Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Трубы нефтяного сортамента

..pdf
Скачиваний:
57
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
21.19 Mб
Скачать

РПЛt -

1'8 и- Н)

при 0< z <

Н;

(11.31)

Рв" =

eS

 

 

 

 

 

РПЛt - УВ (l -

Н)

5= 0,1 . 10~3 У (Н - z); ру =

 

 

S = О, 1• 1O~3'-у Н .

В случае полного замещения раствора газом (Н= 1)

РВг = рпл/еs ;

в) при бурении под следующую колонну с-использованием утя"

желенного раствора

РВг = 'Ук z;

(] 1.32)

Ру = О.

Если удельный вес опреС'совочной жидкости УЖ окажется мень­

ше уа или Ун, то при определении избыточного наружного давления

вместо уа и Yk подставляют уж·

Расчет хвостовиков и колонны, спускаемых секциями

Избыточное наружное давление при газонефтепроявлениях

Рни = ('Уц-'Уо) (l-k) (z-/ o)

при

10<z<L;

(11.33)

"

Рплz -

'Уо z

 

10 < z < L ,

 

 

(11.34)

Рииz

=

при

 

 

где

10 -

расстояние от устья до верха

хвостовика или секционной

колонны.

 

 

 

 

 

 

 

 

Большее значение принимают за расчетное.

 

 

В интервале залегания пород, склонных к текучести:

Рни;z = (Уп -=-. 'Уо) г.

 

 

 

 

 

(11.35)

 

Избыточное

внутреннее

давление

при бурении

определяется:

 

а)

при газонефтепроявлениях (Ру>О)

 

Рвиz =

РПЛL-

'Уо (1- z) -

Рпл;

 

 

 

(11.36)

б)

при нормальных условиях, когда ру=О:

 

Рви" = УК z -

РПЛz '

 

 

 

 

 

(11.37)

где ун -

максимальный

удельный

вес

раствора при

бурении под

следующую колонну.

Пр'и испытании колонн на ,гермеl1ИЧНОСТЬ в один прием без ис­

пользования пакера избыточное внутреннее давление определяют

по формулам (11.21) и (11.22), в которых РУ определяют так ж€.

кцк и для промежуточных колонн.

При испытании с применением пакера

РВИz = 1,1 РВz - Рплz ,

где РВг рассчитывают по формулам (11.29) - (11.32).

271

Осевая нагрузка от собственного веса колонны

Осевая нагрузка определяется по теоретическому весу спущен­ ной колонны

n

 

Q = ~ q li qi,

(11.38)

]

 

где li - длина i-й секции, м; qi -

масса единицы длины колонны, кг.

Расчетные формулы

Сопротивляемость труб избыточному наружному давлению оп­

ределяется давлением, при котором наибольшее напряжение дости­ гает предела текучести материала труб. Критическое давление

~МПа) рассчитывают по формуле Г. М. Саркисова

Ркр = 1,1 kmi n {ар + Еk5 р (1 +

Р

~е. ) -

2

kmш .

(11.39)

где kшill=Smm/D, ko=so/D; D-наружный диаметр, мм; ар-предел

пропорциональности, принимаемый равным пределу текучести,

МПа; Е-модуль упругости, МПа; s-толщина стенки, мм; е­

овальность, наибольшее расчетное значение которой равно 0,01

для труб до 219 мм включительно, 0,015 для труб от 245 до 324 мм

и 0,02 - свыше 324 мм:

Smin = 0,875s;

So = 0,905s;

Р =So/Smin =

1,034.

В приложении 3 даны величины ркр,

 

С:\шнающее давление,

при котором

отмечается пластическая

деформация

трубы, может определяться как РСМ=СРКР, где с­

опытный коэффициент. В зависимости от величины k=s/D средние

значения с равны:

O,03<k~ ОМ

1,05

0,04 < k~ 0,05 . . .

1,07

0,05<k ~0,06 . . .

1.1

O,06<k ~ 0,07 . . .

1,13

k>O,07 . . . . .

1,18

\.

Критическое давление из условия потери устойчивости

 

 

( 11.40) .

РКР =,2 2 Еk2о k min Р .

Обычно Ркр, определенное по (11.40), больше, чем рассчитанное по формуле (11.39).

