载套管重量和作为钻具输送管道的关套管柱是石油钻井中承载套管重量和作为钻具输送管道的关键组件。套管柱的载荷分析是钻井工程中非常重要的内容,键组件。套管柱的载荷分析是钻井工程中非常重要的内容,旨在确保套管柱的承载能力和安全性。旨在确保套管柱的承载能力和安全性。套管柱在井下的作用及其承受的载荷承受侧向荷载支撑井壁承受内部压力运输流体承受轴向载荷承载管柱重量 静力试验静力试验适用于简单井况分析适用于简单井况分析投资较少,操作简便投资较少,操作简便杆件力学分析杆件力学分析适用于单井柱分析适用于单井柱分析速度快,精度较高速度快,精度较高有限元分析有限元分析适用于复杂井况和非线性分析适用于复杂井况和非线性分析精度高,计算准确精度高,计算准确地面分析工具力学分析软件力学分析软件适用于复杂井况分析适用于复杂井况分析精度高,计算准确精度高,计算准确井下分析工具用于测量井下管柱的变形和位移桶状位移仪用于测量井下套管柱的应变应变传感器用于测量井下套管柱的载荷和压力压力传感器用于测量井下套管柱的温度温度传感器用于测量井下管柱的变形和位移桶状位移仪0103用于测量井下套管柱的载荷和压力压力传感器02用于测量井下套管柱的应变应变传感器 0202第2章 套管柱的力学特性分析 套管柱的构造及其材料套管柱是由套管和钢管组成的,一般由碳素钢、合金钢、不锈钢等材料制成。不同材料的优缺点及其在套管柱承载能力方面的差异是很重要的。套管柱材料的优缺点优点:强度高、脆性低;缺点:易生锈、腐蚀碳素钢优点:强度高、抗腐蚀性好;缺点:成本较高合金钢优点:抗腐蚀性好、成本适中;缺点:强度较低不锈钢 套管柱的承载能力分析套管柱的承载能力分析的基本原理是通过计算套管柱受到的外力和内力,来确定套管柱所能承受的最大载荷。进行承载能力计算需要考虑许多因素,比如套管柱的材料、直径、长度等。套管柱的承载能套管柱的承载能力计算力计算在进行套管柱的承载能力计算时,需要确定套管柱的内径、在进行套管柱的承载能力计算时,需要确定套管柱的内径、外径、长度、材料和所受载荷等参数。计算公式中的参数比外径、长度、材料和所受载荷等参数。计算公式中的参数比较庞大,需要进行合理的转化和简化。较庞大,需要进行合理的转化和简化。套管柱的失效机理分析套管柱内外径尺寸不合适、连接不牢等原因导致套管柱脱扣脱扣套管柱长期受载,产生的疲劳裂纹引起套管柱失效疲劳套管柱受到较大载荷或变形过程中,产生的塑性变形导致失效塑性变形套管柱长期受到腐蚀作用导致失效腐蚀水平井套管柱需要能够承受侧向荷载,具有一定的弯曲刚度承受侧向荷载0103水平井套管柱需要具有高强度,能够承受水平井的高载荷高强度02水平井套管柱需要能够防止悬挂力破坏,具有一定的悬挂能力防止悬挂力破坏合金钢合金钢强度高强度高良好的抗腐蚀性良好的抗腐蚀性不锈钢不锈钢材料成本低材料成本低抗腐蚀性好抗腐蚀性好其他材料其他材料钛合金:强度高、抗腐蚀性好,钛合金:强度高、抗腐蚀性好,但成本高但成本高陶瓷:耐高温、耐腐蚀性好,陶瓷:耐高温、耐腐蚀性好,但易脆但易脆不同材料套管柱的性能比较碳素钢碳素钢强度高强度高易锈蚀易锈蚀 0303第三章 套管柱的应力分析 应力分布规律应力分布规律不同载荷下的套管柱应力分布不同载荷下的套管柱应力分布规律规律常见应力分布模型的介绍常见应力分布模型的介绍应力分析方法应力分析方法基于应变能原理的应力分析方基于应变能原理的应力分析方法法有限元分析方法有限元分析方法标准应力分析法标准应力分析法 套管柱的应力分析基础基础概念基础概念套管柱应力分析的基本定义套管柱应力分析的基本定义套管柱应力计算的基本理论套管柱应力计算的基本理论套管柱应力分析的具体方法建立套管柱的有限元模型建模对套管柱进行网格划分网格划分对套管柱的载荷进行设定载荷设定进行套管柱的应力计算计算分析管柱接头应力分管柱接头应力分析析管柱接头是套管柱中重要的组成部分,其应力分析对于套管管柱接头是套管柱中重要的组成部分,其应力分析对于套管柱的整体力学性能具有重要的影响。