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* * 当采用近钻头稳定器时,钻具组合具有很强的增斜力,随着L1的增大,增斜力下降。当L1增至约777cm时,侧向力P?=0。若稳定器继续上移,则侧向力变为负值,即成为降斜力,且随着L1的增加而降斜力增大。 当稳定器移至L1?1845cm时,降斜力达到最大值,此时第一跨梁柱将与井壁产生新的接触点。稳定器若继续上移,则因出现新接触点,降斜力值逐渐减小。图中的“?”号表示有接触的情况。 十一、防斜打快技术 * * 十一、防斜打快技术 图 钻头侧向力P?与稳定器位置的关系 * * 稳定器不可能是绝对满眼的,且随着磨损,井壁与稳定器间的间隙总 是存在的。这种间隙将影响钻头侧向力的数值。如图所示,随着间隙e1的增大,造斜力P?迅速下降。可见钻头侧向力对间隙是比较敏感的。而且计算结果表明,稳定器距钻头愈近,则钻头侧向力对间隙愈敏感。 图14 钻头侧向力P?与间隙e1的关系 3 钟摆组合降斜技术 * * 图21 四种常用的钟摆钻具组合示意图 (3) 常用组合 3 钟摆组合降斜技术 * * 表2 四种钟摆钻具的钻头侧向力对比 (单位:N) 钻压PB (kN) 井身曲率 (?/30m) 钻 具 类 型 A B C D 50 0.344 0.172 0 -0.172 -0.344 -734.9 -626.0 -512.3 -393.8 -270.2 -679.5 -592.1 -504.7 -417.3 -329.3 -799.8 -720.5 -641.4 -562.7 -484.1 -774.5 -734.0 -693.2 -652.7 -610.8 100 0.344 0.172 0 -0.172 -0.344 -720.9 -576.3 -429.4 -279.9 -127.6 -752.7 -625.1 -497.4 -369.9 -242.3 -843.6 -714.4 -585.1 -455.8 -326.4 -864.0 -778.2 -692.1 -605.7 -519.2 150 0.344 0.172 0 -0.172 -0.344 -697.0 -520.5 -343.0 -164.4 15.6 -820.7 -653.9 -487.3 -320.9 -154.8 -897.4 -728.4 -559.1 -389.8 -220.5 -951.8 -821.5 -691.0 -560.3 -429.4 A:光钻铤钟摆组合钻具 B:单稳定器钟摆组合钻具 C:双稳定器刚性钟摆组合钻具 D:双稳定器柔性钟摆组合钻具 3 钟摆组合降斜技术 * * 通过对比可以看出,双稳定器柔性钟摆钻具组合(钻具D)显示出较强的降斜能力。在直井段,较光钻铤钟摆钻具组合(钻具A)纠斜力高出一倍以上。 双稳定器刚性钟摆钻具组合(钻具C)的性能也较A、B为优。同时,因这种钻具刚性较大,故可施加较大钻压,提高机械钻速。 以上钻具均在现场获得应用,实际效果与分析比较符合。 3 钟摆组合降斜技术 * * 十一、防斜打快新技术 1 偏轴(心)组合防斜打快技术 2 柔性组合防斜打快技术 3 导向钻具防斜打快技术 4 反钟摆防斜打快技术 5 GEO-Pilot系统打直机理 6 预弯曲动力学防斜打快技术 7 自动垂直钻井系统(powerV垂直钻井系统) * * 以上仅代表个人观点 敬请各位提出宝贵意见 * * * * 十、螺杆钻具 万向轴总成 : 万向轴的作用是将马达的运动转变为传动轴的定轴转动,将马达产生的扭矩及转速传递给传动轴至钻头。万向轴大多采用瓣形,也有采用挠轴形式的。 * * 十、螺杆钻具  橡胶套密封钢球运动部分,隔离含磨砺性钻井液,球传动万向轴工作面均进行特殊表面处理,使其表面硬度、抗高温性相对提高;因此耐磨性、可靠性得到进一步提高,工作寿命相应延长。 花瓣型万向轴总成 球传动万向轴总成 * * 十、螺杆钻具 球传动万向轴总成的组成: 传动球 承压球 球座 锁紧套 连杆 活绞 密封套 * * 十、螺杆钻具 传动轴总成 : 传动轴的作用是将马达的旋转动力传递给钻头,同时承受钻压所产生的轴向和径向负荷。 * * 十、螺杆钻具 壳体 下TC动套 下TC静套 锁母 上TC静套 上TC动套 串轴承 隔套 水帽 传动轴 键 传动轴总成的组成 * * 传动轴总成的组装 : * * 十、螺杆钻具  为了适应钻井的需要,螺杆钻具的传动轴总成的外壳上配有不同种类的稳定器有固定式的和可换套式的,稳定器的扶正条形式多种多样,用户可根据钻井工艺的需要选择使用。 (见下图) * * 十、螺杆钻具 直棱稳定器 三瓣偏心稳定器 三瓣、五瓣螺旋稳定器 三瓣、五瓣球型稳定器 * * 十、螺杆钻具 螺杆钻具型号说明 例:5LZ

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