Избыточное наружное давление для труб не должно превышать

допустимого

РИИz -< РКР/nl ,

где n] - коэффициент запаса прочности, принимаемый для секций

эксплуатационного объекта 1-1,3, а для остальных секций - 1 о.

~72

На сминающее давление влияет растягивающая нагрузка. Как

показали экспериментальные исследования, с увеличением растя­

гивающих напряжений и уменьшением толщины стенки сминающее

давление падает. С увеличением k влияние растягивающих напря­

жений на сминающее давление уменьшается. Исходя из имеющих.. ся экспериментальных данных, целесообразно для труб, растягива..

ющее напряжение в которых превышает 50% от предела текучести.

J-:оэффициент запаса на смятие увеличить на 10%.

Избыточное внутреннее давление, при котором напряжения в

трубе достигают предела текучести,

Рт = 0,875 2 (1т s, МПа.

(11.41)

D

 

Давление по (11.16), (11,17),

(11.18), (11.21), (11.22) не долж-

но превышать допустимого:

 

PUJlz -< РТ/n2 ,

 

где n2 - коэффициент запаса

прочности, равный для труб 114-

219 мм-l,15, свыше 219 мм-l,52.

Страгивающую нагрузку для труб с резьбой треугольного про..

 

филя определяют по формуле Яковлева -

Шумилова:

 

 

 

 

 

Рст

_

 

:t Dc Ь (1t.1O-3

 

 

 

 

 

 

 

(11.42)

 

-

+ 'У]

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

2~ ctg + ер)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где Dc -

средний диаметр сечения

по впадине первой полной

нит­

 

ки (в основной плоскости): Dc=D -

2t -

Ь

 

(t - глубина

резьбы),

 

мм;

Ь -

толщина стенки трубы по впадине той же нитки,

мм;

l -

длина

резьбы с полным профилем

(до основной плоскости),

мм;

 

а -

угол~между опорной поверхностью резьбы и осью трубы, рав­

 

ный 600; q> - угол трения, принимаемый равным 70; 'YJ -

 

коэффици­

 

ент разгрузки; О'т -

предел текучести материала труб,

МПа.

 

 

Численные значения РСТ приведены в приложении 4.

 

 

 

 

 

 

Вес колонны Q, определенный по формуле (11.39), не должен

 

превышать

допустимого: Q~[P], где fP] =Рст/nз. Здесь nэ-ко­

эффициент

запаса

прочности, величина

 

которого

приведена в

табл. 11.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коаффициент запаса прочиости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диамет,

 

J

Длииа

I КоЭффициеит

11

диаметр

 

Длииа

 

Коэффициеи'J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трубы, мм

 

колоины, М

 

запаса проч·

 

трубы,

мм

 

 

запаса

проч·,

 

 

 

 

 

колонны, м

 

 

 

 

 

 

 

 

иости

 

 

 

 

 

 

 

 

иости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114-168

 

<3000

 

],1'5

 

273--324

 

<1500

 

 

1,45

~

 

 

 

>3000

 

1,3

 

 

 

 

 

>1500

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

178-2i45

 

<]500

 

],.3

 

 

>324

 

 

<1500

 

 

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>1500

 

1,45

 

 

 

 

 

>1500

 

 

1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

Осевая растягивающая нагрузка, при которой напряжения в

теле муфты равны пределу текучести, определяется (кН) по фор­

муле А. Е. Сарояна

РСТ==

 

л Da at·IO-

З

(11.43)

 

 

 

D~a--~------------

 

 

1 .J_ О

2

--dt

ctg

' т) sin а

 

I

,

 

l - r

 

где D - средний диаметр муфты в плоскости последнего полного

. Битка резьбы, находящегося в сопряжении, мм; а - толщина стен­

'Ки муфты в П,10С'КОСТИ пqследнего ЛОлно,о витка резьбы, находяще­

гося в сопряжении, мм; d - средний диаметр резьбы в плоскости

последнего витка, находящегося в сопряжении, мм; t - рабочая

высота профиля резьбы, мм; ат - предел текучести, МПа.

Д~я колонн из труб с трапецеидальной резьбой допускаемая

нагрузка на растяжение [Р] опреде,lяется по формуле

(Р] = Рраз/Пз,

(11.44)

где Рраз - разрушающая нагрузка; Пз= 1,8.

