999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

膨脹管外橡膠模塊有限元分析與密封計算

2017-02-13 00:40:26謝新華同武軍陳洪亮李瑞豐
石油礦場機械 2017年1期

劉 鵬,謝新華,同武軍,陳洪亮,李瑞豐,呂 能

(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中國石油集團(tuán) 石油管工程技術(shù)研究院,西安 710077)

膨脹管外橡膠模塊有限元分析與密封計算

劉 鵬1,謝新華1,同武軍1,陳洪亮1,李瑞豐1,呂 能2

(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司 工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中國石油集團(tuán) 石油管工程技術(shù)研究院,西安 710077)

為更好地對膨脹管外側(cè)橡膠模塊進(jìn)行設(shè)計,研究了其在施工過程中的膨脹規(guī)律,分別對橡膠模塊、膨脹錐、膨脹管建模,對膨脹過程進(jìn)行有限元分析。通過分析橡膠模塊外形和壓縮率變化對膨脹力、最大接觸壓力、懸掛力及密封安全壓力的影響關(guān)系,得到橡膠模塊隨著厚度和長度增加,其與套管內(nèi)壁最大接觸壓力和所需的膨脹力均增加。隨著橡膠模塊壓縮率增加,最大接觸壓力、懸掛力及密封安全壓力均增加。

膨脹管;橡膠;接觸壓力;密封性能

膨脹管技術(shù)是將膨脹管柱下入井底,用膨脹錐以液壓或機械力的方法使管材發(fā)生永久形變[1-2],使膨脹管及管外的橡膠模塊膨脹到套管內(nèi)壁[3]。膨脹管外橡膠模塊有兩個作用,一是封堵膨脹管與套管環(huán)空,達(dá)到封堵目的層的效果;二是具有錨定作用,對膨脹后的膨脹管進(jìn)行懸掛,防止其落井[4],一般懸掛力不得低于500 kN[5]。在常規(guī)井中膨脹管外側(cè)橡膠模塊的材質(zhì)為丁腈橡膠,該橡膠由丁二烯和丙烯腈2種單體經(jīng)自由基引發(fā)聚合制得的1種無規(guī)共聚物,屬于彈性體,具有幾何非線性、材料非線性、伸長率大、體積不可壓縮和高彈性等特點[6]。為更好地對橡膠橡膠模塊進(jìn)行設(shè)計,有必要對膨脹管外橡膠模塊進(jìn)行建模,并進(jìn)行有限元分析,通過分析其形變規(guī)律和受力情況,為膨脹管外橡膠模塊的設(shè)計提供理論基礎(chǔ)。

1 有限元建模

用ANSYS軟件分別對膨脹錐、膨脹管、套管及橡膠模塊建模,膨脹錐和外層套管材料按N80套管強度定義金屬材料,膨脹錐最大外徑為137.8 mm,膨脹管型號為?140 mm×8 mm,其材料彈性模量2.1×105MPa,泊松比0.3,屈服強度Rt0.5=287 MPa。

橡膠模塊材質(zhì)為丁腈橡膠,采用Mooney-Rivilin模型描述橡膠材料的應(yīng)變能函數(shù),采用的本構(gòu)常數(shù)為:C10=2.5 MPa;C01=1.1 MPa。該參數(shù)下的曲線趨勢如圖1[7]。

圖1 橡膠模塊本構(gòu)模型曲線

對模型分別施加約束,對膨脹管進(jìn)行膨脹使橡膠模塊貼在外層套管內(nèi)壁,產(chǎn)生密封壓力和懸掛力,如圖2所示。

圖2 膨脹過程有限元模型

2 有限元分析

2.1 橡膠模塊厚度與接觸壓力和膨脹力的關(guān)系

1) 橡膠模塊厚度與接觸壓力關(guān)系。

膨脹過程中橡膠模塊外壁和外層套管內(nèi)壁之間產(chǎn)生接觸壓力,該接觸壓力決定了膨脹管膨脹過程中的懸掛力和密封壓力;模擬過程中橡膠模塊厚度取2.4~3.0 mm中4個數(shù)值,不同厚度下產(chǎn)生的接觸應(yīng)力分布如圖3~4。

