Шарошка бурового долота

 

Использование: шарошка бурового долота относится к устройствам для бурения скважин. Сущность изобретения: шарошка бурового долота содержит первый и периферийный венцы, а также внутренние венцы, включающие предпериферийный и второй венцы, с групповым координированным размещением элементов вооружения, характеризующимся средним угловым шагом элементов вооружения в соответствующем венце и угловым смещением в направлении вращения шарошки элементов вооружения одного венца относительно элементов вооружения другого венца. Относительно каждого элемента вооружения первого венца размещен реперый элемент вооружения периферийного венца с угловым смещением п , равным: , где o - безразмерный коэффициент, учитывающий тип вооружения шарошечного долота; 1 и п - угловые шаги первого и периферийного венцов соответственно, рад; а относительно каждого реперного элемента вооружения периферийного венца размещен реперный элемент вооружения предпериферийного венца с угловым смещением пп равным , где пп - угловой шаг предпериферийного венца, рад; относительно реперных элементов которого размещены реперные элементы вооружения второго венца с угловым смещением 2 равным , где 2 - угловой шаг второго венца, рад; при этом между реперными элементами соответствующих венцов размещены их остальные элементы вооружения. 4 ил. 1 табл.

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, а именно к шарошкам буровых долот.

Известны шарошки серийных буровых долот, оснащенные периферийными и центральными венцами, включающими предпериферийный, второй и первый венцы. Нумерация венцов принята от вершины шарошки. Элементы вооружения в венцах размещены с постоянным угловым шагом. Элементы вооружения венцов с меньшим угловым шагом размещены в свету элементов вооружения с большим шагом случайным образом. Шарошка установлена на опорах, включающих один замковый и два радиальных подшипника.

Недостатками этих шарошек является то, что элементы вооружения контактируют с забоем в случайных сочетаниях, при этом в отдельные моменты времени вся реакция забоя передается на шарошку через вооружение отдельных венцов. Это приводит к перегрузке вооружения соответствующего венца, а в случае передачи реакции забоя только через первые или только через периферийные венцы к перегрузке ближайшего к ним радиального подшипника. Кроме того, постоянный шаг элементов вооружения в венцах создает условия для формирования на забое устойчивой рейчатой поверхности некоторыми, преимущественно периферийными, венцами шарошки. Эти недостатки обуславливают низкие механическую скорость бурения и стойкость опор шарошек.

Известна шарошка бурового долота, содержащая первый и периферийный венцы, а также внутренние венцы, включающие предпериферийный и второй венцы, с групповым координированным размещением элементов вооружения, характеризующимся средним угловым шагом элементов вооружения в соответствующем венце и угловым смещением в направлении вращения шарошки элементов вооружения одного венца относительно элементов вооружения другого венца. Шарошка установлена на опорах, включающих один замковый и два радиальных подшипника.

Такое выполнение вооружения шарошки позволяет предупредить образование устойчивой рейки на забое скважины и существенно повысить эффективность разрушения горной породы. Недостатком этой шарошки является то, что групповое координированное размещение элементов вооружения венцов выполнено без учета характера нагружения элементов вооружения и подшипников опоры. Поэтому, как и в случае серийных шарошек, имеют место перегрузка элементов вооружения отдельных венцов и радиальных подшипников и их преждевременный отказ.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение долговечности вооружения и опоры шарошки за счет более равномерного распределения реакции забоя по венцам и подшипникам в процессе работы долота.