通常使用有限元分析方柱的整体力学性能具有重要的影响。通常使用有限元分析方法或标准应力分析法进行管柱接头的应力计算。需要注意的法或标准应力分析法进行管柱接头的应力计算。需要注意的是,在进行应力分析时,应充分考虑接头处的不均匀应力分是,在进行应力分析时,应充分考虑接头处的不均匀应力分布以及接头的制造和安装质量等因素。布以及接头的制造和安装质量等因素。管柱接头应力分析方法对管柱接头进行有限元建模模型建立对管柱接头的载荷进行设定载荷设定对管柱接头的边界条件进行设置边界条件设置进行管柱接头的应力计算应力分析计算钻柱与套管柱之间存在一定的相互作用钻柱和套管柱之间的相互作用0103通过应力交互影响的分析和计算,优化套管柱的设计方案设计优化02对钻柱和套管柱之间的应力交互影响进行分析和计算应力交互影响的分析和计算边界条件边界条件边界条件的设置对精度的影响边界条件的设置对精度的影响边界条件的选择和优化边界条件的选择和优化加载路径加载路径加载路径的影响加载路径的影响多种加载路径对比分析多种加载路径对比分析材料本身特性材料本身特性材料的力学性质材料的力学性质材料的变形特性材料的变形特性套管柱应力分析结果的准确性和可靠性模型精度模型精度有限元模型的精度有限元模型的精度网格划分对精度的影响网格划分对精度的影响 0404第4章 套管柱的稳定性分析 套管柱的稳定性分析基础套管柱稳定性分析是指在一定工况下考虑套管柱的在受力作用下,是否会失稳变形,甚至破坏的问题。套管柱稳定性分析的关键在于确定分析对象的承载能力和分析载荷的特征,准确计算套管柱的稳定性指标。套管柱稳定性分析的影响因素和关键问题套管柱稳定性分析的影响因素主要包括套管柱的几何形状、物理性质、截面形式、受力状况、支撑方式等。关键问题在于如何确定套管柱的受力状态和承载能力,以及如何对其稳定性进行分析和评估。套管柱稳定性分析的方法基于欧拉公式和伯努利假设,适用于长形杆件的稳定性分析弹性稳定性分析将杆件视为一个整体,以杆件的弯曲刚度来评估其稳定性杆件稳定性分析通过计算杆件受力状态下的应力分布情况,来评估其稳定性应力分析法结合计算机仿真技术,进行复杂杆件稳定性分析有限元分析法套管柱的固定、套管柱的固定、悬挂和自支撑状悬挂和自支撑状态态套管柱可以分为固定、悬挂和自支撑三种状态。固定状态下,套管柱可以分为固定、悬挂和自支撑三种状态。固定状态下,套管柱的两端均有支撑,可以承受轴向和弯曲力;悬挂状态套管柱的两端均有支撑,可以承受轴向和弯曲力;悬挂状态下,套管柱的一端受到支撑,另一端悬挂在空中,可以有效下,套管柱的一端受到支撑,另一端悬挂在空中,可以有效减小压裂过程中地质情况的影响;自支撑状态下,套管柱通减小压裂过程中地质情况的影响;自支撑状态下,套管柱通过自身刚度支撑,无需外部支撑,可以承受轴向力但不太适过自身刚度支撑,无需外部支撑,可以承受轴向力但不太适合承受弯曲力。合承受弯曲力。