圖3 不同厚度下接觸應(yīng)力云圖

圖4 不同厚度下接觸應(yīng)力曲線

由圖4得知:隨著橡膠模塊厚度增加,接觸壓力增大較快,最大接觸壓力位置呈現(xiàn)向橡膠模塊末端移動趨勢,且接觸壓力不均勻,橡膠出現(xiàn)堆積,在橡膠模塊尾部出現(xiàn)了接觸壓力陡然升高的趨勢,其中t=3.0 mm厚度的橡膠模塊接觸壓力增高尤為明顯。

2) 橡膠模塊厚度與膨脹力關(guān)系。

在橡膠模塊厚度增加條件下,膨脹所需膨脹力也發(fā)生變化,取膨脹錐和膨脹管摩擦因數(shù)為0.1,膨脹管內(nèi)徑膨脹率為13%,通過有限元分析得到不同厚度下所需膨脹力的曲線,如圖5。

隨著橡膠模塊厚度的增加,所需的最大膨脹力上升,其中橡膠模塊厚度為3.0 mm的上升較為明顯。

圖5 不同厚度下膨脹力的變化情況

2.2 橡膠模塊長度與接觸壓力、膨脹力分析

1) 橡膠模塊長度與接觸壓力關(guān)系。

圖6是在兩種壁厚下,橡膠模塊長度變化與接觸應(yīng)力關(guān)系云圖,圖7是厚度為2.8 mm的橡膠模塊在不同長度下的接觸應(yīng)力曲線。

由圖6~7可以看出:隨著橡膠模塊長度增加,最大接觸壓力呈增大趨勢,最大接觸力出現(xiàn)在膨脹過程的尾部,且長度越長,膨脹過程中前部的低接觸壓力區(qū)也越長。通過分析認(rèn)為造成上述情況是因為在膨脹過程中橡膠有堆積情況發(fā)生,由于橡膠模塊體積不變,橡膠模塊在兩個管壁間變形受限,所以橡膠模塊長度越長,堆積越嚴(yán)重。

圖6 在兩種壁厚下,橡膠模塊長度變化與接觸應(yīng)力關(guān)系云圖

圖7 壁厚為2.8 mm時橡膠模塊長度與接觸應(yīng)力關(guān)系

2) 橡膠模塊長度與膨脹力關(guān)系。

分別以厚度為2.8 mm和3.0 mm的橡膠模塊為對象,分析不同橡膠模塊長度下膨脹力的變化情況,分析結(jié)果如圖8。隨著橡膠模塊長度增加,最大膨脹力均增加,其中厚度為3.0 mm的橡膠模塊比厚度為2.8 mm的增加趨勢明顯。

a 厚度為2.8 mm

b 厚度為3.0 mm

2.3 設(shè)計過盈量與壓縮量趨勢關(guān)系分析

設(shè)計過盈量=(膨脹錐外徑+膨脹管膨脹前厚度×2+橡膠模塊厚度×2-套管內(nèi)徑)/2,通過調(diào)節(jié)套管內(nèi)徑數(shù)值,使設(shè)計過盈量發(fā)生變化,計算出膨脹管內(nèi)壁位移、膨脹管外壁位移,可以得出膨脹管的壁厚減薄量;通過計算橡膠模塊內(nèi)壁位移和橡膠模塊外壁位移,可以計算出橡膠模塊的壓縮量;用各自的減小量除以各自的厚度,可以得出膨脹管壁厚減薄率和橡膠模塊壓縮率。膨脹前后膨脹管和橡膠模塊位置如圖9。

