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抽油桿柱力學特性研究綜述

2020-08-24 12:56:26馬前進郭士英楊晶董馳仝春玥
當代化工 2020年6期
關鍵詞:振動分析

馬前進 郭士英 楊晶 董馳 仝春玥

摘????? 要:參閱了大量中外文文獻綜述了抽油桿柱力學特性研究成果。通過波動方程分析、微分方程分析、簡支梁模型分析、線性方程組分析、電學分析以及屈曲分析六個方面,比較詳盡地介紹了各個分析方法的優缺點和適用范圍,對于從事相關工作或此研究的人員提供一定的參考。

關? 鍵? 詞:抽油桿;力學特性;受力分析;屈曲

中圖分類號:TQ 520.5?????? 文獻標識碼: A?????? 文章編號: 1671-0460(2020)06-1193-07

A Review of Mechanical Properties of Sucker Rod String

MA Qian-jin1,2, GUO Shi-ying3, YANG Jing1,2, DONG Chi1,2, TONG Chun-yue1,2

(1. Key Laboratory of Education Ministry for Enhanced Oil and Gas Recovery, Northeast Petroleum University,

Daqing Heilongjiang 168318, China;

2. Northeast Petroleum University, Daqing Heilongjiang 168318,China;

3. Technical Center of Daqing Toutai Oilfield Development Limited Liability Company, Daqing Heilongjiang 168318, China)

Abstract: Through reviewing a large number of Chinese and foreign literatures, the research results of mechanical characteristics of sucker rod columns were introduced. The wave equation analysis, differential equation analysis, simple supported beam model analysis and linear equations analysis were discussed, and their advantages and disadvantages were analyzed.

Key words: Sucker rod; Mechanical properties; Force analysis; Buckling

自石油行業結束了以藤條打撈石油的階段以來,有桿抽油系統在很大程度上占據著采油工作的核心地位。而采油系統中最重要的一部分就是抽油桿,它是將曲柄的旋轉運動轉化為抽油泵柱塞往復運動的連接件。抽油桿的工作周期,決定著一口井的采油量。因而,對抽油桿柱力學特性的分析就顯得尤為重要。

1? 抽油桿損傷危害

在有桿抽油系統中,由于抽油桿處于幾千米深的地下,且井筒內環境惡劣而時常發生抽油桿斷、漏、脫等事故,對油田正常生產帶來嚴重的影響。為了說明情況的嚴重性,這里引用Lozanc[1]等的一項對于塞羅拖龍油田中抽油桿失效的數據,如圖1和圖2所示。

從圖中可以看出,抽油桿柱的失效比其他管柱失效程度都要大,而抽油桿柱在有桿采油系統中占據著十分重要的地位,這就要求對抽油桿的力學特性進行詳細系統的分析,以更好的預測其使用性能,從而減少因抽油桿事故而造成的油田生產損失。

2? 抽油桿力學特性

2.1? 抽油桿波動方程

2.1.1 ?直井中抽油桿特性

波動方程主要是用來刻畫抽油桿柱的振動特性,最成功的描述抽油桿動力學的仿真模型是由Gibbs [2]在1936年提出的波動方程。次年,Paslay P R[3]等利用能量法研究了抽油桿軸向力、力矩和重力作用下桿件的穩定性。在此之后,人們開始對抽油桿的力學特性展開了大量的研究。Gibbs[4]等和Neely [5] 等給出的有桿抽油系統動力學行為的波動方程,可以用于垂直井抽油桿柱的設計和診斷,但對于方程的求解方面均存在不準確性。

李桂喜[6]等在假設抽油桿柱為等直彈性桿的條件下,建立抽油桿柱的動力學模型,選取一小段微元進行受力分析,在考慮抽油桿阻尼存在的情況下建立抽油桿柱的振動方程。

這一方程比Gibbs提出的方程在形式上要簡單一些,但他對于方程的解法卻有其自身獨特的地方。李桂喜將相對運動和牽連運動相互疊加,給出抽油桿柱振動的絕對位移響應的數值解如下:

2.4? 抽油桿線性方程組

以上的分析不管是波動方程中的偏微分還是微分方程,均要進行十分復雜煩瑣的方程求解,在邊界條件十分復雜的情況下,經常得不到收斂的結果。因此,一些研究者另辟蹊徑[27-31],利用Bergeron方法,用線性代數方程組代替波動方程,建立抽油桿柱的動力學模型。這里通過Miska[27]等的相關研究來介紹此種方法。Miska等提出了一種簡單的抽油桿抽油系統模型,慮抽油桿柱的動態行為和系統各部件與流動流體之間的復雜相互作用,特別是抽油桿與流體在環空中的相互作用。

將抽油桿和流體的動力方程用計算機程序編寫在一個一致的單元系統中,并在適當的初始條件和邊界條件下同時求解。使用算例對其進行精確性實驗,通過結果分析,其精確度是很高的,進而驗證了模型的正確性。

2.5? 抽油桿電學

許多不同的物理現象可以用相同或相似的方程來表示,這一事實使得在一個科學領域中發現的結果可以應用于另一個科學領域。因為電氣系統的微分方程與抽油桿柱的微分方程相似如下所示,因而可以將其作為研究抽油桿應力的另一種可能方法。