对套管柱弯曲受力作出分析,确定其弯曲刚度和弯曲荷载弯曲受力分析0103结合套管柱的弯曲和轴向压缩受力,确定其稳定性和承载能力联合分析02对套管柱轴向压缩受力作出分析,确定其轴向刚度和压缩荷载轴向压缩受力分析悬挂状态悬挂状态选择合适的悬挂点和悬挂方式,选择合适的悬挂点和悬挂方式,以保证套管柱的稳定性和刚度以保证套管柱的稳定性和刚度根据地质情况和工程需求,确根据地质情况和工程需求,确定套管柱的长度和布置方式定套管柱的长度和布置方式考虑套管柱的弯曲刚度和弯曲考虑套管柱的弯曲刚度和弯曲荷载,选择合适的截面形式和荷载,选择合适的截面形式和材料材料自支撑状态自支撑状态根据套管柱的自重、长度和支根据套管柱的自重、长度和支撑方式,计算其刚度、荷载和撑方式,计算其刚度、荷载和形变形变选择合适的套管柱材料和截面选择合适的套管柱材料和截面形式,以满足其稳定性和刚度形式,以满足其稳定性和刚度要求要求根据地质情况和工程需求,确根据地质情况和工程需求,确定套管柱的长度和布置方式定套管柱的长度和布置方式联合分析联合分析考虑套管柱的弯曲和轴向压缩考虑套管柱的弯曲和轴向压缩受力作用,确定其稳定性和承受力作用,确定其稳定性和承载能力载能力根据不同的受力状态,选择合根据不同的受力状态,选择合适的支撑方式、材料和截面形适的支撑方式、材料和截面形式式考虑地质情况和工程需求,制考虑地质情况和工程需求,制定合理的套管柱设计方案定合理的套管柱设计方案如何选择不同状态下的套管柱设计方案固定状态固定状态考虑套管柱受力情况,选择合考虑套管柱受力情况,选择合适的支撑方式和支撑点适的支撑方式和支撑点选择合适的套管柱材料和截面选择合适的套管柱材料和截面形式,以保证其强度和刚度形式,以保证其强度和刚度根据地质情况和工程需求,确根据地质情况和工程需求,确定套管柱的固定长度和布置方定套管柱的固定长度和布置方式式总结套管柱稳定性分析是套管井完整性分析的重要组成部分,需要综合考虑套管柱的几何形状、物理性质、受力状况、支撑方式等多重因素,采用弹性稳定性分析、杆件稳定性分析、应力分析法、有限元分析法、试验分析法等多种方法进行分析。在实际应用中,还需要根据不同的受力状态,选择合适的支撑方式、材料和截面形式,制定合理的套管柱设计方案。0505第5章 套管柱的疲劳分析 疲劳裂纹的产生、扩展机制机理0103疲劳试验、有限元分析等分析方法02载荷、环境、材料等影响因素套管柱疲劳寿命预测应力循环法、能量累积法等方法载荷谱、疲劳裂纹扩展、计算寿命等步骤与试验数据对比、误差分析等精度 重点重点裂纹测量裂纹测量损伤评估损伤评估裂纹修复裂纹修复措施措施优化设计优化设计加强监测加强监测及时维修及时维修建议建议定期检查定期检查完善管理完善管理合理使用合理使用套管柱疲劳损伤评价方法方法应力集中法应力集中法弹性应力法弹性应力法塑性应力法塑性应力法材料退化、环境影响等原因0103时间效应对疲劳寿命的影响评价评价02负载作用下的疲劳损伤分析分析方法套管柱的疲劳分析套管柱是石油工业中常用的构件,承受着复杂的载荷和环境。疲劳问题是套管柱使用过程中必须面对的挑战。疲劳问题的研究,对套管柱的实际工程应用具有重要意义。本章主要介绍套管柱疲劳的机理、疲劳寿命预测、疲劳损伤评价以及时间效应分析等内容。疲劳试验疲劳试验疲劳试验是套管柱疲劳分析中的重要环节。通过疲劳试验,疲劳试验是套管柱疲劳分析中的重要环节。通过疲劳试验,可以获得材料的疲劳性能参数,为后续的疲劳寿命预测和损可以获得材料的疲劳性能参数,为后续的疲劳寿命预测和损伤评价提供基础数据。疲劳试验的结果精度和可靠性对于疲伤评价提供基础数据。疲劳试验的结果精度和可靠性对于疲劳问题的解决至关重要。劳问题的解决至关重要。应力循环法通过应力循环与疲劳寿命的关系确定材料的寿命原理操作简单、适用范围广优点数据处理繁琐、精度一般缺点 计算应力分布,通过疲劳寿命的公式确定材料的寿命原理0103计算量大、计算过程复杂缺点02计算精度高优点套管柱的疲劳寿命预测疲劳寿命预测是套管柱疲劳分析的核心问题。预测结果的精度和可靠性对于套管柱的安全运行具有决定性意义。本章介绍了套管柱疲劳寿命预测的方法和步骤,并对结果的精度和可信度进行了分析。