為增加設(shè)計過盈量數(shù)值,取橡膠模塊厚度為4.2 mm進(jìn)行膨脹模擬,得到設(shè)計過盈量與膨脹管壁厚減薄率和橡膠模塊壓縮率的關(guān)系,如圖10。由關(guān)系曲線得知:在設(shè)計過盈量從0~1.4 mm的變化范圍內(nèi),膨脹管減薄率為8.4%~11%;橡膠模塊壓縮率從3.8%增加到20.5%。

圖9 膨脹前后膨脹管和橡膠模塊位置

圖10 設(shè)計過盈量與膨脹管壁厚減薄率和橡膠模塊壓縮率的關(guān)系

2.4 橡膠模塊壓縮量與接觸壓力關(guān)系分析

模擬過程中,使套管內(nèi)徑在159.4 ~161.6 mm內(nèi)變化,此時橡膠模塊壓縮率的變化為3.81%~20.48%。圖11是橡膠模塊在不同壓縮率下的接觸壓力曲線。

由圖11可以看出:接觸壓力總體呈現(xiàn)中間平穩(wěn),兩邊稍高,兩端快速降到0位的特性,在膨脹方向上,下方一端接觸壓力稍大,原因為從上而下膨脹中,在橡膠模塊底部形成輕微堆積。

由圖11對應(yīng)模型導(dǎo)出數(shù)據(jù)可知,橡膠模塊壓縮率從3.8%增加到20.5%的過程中,最大接觸壓力從0.90 MPa增加到23.95 MPa;壓縮率為3.3%時,最大接觸壓力僅為0.05 MPa。

2.5 懸掛力分析

橡膠模塊膨脹后與套管內(nèi)壁的懸掛力取決于其幾何關(guān)系、與套管內(nèi)壁的接觸壓力和摩擦因數(shù),受力情況如圖12,計算公式如下:

(1)

式中:F為懸掛力,kN;n為橡膠的個數(shù);D為外層套管平均內(nèi)徑,mm;L為單圈橡膠的長度,mm;p為懸掛器上橡膠與外層套管內(nèi)壁之間的平均接觸壓力,MPa;μ為橡膠模塊與外層套管內(nèi)壁的摩擦因數(shù)。

圖11 橡膠模塊在不同壓縮率下的接觸壓力曲線

圖12 橡膠膨脹后受力情況

μ的確定采用試驗法反推,具體思路是將實測的各組件尺寸帶入模型,計算出橡膠模塊和外層套管內(nèi)壁之間的接觸壓力p,經(jīng)過試驗得到實際的懸掛力F,代入式(1),得出摩擦因數(shù)μ。

試驗條件:膨脹錐最大外徑:139.8 mm,可膨脹管膨脹前外徑140 mm,膨脹管厚度8 mm,橡膠模塊厚度3 mm,個數(shù)為4個;試驗套管內(nèi)徑平均值160.3 mm,測得的最大懸掛力為700.1 kN。

根據(jù)上述幾何參數(shù),調(diào)整幾何模型尺寸,得到接觸平均壓力p為9.45 MPa,計算得μ=0.41。

根據(jù)不同壓縮量下,接觸壓力不同,可以計算出不同的懸掛力,將懸掛力和橡膠模塊壓縮量做關(guān)系曲線,可以得到懸掛力與橡膠模塊壓縮率關(guān)系曲線圖,對曲線圖進(jìn)行擬合,得到相關(guān)性為98.28%的3次多項式,

F=158.24-97.01Δ+21.67Δ2-0.67Δ3

(2)

式中:F為橡膠模塊與外層套管之間的懸掛力,kN;Δ為橡膠模塊壓縮率,%。

通過該關(guān)系式,在已知橡膠模塊壓縮率情況下,可以得到相應(yīng)的懸掛力,為修井作業(yè)提供設(shè)計依據(jù)。

2.6 橡膠模塊密封壓力分析

為保證橡膠模塊密封可靠,橡膠模塊膨脹后能承受的最大密封壓力等于接觸壓力曲線中最大接觸壓力;能夠安全密封取決于密封路徑中均勻密封段內(nèi)的最小接觸壓力[8],均勻密封段如圖13。在模擬過程中,使套管內(nèi)徑在159.4~161.6 mm變化,最終得到橡膠模塊壓縮率與密封安全壓力的關(guān)系,如圖14。