這種研究抽油桿應力的方法為確定抽油桿載荷提供了一種簡便的方法。許多研究者[32-35]對其展開來研究,取得一定的進展。早先Kemler[32]提出的工作原理圖見文獻[32],圖中線路代表了油泵的上、下沖程。在這個電路中,需要另外兩個整流器才能移動油柱總是在同一方向發生。這是通過使用整流器線路中的電阻來實現的,該電阻允許電流通過油管短路。通過改變該阻力,可以使在下沖程的桿線中通過的任何量的電流通過油路。雖然從現有設備的操作角度來看,在下沖程時泵送大量油并不實際和可取,但小排量等于抽油桿的面積乘以柱塞的移動量,這是無法避免的。Warren [35]提出了一種在計算機上電路模擬完成抽油桿泵送系統的方法。模擬過程中可以進行簡單的調整,可以獲得抽油桿柱上力和位移的時間歷史。用集總參數近似法對連續抽油桿進行模擬。文獻[35]中,抽油桿被分成13節,每節的質量M為桿總質量的1/13;每一節由兩個彈簧和一個質量組成。每個彈簧都有一個常數,2K,且各截面均施加黏性阻尼。

給出了抽油桿柱的運動方程。

此項技術的問世,對于抽油桿的力學分析又多了一種方法。隨著人們對于井下抽油桿柱力學行為認知的增加,對于桿柱的分析使得人們有更多選擇的余地。

2.6? 抽油桿屈曲

抽油桿在工作期間內,做往復循環運動,即上沖程和下沖程。在上沖程中,抽油桿由于受到頂部光桿的拉力的作用而處于拉升狀態;在下沖程中,桿柱底端受到下行阻力而使得抽油桿常常處于受壓狀態,極易可能發生屈曲變形。因此對于抽油桿柱的這另一力學特性的分析也是必不可少的。

1950年, Lubinski [36]首先分析了約束在垂直管中的細長桿的屈曲問題,并給出了臨界屈曲載荷的近似解。隨后,大批研究者[37-42]對其展開大量的研究, 推導了臨界屈曲力的改進公式,從理論和實驗兩方面研究了抽油桿柱的屈曲臨界載荷。在屈曲類型方面,螺旋屈曲和正弦屈曲的研究也在如火如荼地進行。并且對于抽油桿柱的屈曲和后屈曲行為也做了不少研究。

李子豐[43]等推導出了在直角坐標下弦的靜態非線性屈曲微分方程組。

經過一系列假設和邊界條件的假設得出抽油桿柱的屈曲臨界載荷。

這兩個方程與前人給出的正弦屈曲經典方程一致,證明了建立方程的正確性。據此可以判斷抽油桿柱的穩定性,當桿的載荷大于正弦屈曲的臨界載荷時,桿處于穩定狀態;當桿的載荷在正弦屈曲與螺旋屈曲的臨界載荷之間時,桿處于正弦屈曲狀態;當桿的載荷小于螺旋屈曲的臨界載荷時,桿處于螺旋屈曲狀態。

LUKASIEWICZ[44]等利用虛功原理討論了橫向和螺旋兩種類型的臨界屈曲力。

由公式可以看出螺旋屈曲力近似為橫向屈曲力的四倍,因而如果桿先橫向彎曲,它就會變形,并與油管接觸。如果壓縮力增加,桿就會螺旋地彎曲。桿在屈曲后發生偏轉,并與油管接觸。但是此計算公式與前人得出的有很大差距,為了驗證自己公式的正確性,Lukasiewicz做了相應的實驗。

Zhang[45]將屈曲桿簡化為活動鉸鏈,在抽油桿運動過程中,只有中性點以下的桿段會發生屈曲。研究中性點下面的段落,它的總長度為lx,每個交叉都是Li,其力學模型見文獻[45]。利用能量法推導了抽油桿柱的屈曲方程

Xing[46]等利用有限元軟件ANSYS進行軟件模擬屈曲變形,給出了不同柱塞載荷下的分析結果。直觀地展現了抽油桿在井筒內的屈曲變形形狀,且可以從中直接得到桿柱屈曲的臨界載荷,但在實際中,由于抽油桿的細長特點,很難將全部長度模擬,只能選取部分長度定性的進行分析。

Sun[47]等針對目前的抽油桿靜態屈曲理論無法對桿、管磨損現象給出合理解釋的問題,建立了抽油桿柱在空間屈曲變形激勵下的橫向振動模型,提出了一種新的抽油桿橫向振動的動力分析方法,使用Newmark-β法和差分法的兩種方法結合起來求解得到數值解。并通過工程實例,繪制抽油桿橫向振動軌跡線,井深越深,抽油桿柱的縱向振動頻率越高,根據深度位置的振動情況不同,可以采取相應的防磨措施,對實際工程起到指導作用[48]

3? 總結與展望

本文從最早分析抽油桿柱的波動方程出發,詳細綜述了波動方程的發展歷程,從直井到斜井對波動方程進行修正,其求解方法從原來的正常解法到有限差分法再到后來的計算機求解,使得求解結果越來越精確。但由于波動方程求需要有一定的知識背景,研究者又發展了微分方程分析方法,并對波動方程的不足進行了修正,考慮環空中有流體存在的情況,完善了抽油桿柱分析的不足。后來,隨著人們對于電學的認知加深,又發展了抽油桿計算機電學分析方法。最后本文對抽油桿屈曲進行了綜述,豐富了抽油桿柱力學特性分析內容。隨著油田數字化的到來,未來抽油桿柱力學特性分析將更加智能化,分析結果也將更加精確,這對于油田提高采油量、降低成本具有重要的意義。

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