应力集中、疲劳载荷等影响裂纹加深0103标准计算公式、有限元分析等评价方法02形态、速度、方向等变化裂纹扩展套管柱疲劳损伤评价通过塑性应力累积与疲劳寿命的关系确定材料的寿命塑性应力法裂纹深度、长度、形态、分布等参数的测试裂纹测量对裂纹进行评分、确定损伤程度损伤评估 疲劳损伤机理疲劳损伤机理裂纹扩展裂纹扩展材料疲劳性能变化材料疲劳性能变化评价方法评价方法与疲劳寿命的对比与疲劳寿命的对比材料性能测试材料性能测试控制措施控制措施材料选择材料选择监测维护监测维护安全操作安全操作套管柱的时间效应分析时间效应的产生时间效应的产生环境因素环境因素材料老化材料老化载荷历史载荷历史 0606第6章 套管柱的维护与修理 套管柱的维护与套管柱的维护与检验检验套管柱是钻井作业中重要的组成部分,需要定期进行维护和套管柱是钻井作业中重要的组成部分,需要定期进行维护和检验。常见的维护方法包括对套管管体和管端的清洗、涂漆检验。常见的维护方法包括对套管管体和管端的清洗、涂漆和防腐蚀处理等。检验时需要检查套管的内外壁和管端的损和防腐蚀处理等。检验时需要检查套管的内外壁和管端的损伤情况、变形程度和裂纹等,以评估套管的使用状态和寿命。伤情况、变形程度和裂纹等,以评估套管的使用状态和寿命。套管柱的修理与套管柱的修理与更换更换当套管柱损坏或达到使用寿命时,需要进行修理或更换。修当套管柱损坏或达到使用寿命时,需要进行修理或更换。修理方法包括对套管的打磨、填补、焊接和热处理等,更换方理方法包括对套管的打磨、填补、焊接和热处理等,更换方法包括旋转替换和抽出替换两种。不同情况下的修理和更换法包括旋转替换和抽出替换两种。不同情况下的修理和更换方法需要根据套管的损坏程度、使用寿命和成本效益等综合方法需要根据套管的损坏程度、使用寿命和成本效益等综合考虑。考虑。套管柱损坏的常见类型包括腐蚀、磨损、疲劳、拉伸、弯曲和扭转等;常见原因包括使用过程中的振动、冲击、摩擦、温度变化和防腐措施不当等。常见类型和原因0103当套管柱出现损坏时,需要及时排查问题的原因和程度,并采取合适的修理和更换方法;对于频繁出现损坏的套管柱,需要重新评估井筒设计和井下操作,并进行相应的调整。控制方法02为了预防套管柱的损坏,需要加强对套管的维护和检验,加强对井下环境和作业过程的控制,采用合适的套管柱设计和材料,并进行必要的防腐措施。预防措施效益考虑效益考虑套管柱的安全性和稳定性套管柱的安全性和稳定性套管柱的使用寿命和可靠性套管柱的使用寿命和可靠性套管柱对于井下环境和操作的套管柱对于井下环境和操作的影响影响套管柱的采购和维护成本与效套管柱的采购和维护成本与效益的综合分析益的综合分析分析方法分析方法成本效益比分析成本效益比分析投资回收期分析投资回收期分析灵敏度分析灵敏度分析风险评估和管理风险评估和管理案例分析案例分析套管柱套管柱A A和套管柱和套管柱B B的成本效益的成本效益对比分析对比分析套管柱寿命评估和使用优化案套管柱寿命评估和使用优化案例分析例分析套管柱损坏事件的处理成本和套管柱损坏事件的处理成本和效益分析效益分析不同套管柱设计和材料选择的不同套管柱设计和材料选择的成本效益分析成本效益分析套管柱的成本效益分析成本因素成本因素套管柱的采购成本套管柱的采购成本套管柱的操作维护成本套管柱的操作维护成本套管柱损坏事件的处理成本套管柱损坏事件的处理成本套管柱寿命对于钻井周期的影套管柱寿命对于钻井周期的影响响套管柱的评估与管理套管柱的设计和选型、使用状态、寿命和成本等指标评估指标套管柱的实测、模拟和数据分析等方法评估方法套管柱的国家标准、行业标准和企业标准等评估标准套管柱的档案管理、检验管理和修理管理等要点管理要点本章小结本章小结本章介绍了套管柱的维护、检验、修理、更换、预防和控制本章介绍了套管柱的维护、检验、修理、更换、预防和控制方法,以及成本效益分析、评估和管理要点。