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近鉆頭井下鉆具運(yùn)動(dòng)特征及異常狀態(tài)分析方法

2018-06-01 00:45:55柳貢慧徐小峰
石油鉆探技術(shù) 2018年2期
關(guān)鍵詞:環(huán)空壓力鉆壓鉆柱

王 超, 李 軍, 柳貢慧,2, 張 濤, 徐小峰

(1.中國(guó)石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院,北京 102249;2.北京工業(yè)大學(xué),北京 100124;3.北京信息科技大學(xué)信息與通信工程學(xué)院,北京 100101;4.中國(guó)石油冀東油田分公司鉆采工藝研究院,河北唐山 063000)

隨著油氣勘探開發(fā)的不斷深入,利用傳統(tǒng)綜合錄井手段來(lái)指導(dǎo)地面轉(zhuǎn)速與鉆壓的調(diào)整越來(lái)越難以滿足現(xiàn)代鉆井的需求。而利用近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具可直接獲取井下工程參數(shù),進(jìn)而分析井下鉆具的運(yùn)動(dòng)特征并判斷是否處于異常狀態(tài),從而合理地調(diào)整地面轉(zhuǎn)速與鉆壓。因此,利用近鉆頭處實(shí)測(cè)工程參數(shù)準(zhǔn)確分析井下鉆具的運(yùn)動(dòng)特征并判斷是否處于異常狀態(tài),對(duì)于安全、高效鉆井具有重要意義。劉清友等人[1-2]建立了鉆柱的橫向振動(dòng)及扭轉(zhuǎn)振動(dòng)理論模型并對(duì)其求解;韓加庚等人[3]在比能優(yōu)化技術(shù)的基礎(chǔ)上,建立了一套根據(jù)地表數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)識(shí)別并控制井下振動(dòng)的方法;吳斌、滕學(xué)清和M.W.Dykstra等人[4-6]分別基于井底實(shí)測(cè)三軸振動(dòng)數(shù)據(jù),研究了鉆柱的振動(dòng)特征;J.D.Macpherson等人[7]根據(jù)地面與井底的實(shí)測(cè)鉆壓、扭矩,研究了鉆柱異常狀態(tài)的判別方法,同時(shí)建立了相關(guān)預(yù)測(cè)模型。截至目前,現(xiàn)有分析方法主要是圍繞單一的振動(dòng)數(shù)據(jù)或鉆壓、扭矩開展的,在實(shí)際鉆井過(guò)程中,還有其他工程參數(shù)(如井底環(huán)空壓力、井底管內(nèi)壓力)也可以反映鉆具的運(yùn)動(dòng)特征及異常狀態(tài),甚至更敏感。為此,筆者研究了鉆具運(yùn)動(dòng)特征的變化以及進(jìn)入異常狀態(tài)時(shí)井底鉆壓、扭矩、三軸振動(dòng)、管內(nèi)壓力及環(huán)空壓力的時(shí)頻變化規(guī)律,以期為安全快速鉆井及井下專家系統(tǒng)的建立提供理論參考。

1 井底鉆具運(yùn)動(dòng)特征分析模型的建立

井底鉆具運(yùn)動(dòng)特征包括螺桿之上鉆柱、螺桿轉(zhuǎn)子及鉆頭的轉(zhuǎn)速,根據(jù)這些特征量可以直接判定井底工況(滑動(dòng)鉆進(jìn)、旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工況自動(dòng)識(shí)別以及判斷螺桿是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這些特征量由鉆壓、扭矩、X/Y方向振動(dòng)及井底環(huán)空壓力等物理量的周期性體現(xiàn),通過(guò)快速傅里葉變換,可以快速提取與之對(duì)應(yīng)的頻率。

為避免重復(fù)破碎巖石,PDC鉆頭布齒時(shí)每顆齒只負(fù)責(zé)一個(gè)破壞圈,即鉆頭每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈便形成一個(gè)破壞圈層,完成一個(gè)破巖過(guò)程,故PDC齒壓入深度的變化周期等于鉆頭的旋轉(zhuǎn)周期。

