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彎曲井段下壁厚對波紋管膨脹性能的影響

2017-10-11 06:07:16,,
石油礦場機械 2017年5期
關鍵詞:焊縫

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(中國石油大學(北京) 機械與儲運工程學院,北京 102249)

彎曲井段下壁厚對波紋管膨脹性能的影響

張會會,段慶全,李虎

(中國石油大學(北京) 機械與儲運工程學院,北京 102249)

隨著鉆井技術的發展,膨脹波紋管在堵漏、封隔、封固復雜地層的應用更廣泛。在現場應用中可能會遭遇不同的井形,其中彎曲井段是最為復雜。目前,壁厚對膨脹波紋管性能影響的研究尚不深入。通過ABAQUS仿真建模分析,比較彎曲井段不同壁厚下波紋管長軸處內徑和不圓度隨內壓的變化規律,得到壁厚對波紋管膨脹的影響規律。對兩種壁厚下波紋管的焊縫進行膨脹模擬,評價焊縫的安全狀況。為波紋管在復雜地層的應用提供理論支持。

波紋管;彎曲井段;膨脹;壁厚

Abstract:With the development of drilling technology,the application of expansion bellows in plugging,packing and sealing complex stratum is more extensive.And in the field of application,it maybe encounter different wells,but bending section is the most complex and common.At present,the study of the influence of wall thickness on the performance of the inflated bellows is not deep.In this paper,according to ABAQUS simulation modeling and analysis,comparing the variation law of long axis diameter and out-of-roundness of bellows with the internal pressure under the different wall thickness,and then the influence of wall thickness on the expansion of bellows was obtained.The expansion of the weld seam of two kinds of wall thickness bellow is simulated to evaluate the safety of the weld.So those studies provide theoretical support for the field application of bellows.

Keywords:corrugated pipe;expansion;wall thickness;bending section

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膨脹波紋管技術是通過對管材進行冷壓處理,使管材發生永久塑性變形,以達到減小外徑的目的[1-2]。波紋管的管柱截面形狀呈波紋狀,與圓截面鋼管相比,在等周長的條件下,其截面最大尺寸較小。借助液壓和脹管器的作用,使其完全膨脹成圓管,用于封隔或貼補目的層[3-4]。該技術起始于20世紀80年代晚期,具有不影響原井眼尺寸、作業周期短、成本低等特點[5-6]。1998年ShellE&P公司在Gasmer Test Well進行的?339.37 mm J55 套管原型試驗的成功,證明了該技術的可行性[7]。膨脹波紋管技術已成為21世紀石油鉆采行業的重要技術之一[8]。

目前,對膨脹波紋管的研究大多在垂直井段。隨著鉆井行業的發展,鉆井工況和地層也愈加復雜,彎曲井段是最為復雜多變的情況。壁厚對膨脹波紋管性能影響的研究尚不深入,如果采購不同材料、不同壁厚的膨脹波紋管進行性能測試,周期長,經濟成本較高。本文采用有限元仿真模擬分析的方法,對彎曲井段中不同壁厚波紋管的膨脹過程進行模擬分析,研究膨脹過程中波紋管不圓度隨壓力的變化規律及焊縫的安全評價。

1 波紋管材料和有限元模型的建立

1.1波紋管材料選取

?215.9 mm波紋管是指膨脹后波紋管內徑設計尺寸為215.9 mm,截面形狀為“8”字形,主要用于堵漏、封隔、封固復雜地層等,在實際生產中應用比較廣泛。本文以?215.9 mm波紋管為研究對象,波紋管壁厚為7、8、9 mm,井眼直徑為?245 mm。材料選擇常用的20#鋼,材料性能曲線如圖1,材料的屈服強度、抗拉強度、延伸率如表1。

圖1 20#鋼拉伸試驗曲線

斷后伸長率/%34抗拉強度/MPa410屈服強度/MPa245

1.2彎曲井段有限元建模

在現實情況中,井眼所處位置大多情況復雜,因文章涉及到彎曲井段,為突出彎曲井段與垂直井段的區別,選擇井斜率30°/30m建立井眼模型,將井壁視為剛性體,采用4節點剛體單元R3D4單元建立三維井眼模型,如圖2所示。關于波紋管,采用8節點實體單元C3D8R建立三維模型[10],如圖3所示。因內壓達到約25 MPa時波紋管已膨脹較好,為使波紋管充分膨脹,但不超過其抗內壓強度,選擇對波紋管施加膨脹內壓30 MPa,研究波紋管的膨脹性能。

圖2 彎曲井段剛性井眼模型

圖3 波紋管管體模型

2 波紋管膨脹性能分析

2.1長軸處內徑變化

由圖4知,A、B、C點分別代表波谷、長軸和波峰處內徑。圖5表明波紋管在膨脹內壓達到2.5 MPa時開始發生明顯的屈服現象,長軸處內徑開始隨著內壓的增大而迅速增大;在內壓達到7.5 MPa后,長軸的內徑基本達到一個峰值,隨后變化較小。在內壓達到27.5 MPa后,3種壁厚下的長軸處內徑都有向上增長的趨勢,壁厚為7 mm的波紋管增長最為明顯。

