陳西國
中海石油(中國)有限公司天津分公司 天津 300452
在海上注水井和開發(fā)井完井過程中,為了實現(xiàn)分層注采和細分層系,完井管柱根據(jù)油層分布預置多組業(yè)內通用規(guī)格的高精度密封筒長期留在井筒內,后期通過下入攜帶各廠家通用規(guī)格隔離密封的分采分注管柱進行層間封隔,與此同時,隨著單井后期采用增產增注等修井措施的愈加頻繁,海上油田對完井管柱密封筒的耐磨性和可靠性要求越來越高[1-3]。然而,國內制造密封筒一般采用精鏜和珩磨加工直接成形,其內孔密封面的耐磨能力不足,后期在動管柱頻繁過油管和工具等過程中容易導致內孔密封面出現(xiàn)劃損或溝槽,故而密封失效的風險高且大修更換密封筒的成本高[4-5]。為此,中海油在平均每年近千套完井工具需求的基礎上,創(chuàng)新采用了一種適用于完井管柱系列密封筒制造的精鏜和滾壓一體加工方法,同時對五種規(guī)格和兩種材質的密封筒滾壓參數(shù)進行了分析、優(yōu)化和試驗研究,并通過現(xiàn)場應用進行了測試驗證,最終形成并固化了一套成熟的密封筒精鏜和滾壓一體生產工藝技術,為四海增注增產提供了有力的技術支撐。
目前海上油田常用密封筒系列內孔直徑為82.55mm、98.55mm、101.6mm、120.65mm和152.4mm五種,長度為830mm~1200mm,長徑比L/D為5.5~13,其中密封筒最小壁厚為4.7mm,屬于薄壁高精度深孔,結構如圖1所示,其材料一般為合金鋼4140和不銹鋼13Cr,為了滿足后續(xù)插入密封的要求,要求密封筒內孔密封面的尺寸精度高于IT8,內孔表面粗糙度Ra≤0.4μm,圓柱度誤差≤0.025mm。國內常規(guī)珩磨加工無法改善內孔密封面的耐磨性等機械強度性能,使密封筒壽命達不到頻繁動管柱的設計指標,且珩磨加工的工藝路線長,耗費工時多,過程質量失控的風險高,同時珩磨需要多次精修基準面才能保證精度要求,工作效率相對較低。采用滾壓加工技術目前是改善密封筒耐磨性等最好的選擇。

圖1 密封筒結構圖
精鏜和滾壓一體加工技術是采用一體式鏜滾頭進行先精鏜后滾壓的一種無切削塑性加工方法。滾壓加工是利用金屬在常溫狀態(tài)的冷塑性特點,通過定制大小的滾壓頭對密封筒內孔密封面施加一定的壓力,使密封面表層金屬產生塑性流動,填入到原始殘留的低凹波谷中,進而提高表面光潔度。同時被滾壓的密封面表層金屬產生塑性變形,使表層組織冷硬化和晶粒變細,形成致密纖維狀的殘余應力層,其表面硬度和強度得以提高,從而改善了內孔密封面的耐磨性、耐蝕性和配合性。
精鏜和滾壓一體加工的優(yōu)點是:
1)內孔密封面的表面質量好,滾壓加工可以提高內孔表面粗糙度和修正圓度,同時擠壓后可在內孔表面產生硬化層,提高其耐磨性和疲勞強度。
2)加工效率高,精鏜和滾壓一體加工最快可通過一次進給將工具內孔加工至需要的設計尺寸,工作效率是珩磨的5倍以上。
3)經濟優(yōu)勢明顯,一體式鏜滾頭相比專門的珩床可安裝在常規(guī)機床上進行作業(yè),同時其滾壓柱相比珩磨用油石的磨損更換頻率明顯降低,綜合成本低。
鏜滾一體加工設備主要由加工機床、一體式鏜滾頭和專用夾持中心架組成。