套管柱是钻井方法,以及成本效益分析、评估和管理要点。套管柱是钻井作业中不可或缺的组成部分,对于提高钻井效率、保障钻井作业中不可或缺的组成部分,对于提高钻井效率、保障钻井安全和降低钻井成本具有重要意义。安全和降低钻井成本具有重要意义。0707第7章 总结 课程总结本课程主要介绍了套管柱载荷分析的基本原理、方法和技术,以及在工程实践中的应用。通过本课程的学习,学员们对套管柱载荷分析有了初步的认识和了解,能够初步使用OPM软件进行套管柱载荷分析,为工程实际应用提供技术支持和参考。套管柱载荷分析的应用前景和发展趋势套管柱载荷分析是石油、天然气勘探与开发中的重要技术之一,应用广泛。未来,随着油气勘探和开发的深入,套管柱载荷分析技术将进一步提高和发展,为油气行业的可持续发展和创新发展提供强有力的技术支持和保障。章节导航本章主要内容包括课程总结、章节导航、参考文献和结束语。专利专利US Patent No.9,738,820:US Patent No.9,738,820:System and method for System and method for casing wear detection in casing wear detection in directional wells,2018directional wells,2018CN Patent No.CN Patent No.ZL201510249331.7:A ZL201510249331.7:A multilateral wellbore multilateral wellbore cleaning tool,2016cleaning tool,2016书籍书籍Oil Well Drilling Technology,Oil Well Drilling Technology,China Petrochemical Press,China Petrochemical Press,20102010Drilling Engineering,2nd Drilling Engineering,2nd Edition,SPE Textbook Series,Edition,SPE Textbook Series,20142014标准标准API Spec 5CT:Casing and API Spec 5CT:Casing and Tubing,10th Edition,2018Tubing,10th Edition,2018API RP 5A5:Field Inspection API RP 5A5:Field Inspection of New Casing,Tubing,and of New Casing,Tubing,and Plain-end Drill Pipe,1st Plain-end Drill Pipe,1st Edition,2006Edition,2006参考文献论文论文A new method to evaluate A new method to evaluate casing wear caused by casing wear caused by drillstring rotation,drillstring rotation,Petroleum Science,2016Petroleum Science,2016Design and analysis of Design and analysis of flexible threaded flexible threaded connections