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鹰潭灌溉打井队分享钻井常识

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   钻井过程中的波纹管堵漏技术,采用有分析方法对与井壁接触情况下的堵漏波纹管膨胀过程进行了研究。

水井维修模拟了井眼中波纹管的膨胀变形,得到了波纹管施工加压膨胀和井壁接触过程中的等效应力分布云图、波纹管的位移、应力变化规律,以及波纹管膨胀后和井壁的接触状况。波纹管加压膨胀变形过程中,其应力、应变对应于管体几何形状呈对称分布,管体各处的等效应力和应变不同。波纹管并非在全周长上与井壁发生接触,部分弧段没有接触压力。膨胀内压增加时,接触区域扩大,接触压力有明显升高。井壁只在波纹管与其 先接触点,以及随后接触的波峰顶点处会出现较高的Misses应力。该方法为水井钻井过程中出现的井漏波纹管机井维修堵漏施工时膨胀内压的确定提供了依据。 由于波纹管补漏多在深井维修和超深井、地层状态复杂的井眼中,打压所用钻井泵或水泥车压力也难以 调节,在其膨胀过程中,波纹管既有弹性变形,又有塑性变形,变形的过程包括材料非线性、几何非线性以及接触非线性问题,变形机制较为复杂,其具体变形过程难以监测和控制。现有的波纹管胀管试验没有考虑波{兜管和井壁的接触,以及井壁对其膨胀过程的影响。而且,胀管试验不能完全模拟井下实况。

为此,我修井队采用有限元方法,在考虑和D-P模型岩石井壁接触的情况下,模拟堵漏波纹管的液压膨胀过程,对堵漏波纹管膨胀过程中的位移、应力,以及波纹管和井壁接触压力的变化规律进行了研究。




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4.1 空负荷运行试验
4.1.1 转盘、变速箱应由低档到高档各运转10min。
4.1.2 各种卷扬机运转15min。
4.1.3 按4.1.1、4.1.2要求运转时,检查离合器、制动器工作状况。
4.1.4 计数并用秒表测定各档转盘转速或冲击次数。
4.2 卷扬机提升能力、井架承载能力试验
4.2.1 试验在打井前进行。
4.2.2 将相当提升力1.25倍的负荷提升并稳定停留30s,连续试验三次,观察井架(桅杆)应明显变形,卷扬机和制动器应正常,并记录。
4.3 制动性能试验
4.3.1 提升力的负荷至提升高度的二分之一处制动,停留30s再下降至距地面2m处制动,测量制动距离。连续试验三次,取值。
4.3.2 对回转式打井允许采用单绳并相应按比例减少负荷进行试验。
4.4 拖装钻机道路试验
4.4.1 拖装满载,用汽车拖拉机综合测试仪和卷尺或秒表和卷尺测量。
4.4.2 试验项目包括:
      a)行驶试验:用拖拉机牵引,速度为20km/h,在水泥或沥青路面运行40km,检查挂车技术状态;
      b)制动距离、制动稳定减速度试验:按GB/T4331规定执行;
      c)驻车制动性能试验:按GB/T4331规定执行;
      d)机组机动性试验:按GB/T4331规定执行;






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打井队讲述打井机打井机的工作方式

    打井机是我们熟悉的不能再熟悉的机械了,就算没有亲眼看到过,也听说过,也能明白其工作内容,那么不同的打井机型号工作方式都有哪些呢?本篇文章简单带大家了解一下,下面跟我一起来看一下吧。

    1、液压动力头式钻机。由液压马达通过减速器驱动,并以沿塔架上下移动的动力头代替转盘式钻机上的转盘和水龙头,驱动钻杆和钻头旋转切削岩层。可钻凿大口径水井。

2、潜孔振动回转式钻机。以振动和回转运动相结合的方式钻进岩层。钻具由钻头、振动器、消振器和导向筒等组成。振动器产生的激振力使整个钻具作锥摆运动以破碎岩层。采用压缩空气反循环方式洗井,使岩屑通过导管和钻杆内腔排出井外。

3、压气洗井转盘式钻机。在转盘回转式钻机上用空气压缩机代替泥浆泵,用压缩空气代替泥浆洗井。通常采用反循环方式,又称气举反循环。适用于井深较大和缺水的干旱地区及寒带冻土层。

4、锅锥。主要是解决水资源欠缺的问题,在中国很多的边远山区还有很多没有过自来水的地区都需要用打井机取水,解决水源问题,而中国地大物博,幅源辽阔,更是需要打井机派上更大的用场。利用其锅锥形钻具旋转切削土层。根据钻具的大小分别称大锅锥

和小锅锥,可由人力或动力驱动。切下的土屑落到锅内,提升到地面卸出。其结构简单,功效低,适宜于一般土层或砂卵石土层。

5、循环泥浆洗井转盘式钻机。由塔架、卷扬机、转盘、钻具、泥浆泵、水龙头和电动机等组成。作业时,动力机通过传动装置驱动转盘,由主动钻杆带动钻头旋转破碎岩层。有正、反两种循环方式。正循环钻机工作时,井底岩屑通过钻杆外的环形通道被带出井

口,在沉淀池沉淀后,泥浆流回泥浆池供循环使用。

    反循环钻机工作时,泥浆在沉淀池沉淀后从井口自行流入井底,携带岩屑的泥浆则由砂石泵经钻头水口通过钻杆内腔向上抽吸出井,回沉到沉淀池。钻机在钻杆内形成很高的上升流速,排出岩屑和卵石的能力较强,钻井速度快,适用于土层、砂层和卵石直径

小于钻杆内径的松散地层。钻井深度一般在150米以内。




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