單個(gè)圓柱PDC齒以一定后傾角吃入巖石時(shí),上部鉆具施加給巖石的軸向力、切向力及驅(qū)動(dòng)該P(yáng)DC齒回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的扭矩為[8-11]:

(1)

(2)

Mi=F2iri

(3)

(4)

(5)

β1=cosθ+fsinθ

(6)

(7)

β2=sinθ+fcosθ

(8)

(9)

式中:F1i為第i個(gè)PDC齒施加給巖石的軸向力,N;F2i為第i個(gè)PDC齒施加給巖石的切向力,N;Mi為驅(qū)動(dòng)第i個(gè)PDC齒運(yùn)動(dòng)的扭矩,N·m;E為巖石彈性模量,Pa;ν為巖石泊松比;f為摩擦系數(shù);θ為PDC齒切入角,(°);n為應(yīng)力分布系數(shù),與切入角θ和PDC齒幾何形狀、尺寸有關(guān);φ為巖石內(nèi)摩擦角,(°);c為巖石內(nèi)聚力,Pa;d為PDC齒壓入深度,m;A為接觸面積,m2;ri為第i個(gè)PDC齒到鉆頭中心的距離,m。

對(duì)于同一切削地層,切削角相同的條件下,式(1)和式(2)等號(hào)的右邊項(xiàng)只與壓入深度d有關(guān)。當(dāng)d呈周期性變化時(shí),軸向力F1i、切向力F2i及驅(qū)動(dòng)該P(yáng)DC齒回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的扭矩亦呈周期性變化?;瑒?dòng)鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆頭只由螺桿轉(zhuǎn)子帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),此時(shí)壓入深度的傅里葉級(jí)數(shù)展開式為[12]:

(10)

式中:a0,an和bn為傅里葉系數(shù);f0為鉆頭轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,也是螺桿鉆具轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,Hz。

為了方便研究軸向力及扭矩的頻譜特性,對(duì)壓入深度進(jìn)行低通濾波,可得:

d=a0+a1sin(2πf0t)+b1cos(2πf0t)

(11)

由于軸向力及扭矩的表達(dá)式中均含有d2項(xiàng),故鉆壓與扭矩的頻譜圖中包含頻率f0和2f0。

將傳動(dòng)軸及鉆頭看成一個(gè)質(zhì)點(diǎn)系,根據(jù)該質(zhì)點(diǎn)系對(duì)其軸線的動(dòng)量矩定理,可得[13-14]:

(12)

式中:MBit為地層施加給鉆頭的扭矩,N·m;q為螺桿鉆具每轉(zhuǎn)排量,m3/r,它是一個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù),僅與線型和幾何尺寸有關(guān);Δp為螺桿鉆具進(jìn)、出口壓差,Pa;η為螺桿鉆具扭矩的輸出效率。

因?yàn)槁輻U鉆具進(jìn)、出口壓差與扭矩有相同的變化周期,當(dāng)壓差變化時(shí),產(chǎn)生不穩(wěn)定流動(dòng),自螺桿處產(chǎn)生壓力波動(dòng),并向管內(nèi)及環(huán)空傳播,故井底環(huán)空壓力也有相同的變化周期,同時(shí)滑動(dòng)鉆進(jìn)過(guò)程中由于螺桿以上測(cè)量工具不旋轉(zhuǎn),因此X/Y方向的振動(dòng)不具有周期性。

旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆頭既由螺桿轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng),又由轉(zhuǎn)盤或頂驅(qū)驅(qū)動(dòng),此時(shí)壓入深度的傅里葉級(jí)數(shù)展開式為:

(13)

式中:cn和dn為傅里葉系數(shù);f1為轉(zhuǎn)盤/頂驅(qū)轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,Hz。

同理,對(duì)壓入深度進(jìn)行低通濾波,可得:

d=a0+a1sin(2πf0t)+b1cos(2πf0t)+

c1sin(2πf1t)+d1cos(2πf1t)

(14)