圖13 密封路徑中均勻密封段

圖14 橡膠模塊壓縮率與密封安全壓力的關(guān)系

3 工程實例

試驗過程采用?140 mm×8 mm的膨脹套管,最大外徑為137.8 mm的膨脹錐,橡膠厚度為4.2 mm,采用177.8 mm(7 英寸)套管(壁厚9.19 mm),試驗該橡膠模塊膨脹后的密封能力。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)得到理論計算的設(shè)計過盈量為1.4 mm,對應(yīng)的橡膠模塊的壓縮率為20.5%。根據(jù)圖14中的關(guān)系曲線,得到密封安全壓力為22 MPa。

在進(jìn)行實際膨脹試驗并驗封時,得到實際密封壓力為17.6 MPa,根據(jù)圖14中的關(guān)系曲線得到17.6 MPa對應(yīng)的橡膠模塊壓縮率為14.2%。根據(jù)圖10中的設(shè)計過盈量與膨脹管壁厚減薄率和橡膠模塊壓縮率的關(guān)系,得到設(shè)計過盈量為1.1 mm,小于理論值1.4 mm,從而算得到套管內(nèi)徑比159.4 mm大0.6 mm。通過對試驗套管進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)內(nèi)徑在159.7~160.6 mm,與計算一致。

由上述試驗驗證得知,在計算橡膠模塊的密封壓力時需要考慮到套管內(nèi)徑公差數(shù)值,從而對計算或設(shè)計的密封壓力進(jìn)行修正。

4 結(jié)論

1) 對于膨脹管,橡膠模塊隨著厚度和長度增加,其與套管內(nèi)壁最大接觸壓力和所需的膨脹力均增大,且長度越長,膨脹過程中橡膠堆積越嚴(yán)重。

2) 膨脹管膨脹過程中,橡膠模塊的壓縮率遠(yuǎn)大于膨脹管減薄率。

3) 隨著橡膠模塊壓縮率增加,其與套管內(nèi)壁最大接觸壓力、懸掛力及密封壓力均增加。

[1] 李益良,陳強,李濤,等.膨脹管封堵調(diào)層技術(shù)新進(jìn)展[J].石油礦場機械,2013,42(1):24-27.

[2] 盧涌.油田用實體膨脹管懸掛密封的研制[J].世界橡膠工業(yè),2010,37(2):103-104.

[3] 莊德寶.膨脹管應(yīng)用及技術(shù)研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2012,7(2):22-23.

[4] 楊海波,馮德杰,滕照正,等.膨脹管套管補貼工藝及在勝利油田的應(yīng)用[J].石油礦場機械,2007,36(5):75-79.

[5] 國家能源局.油管套管補貼用膨脹管總成[Z].2010-08-27.

[6] 譚捷.我國丁腈橡膠生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展及市場分析[J].上海化工,2015,40(10):27.

[7] 何新文,高馳名.Ansys 軟件在設(shè)備密封性仿真中的應(yīng)用[J].無線電工程,2016,46(4):75-78.

[8] 雷曉娟.O型橡膠密封圈的失效分析及預(yù)防[J].特種橡膠制品,2015,36(3):60-62.