鏜滾加工機床可使用深孔鉆床進行生產,可提供最大軸向工作長度為2000mm,最大夾持工件外徑為300mm,最大工作轉速300轉/min。
一體式鏜滾頭主要包括刀柄、滾壓柱和精鏜刀塊,如圖2所示。其中滾壓柱安裝在刀柄上的外徑則根據(jù)密封筒內孔密封面的設計尺寸進行定制,如120.65mm密封筒的滾壓柱外徑為120.65~120.75,要求其尺寸精度高于IT6。

圖2 一體式鏜滾頭結構圖
針對系列密封筒外徑大、管體長和內外基準更換夾持頻繁等特點,以及完井管柱對密封筒的同軸度和圓柱度要求高,使用傳統(tǒng)中心架夾持時,存在找正時間長和有效工作轉速受限的技術瓶頸,為此,配套研制了四芯聯(lián)動找正的專用中心架,如圖3所示,其可安裝在鉆床、車床、磨床等常規(guī)機床配套使用,該中心架主要由全周整體軸承傳動機構、四芯補償夾持機構和底座組成,首先根據(jù)工件長度將該中心架預置在車床導軌上,然后吊送密封筒至機床卡盤并預緊一端,移動中心架至工件夾持位置,再通過手動扳手調節(jié)四個頂芯夾持工件,最后打表找正并終擰夾緊。由于該裝置采用四個均布的獨立頂芯,相比常規(guī)中心架可實現(xiàn)快速找正,且每芯可獨立補償而不受頂芯磨損影響。采用全周整體軸承傳動機構,相比常規(guī)中心架的夾持更加穩(wěn)定,同時可保證較高工作轉速下的穩(wěn)定性。該裝置為密封筒加工節(jié)省了安裝找正的冗余時間,提高了工作效率,降低了運轉振動影響,提高了表面質量,為密封筒的批量生產提供了技術保障。

圖3 傳統(tǒng)中心架和專用中心架
由于目前市場難以采購到匹配規(guī)格的管材,現(xiàn)采用原材料為熱軋圓鋼進行粗加工、鉆孔、調質和半精加工成預制密封筒,然后經精鏜和滾壓一體加工為成品。具體生產工藝流程:
熱軋棒材→下料→粗車外圓→鉆孔→調質處理→磁力探傷→超聲波探傷→硬度檢測→半精車外圓→車修外基準面→倒外圓夾持→粗鏜、半精鏜→車修內基準面→精鏜和滾壓內孔→尺寸檢測→硬度檢測→精車成形→尺寸檢測→表面處理(密封筒內孔密封面需保護勿處理)→外觀檢測→內孔密封面涂抹黃油→包裝入庫。
對于常規(guī)井況,密封筒參考美國AISI4140鋼材料要求選擇國產熱軋鋼40CrMnMo鋼,牌號為4145H,其冶煉方法為:電爐+真空脫氣冶煉。對于含H2S和CO2腐蝕井況,密封筒亦可選擇國產沉淀不銹鋼13Cr。
按照密封筒設計要求,國產4145H材質密封筒經熱處理后的力學性能為:硬度280~320HB,屈服強度σs≥780MPa,抗拉強度σb≥980MPa,伸長率σs≥15%,沖擊功AKV≥55J。國產13Cr材質密封筒經熱處理后的力學性能為:硬度180~220HB,屈服強度σs≥440MPa,抗拉強度σb≥640MPa,伸長率σs≥20%,沖擊功AKV≥63J。
密封筒精鏜和滾壓一體加工是在半精鏜孔的基礎上進行的深孔加工,其中滾壓前的預制密封筒尺寸和表面精度會影響成品的表面質量,以加工長度為1m的120.65mm密封筒為例,首先下料深孔鉆至φ119mm,表面粗糙度Ra≤12.5μm,然后半精鏜至φ120mm,表面粗糙度Ra≤6.3μm,最后車修基準面后進行鏜滾加工,其中精鏜刀塊的預設精鏜尺寸至φ120.65mm,要求控制精鏜表面粗糙度Ra≤3.2μm,以備滾壓至φ120.65mm的成形尺寸。