由于軸向力及扭矩的表達(dá)式中均含有d2項(xiàng),故鉆壓與扭矩的頻譜圖中包含頻率f0,2f0,f1和2f1。測(cè)量工具隨上部鉆柱一起旋轉(zhuǎn),故X/Y方向的振動(dòng)周期與測(cè)量工具的轉(zhuǎn)動(dòng)周期相同,同時(shí)由于鉆井液隨鉆柱旋轉(zhuǎn)呈螺旋運(yùn)動(dòng),因此測(cè)得環(huán)空壓力的變化周期與鉆柱的轉(zhuǎn)動(dòng)周期相同。

綜合以上分析,利用快速傅里葉變換解釋井底鉆具運(yùn)動(dòng)特征的流程如圖1所示。

圖1 井底鉆具運(yùn)動(dòng)特征解釋流程Fig.1 Flow chart for interpretation of the motion characteristics of BHA

螺桿鉆具常見(jiàn)的失效類型有傳動(dòng)軸折斷、旁通閥刺漏、傳動(dòng)軸卡死、定子脫膠和螺紋脫扣[15]。這幾種失效形式對(duì)應(yīng)不同的泵壓響應(yīng),而井下其他工況也可能導(dǎo)致類似的泵壓響應(yīng)。依據(jù)圖1中提供的方法可以求出轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,根據(jù)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速可以直觀判斷螺桿鉆具是否失效,上面幾種失效類型對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速均減小。當(dāng)判定是螺桿失效后,再根據(jù)井底管內(nèi)及環(huán)空壓力的響應(yīng)特征來(lái)判別具體是哪種故障,避免誤判事件的發(fā)生,以避免因不必要的起鉆更換鉆具而延長(zhǎng)鉆井周期。

2 井底異常狀態(tài)分析模型及方法

井底突發(fā)異常時(shí),通常會(huì)引發(fā)不穩(wěn)定流動(dòng),即流體壓力發(fā)生波動(dòng),同時(shí)管柱的振動(dòng)狀態(tài)也會(huì)發(fā)生變化,根據(jù)管內(nèi)壓力傳感器、環(huán)空壓力傳感器及X/Y方向振動(dòng)傳感器讀數(shù)的波動(dòng)特征可以判斷故障源,從而快速解除故障。

利用特征線法求解不穩(wěn)定流動(dòng)擬線性雙曲性偏微分方程組(見(jiàn)圖2),其中W點(diǎn)為求節(jié)點(diǎn),R為過(guò)求節(jié)點(diǎn)的正向特征線與上一時(shí)層空間軸的交點(diǎn),S點(diǎn)為過(guò)求節(jié)點(diǎn)的負(fù)向特征線與上一時(shí)層空間軸的交點(diǎn),并將得出的兩特征方程沿各自的特征線積分,得到差分方程[16-18]:

(16)

圖2 特征線示意Fig.2 Diagram of characteristic lines

式中:pWR為利用正向特征線求得節(jié)點(diǎn)W的壓力,Pa;pWS為利用負(fù)向特征線求得節(jié)點(diǎn)W的壓力,Pa;pR為R點(diǎn)的壓力,Pa;pS為S點(diǎn)的壓力,Pa;pfS為S點(diǎn)的壓耗,Pa;pfR為R點(diǎn)的壓耗,Pa;ρR為R點(diǎn)的流體密度,kg/m3;ρS為S點(diǎn)的流體密度,kg/m3;CR為R點(diǎn)的壓力波波速,m/s;CS為S點(diǎn)的壓力波波速,m/s;AR為R點(diǎn)的面積,m2;AS為S點(diǎn)的面積,m2;QW為W點(diǎn)的流量,m3/s;QR為R點(diǎn)的流量,m3/s;QS為S點(diǎn)的流量,m3/s;Δt為時(shí)間步長(zhǎng),s。

當(dāng)節(jié)點(diǎn)W為井底時(shí),由于存在螺桿壓耗及鉆頭壓耗,則節(jié)點(diǎn)W的壓力為:

pWR=pWS+Δp1(QW)+Δp2(QW)

(17)

求得QW為:

(18)