Разрушающие нагрузки определяются по формулам, приведен­ ным в приложении 13. Величины нагрузок даны в приложении 5 и 6.

Предельная осевая нагрузка Q при спуске колонны в клиновом

захвате определяется по формуле (4.37). Допускаемая наГРУЗI{а

Qo= Q')n4' Рекомендуемые величины коэффициента запаса: n~=

= 1,15~ 1,3 (П4= 1,3 для труб диаметром 178 !! более).

Расчет колонны для наКЛОНlfо-напраВJlенных скважин

Наружные и внутренние избыточные давления рассчитываются по формулам, приведенным выше для вертикальных скважин. При этом расстояние от устья до характерных точек L, h, Н определяют

по вертикали.

Растягивающая нагрузка определяется по весу колонны. Влия­ ние изгиба колонны учитывается при расчете на растяжение коэф­ фициентом запаса прочности, который вычисляется из выражения

Пl =

____n-'l=--_

(11.45)

 

1 ---,. nl с ао

 

с=

EDc

 

1,15,103 ат

 

 

 

Пl -

коэффициент запаса

прочности, принимаемый равным 1,15

для труб диаметром до 168 мм и 1,3 для труб диаметром 178 мм и

более; ао - интенсивность пространственного искривления, градус

на 10 м; D c - средний диаметр сечения в основной плоскости резь­ бы, м, 1- длина резьбы с полным профилем, м.

Во всех случаях п; не должен быть меньше значений, приве­ денных в табл. 11.2 для каждой группы размеров колонн.

274

Методика расчета колонн

На основании исходных данных определяют избыточные на·

ружные и внутренние давления на устье скважины и на глубинах Н, h, L, а также для интервалов, рассчитываемых по пластовому или горному давлению. Распределение давлений на этих интерва­ лах принимается линейным.

Для удобства расчетов избыточные давления по глубине сква·

жины представляют в виде эпюр

(см. рис. 11.1).

Задаются

коэффициентом

запаса прочности п, на наружное

давление для

первой снизу секции колонны, вычисляют ПlРНИL и

подбирают трубы. Длину первой секции [, определяют по мощно­ сти эксплуатационного объекта. Затем рассчитывают коэффициент запаса прочности по внутреннему избыточному давлению д:rя верх­ ней трубы секций на глубине L,.

Определяют наружное избыточное давление на верхнем конце 1 секции, по которому подбирают трубы для 11 секции. Для под­ счета длины 11 секции [2 выбирают трубы для 111 секции, определя­

ют глубину их установки L2, тогда [2=L, - L2. Далее производят

расчет на внутреннее давление для верхней трубы 11 секции и т. д.

При этом одновременно определяют общий вес всех подобран­

ных секций Q, который должен быть меньше или равен допускае­ мой нагрузке. Если растягивающее напряжение больше 0,5Q, то

коэффициент запаса прочности n увеличивают на 10%.

Если длину секции определяют, исходя из осевой нагрузки, то дальнейший расчет на наружное давление не производят. Проме­

жуточные колонны рассчитываются по аналогичной методике.

На участках колонны, где возможен наибольший износ, допус­

кается увеличение толщины стенки труб 10-20 %.

Расчет натяжения обсадной колонны

После спуска и цементирования обсадной колонны производит­ ся обвязка _устья скважины. Верхний конец обсадной колонны за­

крепляют в колонной головке при помощи клинового захвата.

Натяжение рассчитывают для вертикальных колонн, для на­

клонно-направленных скважин - только для вертикального участ­

ка колонны.

В большинстве случаев для оборудования устья скважины об­

садную колонну после цементирования разгружают, что приводит

к сжатию колонны силой собственного веса. Разгрузка колонн,

особенно в глубоких скважинах, может привести к нарушению

прочности и гермеrnчности труб. На'иболее раЦIюнальный спосо,б

оборудования устья скважины - обвязка устья без разгрузки ко­

лонны, т. е. в растянутом состоянии.