Технический результат достигается тем, что на шарошке бурового долота, содержащей первый и периферийные венцы, а также внутренние венцы, включающие предпериферийный и второй венцы, с групповым координированным размещением элементов вооружения, характеризующимся средним угловым шагом элементов вооружения в соответствующем венце и угловым смещением в направлении вращения шарошки элементов вооружения одного венца относительно элементов вооружения другого венца, относительно каждого элемента вооружения первого венца размещен реперный элемент вооружения периферийного венца с угловым смещением п, равным , где o безразмерный коэффициент, учитывающий тип вооружения шарошечного долота; o=0,33 у долот с вооружением для твердых горных пород, и o=0,46 у долот с вооружением для средних и мягких горных пород; 1 и п угловые шаги первого и периферийного венцов соответственно, рад; а относительно каждого реперного элемента вооружения периферийного венца размещен реперный элемент вооружения предпериферийного венца с угловым смещением пп равным

где пп угловой шаг предпериферийного венца, рад; относительно реперных элементов которого размещены реперные элементы вооружения второго венца с угловым смещением 2 равным

где 2 угловой шаг второго венца, рад; при этом между реперными элементами соответствующих венцов размещены их остальные элементы вооружения.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемая шарошка отличается тем, что относительно каждого элемента вооружения первого венца размещен реперный элемент вооружения периферийного венца с расчетным угловым смещением, а относительно каждого реперного элемента вооружения периферийного венца размещены реперные элементы вооружения предпериферийного венца с расчетным угловым смещением, относительно которого размещены реперные элементы вооружения второго венца также с расчетным угловым смещением. Таким образом, заявляемая шарошка соответствует критерию изобретения "новизна".

Сравнение предлагаемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемую шарошку от прототипа, что позволило сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".

На фиг.1 показана четырехвенцовая шарошка и схема действующих на нее сил при бурении; на фиг.2 схема взаимодействия элементов вооружения одного венца с забоем; на фиг.3 осцилограмма силы, действующей на элемент вооружения в процессе его взаимодействия с забоем; на фиг.4 развертка вооружения четырехвенцовой шарошки, размещенного по предлагаемому техническому решению.

Шарошка буровая долота 1 содержит первый а, периферийный d, предпериферийный c и второй b венцы (см. фиг.1). Шарошка установлена на двух радиальных 2 и 3 и одном замковом 4 подшипниках. Элементы вооружения венцов взаимодействуют с забоем 5. Элементы вооружения размещены в венцах, например, 6 и 7, со средним угловым шагом п соответствующим конкретному типоразмеру долота (см. фиг.2). Реперные элементы вооружения обозначены знаком доверительного интервала (Н), который рассчитан с надежностью 0,95. Реперные элементы вооружения периферийного венца d (см. фиг.4) смещены в направлении вращения шарошки относительно элементов вооружения первого венца a на угол пп Соответственно, относительно каждого реперного элемента вооружения периферийного венца смещены в направлении вращения шарошки реперные элементы вооружения предпериферийного венца на угол 2 а реперные элементы вооружения второго венца b смещены относительно реперных элементов вооружения предпериферийного венца на угол Окончательное размещение всех элементов вооружения в венцах выполнено относительно их реперных элементов вооружения с учетом доверительных интервалов.

Шарошка долота работает следующим образом. В процессе бурения шарошка нагружается силой Gc (см. фиг.1) и перекатывается по забою с угловой скоростью w (см. фиг.2). Элементы вооружения нагружаются реакциями забоя P1, P2, P3 и P4, при этом P1+P2+P3+P4=Gc. Каждый элемент вооружения, например 6 (см. фиг. 2), характеризуется углом взаимодействия "фи"(элемент 6 показан пунктирной линией), отсчитываемым от его вертикального положения (элемент 6 показан сплошной линией). Угол v = н соответствует началу взаимодействия. В процессе поворота шарошка сила Р с момента = н вначале возрастает и достигает наибольшего значения при = э а затем снижается (см. фиг.3), что обусловлено входом в контакт с забоем элемента вооружения 7 (см. фиг.2).

Нетрудно увидеть, что наибольшая перегрузка венца а и подшипника 3 будет иметь место, если P2=P3=P4=0, а P1=Gc. Несколько лучше условия будут в случае, если P3=P4=0, а P1+P2=Gc. Наибольшая перегрузка венца d и подшипника 2 будет в случае, когда P1=P2=P3=0, а P4=Gc. Из схемы следует, что для повышения равномерности нагружения подшипников целесообразно, чтобы нагрузка на забой передавалась в сочетаниях
1) P1+P4=Gc;
2) P2+P3=Gc;
3) P2+P4=Gc.