for liner connections for liner hangers,Journal of hangers,Journal of Petroleum Science and Petroleum Science and Engineering,2014Engineering,2014套管柱载荷分析是井下完整性评价的重要手段之一油气井完整性评价0103套管柱载荷分析能够指导操作,并评估操作中的风险操作指导和风险评估02套管柱载荷分析对施工方案的设计和优化非常关键施工方案设计套管柱载荷分析的主要内容套管柱分为生产套管和钻井套管,其特点包括直径、壁厚和材质等套管柱的类型和特点套管柱受到重力、环空压力、钻柱重量、泥浆重量和其他外力的作用套管柱的受力状况套管柱的应力分析包括轴向应力、围压应力和剪切应力等套管柱的应力分析套管柱的破坏形式包括弯曲、挤压和拉伸等套管柱的破坏分析套管柱的类型和套管柱的类型和特点特点套管柱是石油、天然气勘探和生产中的重要设备之一,分为套管柱是石油、天然气勘探和生产中的重要设备之一,分为生产套管和钻井套管。生产套管用于固定油气井的各种设备生产套管和钻井套管。生产套管用于固定油气井的各种设备和管柱,是保障油气井完整性和生产安全的重要保障措施。和管柱,是保障油气井完整性和生产安全的重要保障措施。钻井套管用于钻井过程中的管柱固定和井壁保护。套管柱的钻井套管用于钻井过程中的管柱固定和井壁保护。套管柱的特点包括直径、壁厚和材质等。特点包括直径、壁厚和材质等。围压应力围压应力围压应力是套管柱的另一主应围压应力是套管柱的另一主应力,是由油气井中的地层和泥力,是由油气井中的地层和泥浆重量引起的浆重量引起的围压应力的计算要考虑套管柱围压应力的计算要考虑套管柱的长度、重力、环空压力和泥的长度、重力、环空压力和泥浆重量等因素浆重量等因素剪切应力剪切应力剪切应力是套管柱的副应力之剪切应力是套管柱的副应力之一,是由套管柱的弯曲和挤压一,是由套管柱的弯曲和挤压引起的引起的剪切应力的计算要考虑套管柱剪切应力的计算要考虑套管柱的外径、壁厚、受力点位置和的外径、壁厚、受力点位置和受力方向等因素受力方向等因素疲劳应力疲劳应力疲劳应力是套管柱的一种特殊疲劳应力是套管柱的一种特殊应力,是由套管柱长期受到交应力,是由套管柱长期受到交变载荷引起的变载荷引起的疲劳应力的计算要考虑套管柱疲劳应力的计算要考虑套管柱的应力级别、循环次数和载荷的应力级别、循环次数和载荷谱等因素谱等因素套管柱的应力分析轴向应力轴向应力轴向应力是套管柱的主应力之轴向应力是套管柱的主应力之一,是由管柱的重力、环空压一,是由管柱的重力、环空压力和其他外力引起的力和其他外力引起的轴向应力的计算要考虑套管柱轴向应力的计算要考虑套管柱的长度、重力、环空压力和钻的长度、重力、环空压力和钻柱重量等因素柱重量等因素套管柱的优化设计合适的材料能够提高套管柱的强度和耐久性,降低成本和风险材料的选择合适的形状能够提高套管柱的受力性能和可靠性,降低成本和风险形状的设计合适的壁厚能够提高套管柱的强度和刚度,降低变形和破坏的风险壁厚的设置合适的连接方式能够提高套管柱的连接强度和可靠性,降低成本和风险连接方式的选择结束语本课程是套管柱载荷分析方面的入门课程,从基础知识到应用实践进行了全面的介绍和讲解,希望大家在学习中有所收获。套管柱载荷分析是石油、天然气勘探和生产中的重要技术之一,具有广阔的应用前景和发展空间。希望大家通过本课程的学习和实践,能够更深入地了解套管柱载荷分析技术,并在工作中加以应用和发展。谢谢大家!谢谢观看!再会

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