На работу обсадной колонны в процессе освоения и эксплуата­

ции в значительной степени влияет усиЛ'ие, с которым была натяну­

та колонна при обвязке устья скважины. Натяжение колонны сле­

дует производить с таким расчетом, чтобы дополнительные усилия,

275

возникающие из-за изменения температуры и давления в колонне,

.не приводили к искривлению колонны из-за потери устойчивости. Для обеспечения необходимой прочности обсадной колонны ве­ личину натяжения следует учитывать при ее расчете. На первом

этапе расчет колонн выполняют по изложенной выше методике

.(расчет на растяжение, наружное и внутреннее избыточные давле­ ния) '. на втором э:rапе определяют у~илие натяжения, необходимое

.для удовлетворительной работы колонны. Если при полученной

величине натяжения обсадные трубы не удовлетворяют условию­

прочности, то необходимо или применить более ПРОЧНрlе трубы,

.или уменьшить собственный вес незацементированного участка ко­

лонны, увеличив высоту столба цементного раствора.

Определим натяжение для зацементированной обсадной кодон­

ны, жестко закрепленной у устья.

В общем случае, когда колонна подвержена в процессе -эксплу-

8тации изменению температуры и давления, усилие натяжения на­

ходят из условий

QH :). Q;

QH >Q+P, + ~

(l-2~) (Pb d2 н D2) 10-3_

 

 

 

4

 

 

 

-1,2 -.:: (l-~) 1 (D2)'H - d2 )'В) 10-3.

(1 1.46)

.

4

 

 

 

Большее значение QH принимается за усилие натяжения.

 

Здесь Q - вес

свободной части колонны, кН;

P t - осевая

на­

грузка,

возникающая вследствие температурных

изменений,

KH~

РвРн -

внутреннее

и наружное устьевые давления

в колонне

и за

./r-----::;-+-\

'~

j

колонной при эксплуатации, Па; [ - длина 'сво­ бодной час'Ги колонны, м; D" d - наружный и

внутренний диаметры колонны, м; )'н, ),В­

уделыные веса жидкости соответственно за ко­

лонной и внутри ,колонны в п:роце,ссе эксплуата­

ции, НJмЗ:

 

 

 

Р, = aEFtJ.f·10-3 ,

 

(11.47)

где а -,коэффициент

линейного

расширения;

F - площадь

сечения

'fiрубы, м2;

llt - ср·едняя

темпе,ратура

на,грева

колонны, ОС;

Е - модуль

У'пругости, Н(м2Приближ'ен'ное значение ,средней температу­

ры нагрева (или охлаждения) можно определить из зависимости -(рис. 11.2)

tJ.f= (/3-/1)+(14-/2) ,

2

Рис. 11.2. Эпюра

'распределения тем­

.нератур в сква­

жине

где t 1, { 2 - тем:пературы колонны по геотермиче­ скому 'градиенту; fз, { 4 - температуры жидкости

за колонной (при отсутствии данных принима­ ются по температуре жидко,сти 'в Iюлонне).

;:lб

В нормальных условиях Ри=О, 11=0,3. Тогда усилие натяжения

определится из условий:

QH >- Q;

QH

Q:- аЕ F f),t.10-3 + 0,31 РВ d2 .10-3 _

 

-

0,6551 (D2 Ун - d2 Ув) 10-3.

(11.48)

Определив натяжение, необходимо проверить прочность колон­ НЫ исходя из условия ее работы в процессе освоения и эксплуата­

ции.

В процессе эксплуатации скважины влияние температуры и

давлеНJlЯ приводит к изменению усилия натяжения Qи. Колонна

будет удовлетворять требованиям прочности при соблюдении сле­

дующего условия:

-

Q,)-Pt + Рр -Ру -< [Р];

 

-

Qo -< [Р] ,

(11.49)

где Qo - вес колонны от устья до рассматриваемого сечения, кН;

[Р] - допускаемая осевая нагрузка, кН; Рр - осевая растягиваю­

щая нагрузка, возникающая в колонне в результате воздействия

внутреннего и внешнего избыточных давлений у устья в процессе эксплуатации,кН:

Рр = ; ~t (Рв d2- РН D2) 10-3 = 0,47 (Рв d2- РН D2) 10-3 ;

(11.50)

P-v - осевая нагрузка, возникающая в колонне в результате воз­ действия внешнего и внутреннего гидростатических давлений жид­

кости при эксплуатации:

Ру =

:

~t 1 (D2 ~ УН -

d2 ~ Ув) 10-3 =

 

= 0,2351(D2~'Ун-d2f),ув)

10-3;

(11.51)

~ 'Ун

=

Ун -

Y~; ~ Ув

= Ув -

Y~ ,

 

где ,2,

'\'~ -

удельные веса

жидкрсти в

скважине после спуска и

цементирования колонны.