圖4 波谷(A)、長軸(B)和波峰處(C)位置

圖5 彎曲井段波紋管膨脹過程中長軸內徑的變化

綜上所述,波紋管的壁厚對波紋管長軸處內徑的變化影響較大,波紋管的壁厚越大,相同壓力下的波紋管長軸處內徑越小。在內壓為10~30 MPa時,3種波紋管壁厚長軸處內徑之間的差值隨著壓力的增加呈緩慢增加趨勢。

2.2膨脹波紋管不圓度的變化

波紋管不圓度是表明波紋管脹圓程度的重要參數,其定義如下式:

式中:r為不圓度,%;Rmax為波紋管最大外徑,即波峰處內徑(B),mm;Rmin為波紋管最小外徑,即波谷處內徑(A),mm。

由圖6可知,波紋管不圓度隨膨脹內壓的增大而減小,在內壓接近2.5 MPa時,波紋管開始膨脹,不圓度迅速減小,這與長軸處內徑變化一致。在內壓達到7.5 MPa以后,不圓度減小趨勢變緩,開始緩慢減小,直至30 MPa一直在減小。

在相同壓力下,波紋管壁厚越小,膨脹后不圓度越小,其膨脹性能越好。波紋管壁厚對膨脹波紋管的不圓度影響較大,隨著內壓的增加,壁厚對其的影響減小。內壓達到30 MPa時,3種壁厚7、8、9 mm的膨脹波紋管不圓度分別為0.54%、0.71%、1.81%。

圖6 彎曲井段不同壁厚下不圓度的變化

3 彎曲條件下焊縫膨脹模擬

在相同條件下建立波紋管中焊縫的模型,完成焊縫膨脹模擬,對比焊縫與管體的應力應變,評價焊縫的安全狀況。

在施加膨脹內壓為30 MPa時的焊縫應力如圖7,應變云圖如圖8所示。由圖7~8可知膨脹過程中焊縫處應力、應變最大點在波谷處的管壁外側。

圖7 內壓為30 MPa時焊縫等效應力云圖

分別選擇壁厚為7 mm和8 mm彎曲井段的焊縫進行膨脹模擬,波紋管管體及焊縫的等效應力和等效塑性應變隨內壓而變化,焊縫應變和管應變之間的差值隨著內壓的增大而逐漸減小;焊縫應力和管應力之間的差值也隨著內壓的增大而逐漸減小,直至30 MPa時差值最小。焊縫的應力應變基本在0~5 MPa增幅最快,之后基本保持平緩變化;管應力在0~2.5 MPa增長最為迅速,之后仍然保持平緩增長,而管應變在5 MPa左右開始增加,直至內壓達到30 MPa。

由以上分析可知,不同壁厚下波紋管管體及焊縫的等效應力和等效塑性應變隨內壓變化的規律相同,如圖9~10所示。由于管體的材料特性與焊縫的特性不同,焊縫處的應力應變大小與管體的應力應變不同,所以焊縫的應力始終大于管體處應力,應變也大于管體處的應變,但小于管材的伸長率0.33,由此可以判定該焊縫是安全的。

圖9 壁厚為7 mm的波紋管管體及焊縫的等效應力和等效塑性應變隨內壓變化

圖10 壁厚為8 mm波紋管管體及焊縫的等效應力和等效塑性應變隨內壓變化

4 結論

1) 對?215.9 mm波紋管進行有限元膨脹模擬分析,在彎曲條件下,波紋管受壓膨脹,內壓達到30 MPa時不圓度接近于0,說明波紋管幾乎完全脹圓,為現場應用提供理論依據。

2) 彎曲井段下,壁厚對波紋管膨脹的影響較大,壁厚越小,相同壓力下的波紋管長軸處內徑越大、不圓度越小,波紋管的膨脹性能越好。

3) 在相同的條件下,對波紋管焊縫進行膨脹模擬,不同壁厚下波紋管管體及焊縫的等效應力和等效塑性應變隨內壓變化的規律相同,焊縫處的應力應變始終大于管體的應力應變。通過對焊縫的安全狀況進行評價,選擇合適的焊縫材料。

4) 本文采用ABAQUS建模仿真分析,研究波紋管在彎曲井段下的膨脹規律,降低了研究成本,為其在現場的堵漏、封隔等應用提供理論依據。

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AnalysisofInfluenceofWallThicknessonExpansionPerformanceunderBendingConditions

ZHANG Huihui,DUAN Qingquan,LI Hu

(CollegeofMechanicalandTransportationEngineering,ChinaUniversityofPetroleum(Beijing),Beijing102249,China)

TE935

A

10.3969/j.issn.1001-3482.2017.05.004

1001-3482(2017)05-0016-04

2017-03-05

張會會(1993-),女,碩士研究生,主要研究方向:油氣生產裝備失效分析與完整性管理,E-mail:596500626@qq.com。

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