Передача нагрузки тремя венцами, а тем более сразу четырьмя венцами нежелательна, т. е. при этом снижается давление на забой и эффективность разрушения горной породы.

Расчетное угловое смещение реперные элементов вооружения обеспечивает нагружение элементов вооружения первого венца, например, 8 сначала совместно с реперными элементами вооружения предпериферийного венца, например, 9, а затем с реперными элементами периферийного венца, например 10. Реперные элементы вооружения второго венца, например 11, нагружаются совместно с элементами предпериферийного венца, например 12. Такая последовательность нагружения элементов вооружения исключает передачу всей нагрузки Gc только венцам a и b или венцом d, что обеспечивает их более равномерное нагружение и исключает перегрузку радиальных подшипников 2 или 3 (см. фиг.1). Все это в конечном счете повышает стойкость вооружения и опор шарошек и улучшает показатели бурения скважин.

При обосновании углового смещения реперных элементов вооружения были использованы результаты дробно-факторного эксперимента по изучению взаимодействия элемента вооружения шарошки с горной породой [3] В качестве основной характеристики взаимодействия принята относительная величина угла взаимодействия o при котором сила Р достигает наибольшего значения

Анализ результатов дробно-факторного эксперимента показал, что "фи"0 статистически устойчива и существенно зависит от двух факторов:
1) от удельного скольжения V элемента вооружения в направлении, перпендикулярном образующей шарошки

где R и r средние радиусы забоя и венца шарошки, мм;
k смещение оси шарошки в плане, мм;
i передаточное отношение от корпуса долота к шарошке;
2) от относительного шага поражения забоя, который в случае вооружения в виде притупленного клина равен

где t3 шаг поражения забоя венцом, мм;
b начальное притупление элемента вооружения.

Для обеспечения последующих расчетов были получены следующие уравнения регрессии:

Общий коэффициент корреляции равен 0,86 и статистически значим с надежностью 0,95.

Среднее квадратичное отклонение o в опытах составляло s0=0,17, а доверительный интервал в одном эксперименте (в одном эксперименте снималось 20-25 осциллограмм взаимодействия элемента вооружения шарошки с забоем) 0,07 также статистически значим с надежностью 0,95.

Для количественной оценки o были выполнены расчеты для долот с вооружением типов М, С и Т размером 215,9 мм. Результаты расчета приведены в таблице.

Расчетные значения o по венцам шарошек приведены в таблице.

Величины o по венцам долот с вооружением типа М и С различаются статистически незначимо, а поэтому все долота объединены в две группы:
1) долота с вооружением для средних и мягких горных пород;
2) долота с вооружением для твердых горных пород.

Нетрудно увидеть, что для долот первой группы изменение o от 0,41 до 0,50 укладывается в доверительный интервал o = 0,460,07, а поэтому принимаем в качестве расчетного значения
o= 0,46.
Для долот второй группы соответственно o = 0,330,07 а расчетное значение
o= 0,33.
Размещение элементов вооружения в венцах проиллюстрировано на фиг.4 и выполняется в следующей последовательности. Вначале рассчитываются числа элементов вооружения в венцах в соответствии с заданными средними угловыми шагами и параметры э= o и 2so характеризующие нормальное распределение положения элементов вооружения в момент действия на них наибольшей нагрузки. Условные кривые нормального распределения величины э в интервале удвоенных среднеквадратических отклонений также показаны на фиг. 4. В интервале = (o2so) с вероятностью 0,95 находится положение элемента вооружения, в котором на него действует наибольшая нагрузка. Затем группами размещаются элементы вооружения первого венца с учетом того, что в их свету будут размещены по одному и по два элементы вооружения второго венца. При этом для эффективной борьбы с рейкой отношение максимального шага к минимальному принято от 1 1/4 до 1 1/3 [4] Групповое размещение элементов вооружения в первом венце предопределяет групповое размещение вооружения и в остальных венцах. Далее относительно элементов вооружения первого венца размещены реперные элементы периферийного венца, в частности, элемент вооружения 10 относительно элемента вооружения 8 с угловым смещением п из условия, что математические ожидания максимальных нагрузок на эти элементы совпадут. Из фиг.4 следует, что