В ряде случаев для увеличения запаса прочности значение P t (при нагреве) не учитывают.

Так как колонна состоит из отдельных секций, различающихся толщиной стенки труб, то для F следует принимать среднее зна­

чение

F=

F1 l 1 +F2 l 2 +...

(11.52)

 

11+ l 2-L '"

 

где

Р], Р2 - площади сечения труб каждой секции; 11, 12 -

длины

секций.

При отсутствии внутреннего избыточного давления и нагрева

колонны, а также в случае, когда условия работы колонны не из­

вестны, натяжение колонны находят из выражения Qи= Q.

277

Условие прочности Qи:::::;{Р].

Если обвязка устья производится без разгрузки и из условия (11.46) Qи не более веса колонны Qи, то натяжение следует прини­

мать равным Qи.

Проверять прочность необходимо для наиболее нагруженных

секций колонны. Если проверка прочности колонны покажет удов­

летворительные результаты, то надо проверить также напряжен­ ное состояние колонны в процессе опрессовки и освоения сква­

жины.

При освоении скважин раствор заменяется водой. Нагнетание внутрь колонны жидкости, имеющей низкую температуру, может

привести к охлаждению колонны и, как следствие, к дополнитель­

ным растягивающим напряжениям. Для обеспечения прочности труб необходимо, чтобы после натяжения колонны, обвязки устья

скважины и нагнетания жидкости напряжения, возникающие в

трубах, были в пределах допускаемых величин. Для этого должно

быть выдержано условие

QH - Pt + Рр - Ру <: [Р],

(11.53)

где Pt, Рр, Ру определяются из выражений (11.47), (11.49), (11.50)

применительно к процессу освоения.

Наиболее благоприятно с точки зрения прочности колонны при

замещении раствора нагнетание жидкости ~ спущенные насосно­

компрессорные трубы, а не в кольцевое пространство между насос­ но-компрессорными и обсадными трубами.

П ,р и м е р. определить натяжение обсадной колонны в фонтанирующей сква­

жине при следующих условиях: глубина скважины L=360(} м; высота подъема

цементною раствора h=700 м; удельный вес жидкости vи='1,4·104 НJмЗ ; ув=

=0,9·10~ Н/м'.!; температура на забое to=90°C; температура жидкости tз=600С;

внутреннее устьевое давление р=20 МПа; удельный liec раствора в скважине

после

 

спуска колонны

'\'.=11,4 ·10i

Н/мЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсадная колонна состоит 'из четырех секций, трубы IIЗ стаЛi! группы проч­

ности к: И Е (табл. 11.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натяжение колонны производят после разгрузк'и на

 

забой.

 

 

 

 

 

 

 

Натяжение

Qи определим

из

выражения (11.46).

Предварительно

найдем

среднюю площадь .сечения труб F и дt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь сечения труб получим из формулы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F =

650·54,2 + 800· 49,6 + 1350·45 с::а 49 5 см2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 + 1350 + 650

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

11.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

 

Диаметр

трубы ~

Длина

Страгиваю-

 

 

Масса

I

м

/'маСС8 секци/).

 

 

 

 

I

и толщина

 

 

 

 

 

 

 

 

сеКЦИIi

 

 

стенки, М_М

секции 1, м Iщаяк~грузка,I

труб q,

 

кг

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1,68Х11

 

 

700

 

1900

 

 

43,5

 

 

 

30,'5

 

 

2

 

 

168Х1(}

 

 

'800

 

1700

 

 

39,9

 

 

 

32,0

 

 

3

 

 

168Х9

 

1350

 

1600

 

 

36,2

 

 

49,0

 

 

4

 

 

168Х11

 

 

650

 

1900

 

 

43,5

 

 

28,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При м е ч а н 11

е. Счет

се,кций

ведется снизу

вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278

Средний внутренний диаметр d, соответствующий площади 49,5 см2, равен

14,8 см.

Среднюю температуру нагрева колонны определим по рис. 11.2. Примем:

t1 = 15 0 С;

t =t +(lo-t

)

~=15+(90-15) _2800 =75 0С.