式中:Δp1為螺桿鉆具壓耗,Pa;Δp2為鉆頭壓耗,Pa。

由式(15)、(16)、(18)與(12)可知,當(dāng)施加鉆壓變化時(shí),井內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定流動(dòng),此時(shí)井底各參數(shù)的瞬態(tài)變化規(guī)律為:地面施加鉆壓增大,則井底鉆壓、井底扭矩、螺桿壓耗、井底管內(nèi)壓力增大,而環(huán)空壓力減小;地面施加鉆壓減小,則井底鉆壓、井底扭矩、螺桿壓耗、井底管內(nèi)壓力減小,而環(huán)空壓力增大。

立管處與井底是恒流量邊界,當(dāng)壓力波傳至這2處時(shí)會(huì)產(chǎn)生等大的正反射,而環(huán)空出口是恒壓邊界,當(dāng)壓力波傳至環(huán)空出口時(shí)會(huì)產(chǎn)生等大的負(fù)反射,故井底激發(fā)不穩(wěn)定流動(dòng)時(shí),壓力波在井內(nèi)會(huì)在2個(gè)方向上傳遞與轉(zhuǎn)化(見(jiàn)圖3)。圖3中,井深為L(zhǎng),m;壓力波傳播速度為c,m/s。

圖3 壓力波雙向傳遞與轉(zhuǎn)化示意圖Fig.3 Diagram of pressure wave two-way transmission and transformation

圖3中井底管內(nèi)壓力傳感器從感應(yīng)到增壓波/減壓波至感應(yīng)到減壓波/增壓波所經(jīng)歷的時(shí)間是4L/c,井底環(huán)空壓力傳感器從感應(yīng)到減壓波/增壓波至感應(yīng)到增壓波/減壓波所經(jīng)歷的時(shí)間是2L/c,即井底管內(nèi)壓力傳感器出現(xiàn)第一個(gè)壓力峰值/谷值的時(shí)間,是井底環(huán)空壓力傳感器出現(xiàn)第一個(gè)壓力谷值/峰值的時(shí)間的2倍。

近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具的三軸振動(dòng)傳感器安放在中心探管上[19-20],當(dāng)鉆壓施加不合理導(dǎo)致出現(xiàn)不穩(wěn)定流動(dòng)時(shí),鉆具的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)也會(huì)相應(yīng)改變,可能導(dǎo)致橫向振動(dòng)和渦動(dòng),鉆具在井眼中偏離井眼軸線運(yùn)動(dòng),如圖4所示。圖4中,aM為M方向橫向振動(dòng)加速度;m/s2;aN為N方向橫向振動(dòng)加速度;m/s2;ar為渦動(dòng)向心加速度;m/s2;aθ為渦動(dòng)切向加速度;m/s2;aY為Y方向傳感器測(cè)得的加速度;m/s2;aX為X方向傳感器測(cè)得的加速度;m/s2。

aY與aX是橫向振動(dòng)與渦動(dòng)在X、Y方向的合成,直接反映了橫向振動(dòng)與渦動(dòng)的特征,aY與aX的合加速度為:

圖4 鉆柱偏離井眼軸線運(yùn)動(dòng)示意Fig.4 Diagram of eccentric motion of drill string

(19)

(20)

式中:β為aθ方向與aM方向間的角度,(°)。

由式(19)可知,一旦產(chǎn)生橫向振動(dòng)或渦動(dòng),合加速度便會(huì)增大。鉆進(jìn)過(guò)程中當(dāng)施加的鉆壓產(chǎn)生突變時(shí)通常會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生粘滑振動(dòng),同時(shí)伴生橫向振動(dòng)或渦動(dòng)[21-23]。當(dāng)井底鉆具處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),合加速度最小。

3 實(shí)例分析

冀東油田某井三開造斜段采用的底部鉆具組合為φ215.9 mm PDC鉆頭×0.32 m+φ172.0 mm螺桿×8.15 m+φ208.0 mm螺桿穩(wěn)定器×0.78 m+φ203.0 mm浮閥×0.62 m+φ177.8 mm無(wú)磁鉆鋌×9.15 m+MWD短節(jié)×2.19 m+近鉆頭測(cè)量短節(jié)×3.07 m。近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具的數(shù)據(jù)采樣頻率是50 Hz,所鉆井段為2 049.00~2 576.00 m,對(duì)該趟鉆鉆進(jìn)過(guò)程中的滑動(dòng)鉆進(jìn)及旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)采用上述分析方法進(jìn)行驗(yàn)證。