Finite Element Analysis and Calculation of Outer Rubber Module of Expansion Tube

LIU Peng1,XIE Xinhua1,TONG Wujun1,CHEN Hongliang1,LI Ruifeng1,LYU Neng2

(1.CNOOCEnerTech-Drilling&ProductionCompany,Tianjin300452,China;2.TubularGoodsResearchInstitute,CNPC,Xi′an710077,China)

It is studied that the expansion law of the rubber module in the construction process in order to design the outer rubber module of the expansion tube better.The finite element models were established for the rubber module,the expansion cone and the expansion tube respectively and the expansion process was analyzed with the finite element method.The rule between the expansion force,the maximum contact pressure,the suspension force and the pressure of the seal and the shape,the compression rate of the rubber modules are analyzed.In conclusion,with the thickness and length of the rubber module increasing,maximum contact pressure between rubber module and the inner wall of the casing increased and the expansion force raised as well;with rubber module compression ratio increasing,the maximum contact pressure,hanging force and safe sealing pressure increased.

expansion tube;rubber;contact pressure;sealing property

1001-3482(2017)01-0017-05

2016-07-21

中海油能源發(fā)展工程技術(shù)公司科研基金“可膨脹工藝技術(shù)及配套工具研究”項目部分成果(GCJSXMHT-1514)

劉 鵬(1982-),男,工程師,2007年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)工業(yè)設(shè)計專業(yè),現(xiàn)主要從事鉆完井工具的研發(fā)工作,E-mail:liupeng4@cnooc.com.cn。

TE931.202

A

10.3969/j.issn.1001-3482.2017.01.004

主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕日产无码2021| 国产在线观看91精品亚瑟| 亚洲国产精品美女| 毛片免费网址| 亚洲第一综合天堂另类专| 欧美国产精品不卡在线观看| 成人韩免费网站| 日韩无码真实干出血视频| 亚洲成人网在线播放| 国产成人综合在线观看| 色婷婷综合激情视频免费看| 色综合激情网| 特级毛片免费视频| 欧美人与牲动交a欧美精品 | 最近最新中文字幕在线第一页| 国产精品欧美在线观看| 激情综合图区| 国产手机在线ΑⅤ片无码观看| 在线播放真实国产乱子伦| 日韩国产精品无码一区二区三区| 国产亚洲精品无码专| 人妻丰满熟妇αv无码| 一级毛片高清| 亚洲精品无码抽插日韩| 无码精品国产dvd在线观看9久| 夜夜操国产| 欧美啪啪一区| 亚洲人成网站18禁动漫无码| 亚洲热线99精品视频| 国产成人高精品免费视频| 青草视频免费在线观看| 国产va在线| 国产在线观看精品| 久草中文网| 91成人在线观看视频| 色综合久久88色综合天天提莫| 国产综合欧美| 呦视频在线一区二区三区| 成人国产免费| 老司机午夜精品网站在线观看| 久久久久国产精品嫩草影院| 欧美不卡视频在线观看| 好吊妞欧美视频免费| 色悠久久久久久久综合网伊人| 国产精品亚洲精品爽爽| 亚洲a级毛片| 1级黄色毛片| 国产毛片高清一级国语| 亚洲精品自拍区在线观看| 国产aaaaa一级毛片| 四虎永久在线视频| 一级做a爰片久久毛片毛片| 欧美成人手机在线观看网址| 亚洲午夜天堂| 国产AV无码专区亚洲精品网站| 国产欧美日韩免费| 国内精品久久九九国产精品| 国产视频你懂得| 亚洲精品天堂在线观看| 欧美怡红院视频一区二区三区| 天堂久久久久久中文字幕| 国产欧美视频综合二区| 国产正在播放| 在线高清亚洲精品二区| 国产成人高清精品免费| 亚洲欧美精品日韩欧美| 狠狠操夜夜爽| 欧美亚洲欧美| 91午夜福利在线观看精品| 国产无码性爱一区二区三区| 久久精品人妻中文视频| 九九九精品成人免费视频7| 国精品91人妻无码一区二区三区| 97免费在线观看视频| 国产欧美日韩资源在线观看| 国产爽歪歪免费视频在线观看| 亚洲成a人片在线观看88| 亚洲精品麻豆| 亚洲国产精品无码久久一线| 久久综合色播五月男人的天堂| 天天色天天操综合网| 欧美曰批视频免费播放免费|