2

1

1

 

L

 

3500'

 

 

 

 

 

. t 4

= tз + ио-

tз)

_1 = 60 +

30 .J800

= 84 ос ;

 

 

 

 

L

3500

 

~t= (60-15)+(84-75)

=27 0С.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Определим

слагаемые формулы (11.48):

Q=g~ql=9,8.109,3·103= 1070 кН;

Р!

= 12.10-6.2.1011.49,5.27.10-7 =

320 кН;

0,31.10-3 Рв d2 = 0,31.10-3.20.106.14,82.10-4 = 135 кН;

0,655 [ (D2 Ун ~ d2 ув)·10-3 = 0,655·2800 (16,82.1,4- 14,82.0,9) Х

х 10-3 = 363 кН.

Подставив полученные величины в выражение (11.46), получим из второго

условия Qн=llБО кН, что больше Q. Следовательно, Qи=1160 кН.

Проверим прочность колонны, наТЯiНУТОЙ с усилием Qи, в процессе эксплуа­

тации.

Для верхнего сечения трубы, расположенной у устья (четвертая секция),

прочность определим из выражения (11.49). Расчет прочности произведем без

учета влияния Pt при Qo=O.

Из первого условия

QH + Рр-Ру= 1160+0,47.10-3.20.106.14.82.10-4-

-0,235·2800.14,82.0,5.10-3 = 1294 кН.

Тогда коэффициент запаса прочности, учитывая, что [Р] =Рстр/n, будет

равен

 

 

 

1900

 

РСТР

 

 

n=

----- = -- = 146

+ Рр

-

Рv

1294 "

т. е. составит достаточную величину.

Из второго

условия

n = PCTp/QH =

1,65.

Проверим условие прочности для верхней трубы третьей секции. Коэффи­

циент запаса прочности из первого условия

Рстр

n=

- Qo + Рр - Рv

Qo = g [4 q4 = 283 кН.

Из предыдущих вычислений

Рр = 206 кН; P~ = 74 кН.

Тогда

279

n=

1600

= 1600 =

1 58.

1160 - 283

+ 206 - 74

1048

'

 

Расчет допускаемого внутреннего избыточного давления

Освоение, ремонтные работы, гидроразрывы и другие работы,

проводимые в скважине, связаны--€--воздействием значительного внутреннего давления на колонну. Определять допускаемое внут­

реннее давление должны с учетом как осевых, так и радиальных

нагрузок, действующих на колонну. .

Для жестко закрепленной на устье колонны, натяжение кото­

рой превышает вес свободной (незацементированной) части (QH>

>Q),

внутреннее _допускаемое устьевое давление (Па) находят

из выражений

 

 

 

[Р] -QII+Qо+Рt у

 

(11.54)

 

0,47.10-3 d2

 

 

 

 

 

 

 

 

(11.55)

где 'ун -

удельный вес раствора за

колонной, Н/м3 ; 'ув -

удельный

вес жидкости

в колонне в процессе проведения указанных выше

работ,

Н/м3;

Pt , Pv определяют

из (11.47), (11.50),

а Рt-из

(11.41); [-расстояние от ~стья до рассматриваемого сечения. Расчет на внутреннее давление проводится для каждой секции

колонны и за допускаемое давление принимается наименьшее зна­

чение. Коэффициент запаса прочности n2 принимается в зависимо­ сти от размера труб и условий работы.

Расчет сварных колонн

Сварные обсадные колонны рассчитывают на прочность с уче­

том воздействия на нее растягивающих нагрузок, наружного и

внутреннего давлений. В отдельных случаях проверка на прочность учитывает также и действие на колонну изгибающих усилцЙ.

Изложенная ниже методика расчета сварных обсадных колонн

распространяется на конструкцию обсадных труб с центрирующим кольцом и проточкой под хомут. Расчет на растяжение сварной об­ садной колонны сводится к проверке прочности сварного шва, се­ чений под цементирующее кольцо и хомут.

Прочность сварного шва на растяжение проверяют по формуле

Р1 = о,g.103 ·F1 ~к '

(11.56)

где Р1 - допускаемая растягивающая нагрузка, кН; Р1 -

наимень­

шая площадь сечения по сварному шву, м2,; 0'11 ~ временное сопро­

тивление материала труб, МПа.

Коэффициент запаса прочности сварного шва

280