Поскольку угловые шаги п и пп близки по величине, а их разность меньше доверительного интервала, то вторыми слагаемыми в скобках пренебрегаем. Тогда для обеих групп долот расчетная формула принимает вид (2).

Реперные элементы вооружения второго венца смещены относительно реперных элементов вооружения предпериферийного венца из того же условия, что и реперные элементы вооружения периферийного венца относительно элементов первого венца. При этом дополнительное условие заключается в том, чтобы совместно с реперными элементами вооружения второго венца нагружались элементы вооружения предпериферийного венца, не участвующие в совместном нагружении с элементами вооружения первого венца. В соответствии с этим условием формула для расчета углового смещения 2 принимает вид (3). Знак минус в формулах (2) и (3) свидетельствует о том, что величина пп и 2 откладываются от соответствующих реперных элементов вооружения в направлении, противоположном вращению шарошки (см. фиг.4).


Формула изобретения

Шарошка бурового долота, содержащая первый и периферийный венцы, а также внутренние венцы, включающие предпериферийный и второй венцы, с групповым координированным размещением элементов вооружения, характеризующимся средним угловым шагом элементов вооружения в соответствующем венце и угловым смещением в направлении вращения шарошки элементов вооружения одного венца относительно элементов вооружения другого венца, отличающаяся тем, что относительно каждого элемента вооружения первого венца размещен реперный элемент вооружения периферийного венца с угловым смещением п, равным

где o- безразмерный коэффициент, учитывающий тип вооружения шарошечного долота;
1 и п- угловые шаги первого и периферийного венцов соответственно, рад;
а относительно каждого реперного элемента вооружения периферийного венца размещен реперный элемент вооружения предпериферийного венца с угловым смещением пп, равным

где пп- угловой шаг предпериферийного венца, рад;
относительно реперных элементов которого размещены реперные элементы вооружения второго венца с угловым смещением 2, равным

где 2- угловой шаг второго венца, рад;
при этом между реперными элементами соответствующих венцов размещены их остальные элементы вооружения.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике для бурения глубоких нефтяных и газовых скважин и может быть использовано в буровых шарошечных долотах, предназначенных для работы в породах преимущественно средней твердости и мягких с высокой вязкостью

Изобретение относится к долотостроению и может найти применение в буровых долотах с фрезерованным, литым, штампованным и штыревым вооружением, применяемых при бурении нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к буровой технике и может быть использовано при бурении скважин различного назначения в разных горно-геологических условиях

Резец // 2026951
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для разрушения мягких и средних пород резанием с одновременным удалением выбуренной породы промывочной жидкостью

Изобретение относится к бурению скважин, а именно к вооружению шарошек бурового долота

Изобретение относится к бурению глубоких скважин большего диаметра и может быть использовано в компоновке долотных буров с шарошечным породоразрушающим инструментом и в буровых шарошечных долотах

Изобретение относится к горной промышленности и позволяет увеличить эффективность способа извлечения твердого сплава из отработанных шарошечных долот за счет возможности регулирования ударного импульса, механизации и автоматизации процесса

Изобретение относится к буровому инструменту

Изобретение относится к шарошечному породоразрушающему инструменту, а именно к их вооружению

Изобретение относится к области бурения глубоких скважин

Изобретение относится к области буровой техники, а именно к буровому долоту

Изобретение относится к области буровой техники, а именно к буровым шарошечным долотам

Изобретение относится к буровым долотам шарошечного типа преимущественно со штыревым вооружением
Наверх