3.1 井底鉆具運(yùn)動(dòng)特征分析

3.1.1 滑動(dòng)鉆進(jìn)過(guò)程

滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí),近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具測(cè)得部分鉆壓、扭矩、X方向振動(dòng)和環(huán)空力數(shù)據(jù),對(duì)測(cè)得的數(shù)據(jù)進(jìn)行快速傅里葉變換,變換得到的頻譜圖如圖5所示。

圖5 滑動(dòng)鉆進(jìn)過(guò)程中井底工程參數(shù)頻譜圖Fig.5 Spectrogram of bottom hole engineering parameters during sliding drilling

由圖5中的環(huán)空壓力與X方向振動(dòng)的頻譜圖可看出,環(huán)空壓力頻譜圖中存在3 Hz的主頻,而X方向振動(dòng)頻譜圖中不存在主頻,根據(jù)圖1中的判別流程判斷現(xiàn)階段正處于滑動(dòng)鉆進(jìn)階段,鉆頭由螺桿轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)破巖,這與實(shí)際工況相符。同時(shí)在鉆壓與扭矩頻譜圖中發(fā)現(xiàn),存在3和6 Hz的頻率響應(yīng),這與頻譜圖中存在頻率f1和2f1響應(yīng)的結(jié)論相吻合,在這個(gè)過(guò)程中螺桿轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速為3 rad/s。

3.1.2 旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)過(guò)程

旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)時(shí),近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具測(cè)得部分鉆壓、扭矩、X方向振動(dòng)和環(huán)空壓力等數(shù)據(jù),對(duì)測(cè)得的數(shù)據(jù)進(jìn)行快速傅里葉變換,變換得到的頻譜圖如圖6所示。

從圖6可以看出,環(huán)空壓力與X方向振動(dòng)的頻譜圖中都存在0.8 Hz的主頻,根據(jù)圖1中的判別流程判斷現(xiàn)階段正處于旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)階段,鉆頭由螺桿轉(zhuǎn)子及轉(zhuǎn)盤/頂驅(qū)共同驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn)破巖,這與實(shí)際工況相符。從鉆壓與扭矩的頻譜圖中提取前2位幅值的主頻分別為0.8和2.9 Hz,其中0.8 Hz為螺桿定子隨上部鉆柱轉(zhuǎn)動(dòng)的頻率,2.9 Hz為螺桿轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率。

圖6 旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)過(guò)程中井底工程參數(shù)頻譜圖Fig.6 Spectrogram of bottom hole engineering parameters during rotary drilling

3.2 井底異常狀態(tài)分析

滑動(dòng)鉆進(jìn)(定向)過(guò)程中,井口施加的鉆壓一般高于旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)中施加的鉆壓,司鉆一般根據(jù)指重表控制鉆壓,由于指重表所示鉆壓與真實(shí)井底鉆壓不相等(尤其是在大斜度井或水平井中),在實(shí)際鉆井過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)鉆壓施加不合理導(dǎo)致螺桿轉(zhuǎn)子制動(dòng)的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響螺桿的使用壽命[24]。某時(shí)刻定向時(shí)立管壓力突然升高,司鉆發(fā)現(xiàn)后及時(shí)解除,在異常出現(xiàn)和解除過(guò)程中近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具測(cè)得的部分結(jié)果如圖7所示。

從圖7可以看出,t1時(shí)刻鉆壓傳感器讀數(shù)突然變大,說(shuō)明地面施加鉆壓增大,井底鉆頭所受扭矩隨之增大,由式(12)可知,螺桿鉆具壓耗也會(huì)立即增加,于是井筒內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定流動(dòng),井底管內(nèi)產(chǎn)生增壓波向立管傳播,管內(nèi)壓力傳感器讀數(shù)變大,井底環(huán)空產(chǎn)生減壓波向環(huán)空出口傳播,環(huán)空壓力傳感器讀數(shù)變小。同時(shí)井底原先的動(dòng)量矩平衡方程不再成立,井底產(chǎn)生粘滑振動(dòng),并伴生橫向振動(dòng)或渦動(dòng),由式(19)可知,鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具所測(cè)合加速度也會(huì)增大。