影響密封筒內孔滾壓質量的滾壓參數(shù)有滾壓盈量、滾壓次數(shù)、滾壓進給量和滾壓速度,然而,在其它參數(shù)一定的條件下,其影響滾壓效果的主要因素是滾壓盈量的大小,當滾壓盈量過小,效果不明顯,過大則會造成內孔表面產生疏松脫皮等現(xiàn)象,通過分別試制4145H和13Cr材質各3件長度相同、內徑為120.65mm規(guī)格的密封筒,對比密封筒滾壓前后,其表面毛刺和加工刀痕被碾壓平整,但當滾壓盈量超過0.06mm后,內孔表面因為過渡硬化而出現(xiàn)了細微的脫皮損傷,同時對比滾壓盈量變化下的測試結果,優(yōu)選4145H和13Cr材質密封筒的滾壓盈量為0.02-0.04mm,其表面粗糙度明顯提高到了0.4μm,表面硬度提高4~8HV,滾壓盈量的最大影響層厚度為0.2mm,故密封筒內孔密封面經滾壓后的表面質量得到了明顯改善。
為了驗證滾壓成形密封筒的耐磨性和工作可靠性,2016年至今,在渤海油田累計應用了250余個密封筒,其中以渤海某井的1次5層礫石充填完井防砂作業(yè)為例,單井下入內徑為120.65mm的密封筒數(shù)量19個,同時逐層進行充填陶粒,故在頻繁活動服務管柱進行找位、測試、充填和反循環(huán)作業(yè)時,其中頂層密封筒在整個完井作業(yè)過程中因動管柱通過密封短節(jié)約210余次,同時完井管柱上的密封筒將在存留砂漿的惡劣環(huán)境下進行動管柱的滑動磨損測試,然后在進行驗滑套過程中同步檢驗密封筒的密封性,最后下入分采管柱并投產,后續(xù)跟蹤該井在投產過程中是否有密封筒失效后的油套同壓現(xiàn)象。該井的完井數(shù)據(jù)和目前分采管柱在密封筒中的工作情況如表1所示。

表1 渤海某井分采管柱的密封筒工作情況
根據(jù)完井數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),滾壓成形后的密封筒在頻繁動管柱和投產之后均能正常密封,避免了動管柱磨損造成的失效風險,相比常規(guī)機加成形的密封筒提高了表面質量。同時,研究發(fā)現(xiàn),已應用于渤海某注水井的82.55mm和152.4mm完井密封筒因動管柱插拔洗井每年平均2次,其層間驗封均合格。綜上所述,精鏜和滾壓一體加工方法在完井密封筒上的創(chuàng)新應用和優(yōu)化研究,明顯改善了密封筒內孔密封面的耐磨性和配合密封的可靠性。
(1)創(chuàng)新應用的精鏜和滾壓一體加工方法可適用于海上油田常用內孔直徑為82.55mm、98.55mm、101.6mm、120.65mm和152.4mm五種系列密封筒的加工制造,該技術可提高密封筒內孔密封面的表面硬度、強度,從而改善其耐磨性、耐蝕性和密封配合的可靠性。
(2)通過對比測試,優(yōu)選4145H和13Cr材質密封筒的滾壓盈量為0.02~0.04mm,其表面粗糙度明顯提高到0.4μm,表面硬度增加了4~8HV,內孔密封表面質量得到了顯著改善。
(3)通過現(xiàn)場應用證明,研究并固化形成的一種完井管柱系列密封筒鏜滾一體加工技術明顯改善了密封筒內孔密封面的耐磨性和配合密封的可靠性,為海上油田增注增產提供了技術支撐。