圖7 井底出現(xiàn)異常并解除過(guò)程中部分測(cè)量結(jié)果Fig.7 Some measuring results for bottom hole abnormal conditions and their solving process

從激發(fā)不穩(wěn)定流動(dòng)開始至管內(nèi)壓力傳感器達(dá)到峰值的時(shí)間為t3-t1,至環(huán)空壓力傳感器達(dá)到谷值的時(shí)間為t2-t1,且t3-t1≈2(t2-t1)。設(shè)當(dāng)前井深為L(zhǎng),從圖4可以得出,管內(nèi)測(cè)點(diǎn)從激發(fā)增壓波開始至第一個(gè)減壓波傳至此處,壓力波傳播的路程是4L,而環(huán)空測(cè)點(diǎn)從激發(fā)減壓波開始至第一個(gè)增壓波傳至此處,壓力波傳播的路程為2L,當(dāng)環(huán)空不含氣時(shí)壓力波在管內(nèi)和環(huán)空的傳播速度近似相等,故有t3-t1≈2(t2-t1)。在t4至t6解除異常的過(guò)程中,也有相同的規(guī)律t6-t4≈2(t5-t4),進(jìn)一步驗(yàn)證了該解釋方法的正確性。

從圖7(d)可以看出,t2時(shí)刻合加速度最小,說(shuō)明此時(shí)施加的鉆壓使底部鉆具組合進(jìn)入制動(dòng)狀態(tài),t3至t4時(shí)刻底部鉆具組合處于靜止?fàn)顟B(tài),在這個(gè)過(guò)程中螺桿轉(zhuǎn)子始終處于阻卡狀態(tài),螺桿輸出扭矩不變,在鉆頭扭矩的束縛下其輸出扭矩不足以使其轉(zhuǎn)動(dòng)。ts時(shí)刻司鉆開始通過(guò)上提鉆具解除井底的制動(dòng)狀態(tài),當(dāng)鉆壓降至一定值時(shí)螺桿輸出扭矩大于鉆頭處的扭矩,t4時(shí)刻螺桿轉(zhuǎn)子突然開始轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生粘滑振動(dòng)并伴生橫向振動(dòng)或渦動(dòng),此時(shí)所測(cè)合加速度也增大,同時(shí)井內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定流動(dòng),管內(nèi)壓力傳感器與環(huán)空壓力傳感器讀數(shù)的變化規(guī)律也與理論分析相吻合。

4 結(jié) 論

1) 利用所建立的近鉆頭井下鉆具運(yùn)動(dòng)特征及突發(fā)異常分析方法,解釋近鉆頭井下工程參數(shù)測(cè)量工具所測(cè)數(shù)據(jù),解釋結(jié)果與實(shí)際工況相符。

2) 對(duì)井底所測(cè)的鉆壓、扭矩、外壓及X方向振動(dòng)進(jìn)行快速傅里葉變換,可以判斷當(dāng)前井底的鉆進(jìn)狀態(tài),還可以獲取鉆柱、螺桿轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)頻率,判斷螺桿是否處于正常工作狀態(tài)。

3) 鉆井過(guò)程中若井底管內(nèi)壓力升高,環(huán)空壓力降低,且管內(nèi)壓力出現(xiàn)第一個(gè)峰值的時(shí)間是環(huán)空壓力出現(xiàn)第一個(gè)谷值時(shí)間的2倍,則可判定井下鉆具運(yùn)動(dòng)受阻,應(yīng)及時(shí)采取相關(guān)解阻措施。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 劉清友,黃本生.牙輪鉆頭橫向振動(dòng)模型的建立及求解[J].天然氣工業(yè),2001,21(4):55-56.

LIU Qingyou,HUANG Bensheng.Establishment of lateral vibration dynamic model of roller cone rock bit and its solution[J].Natural Gas Industry,2001,21(4):55-56.

[2] 劉清友,馬德坤,鐘青.鉆柱扭轉(zhuǎn)振動(dòng)模型的建立及求解[J].石油學(xué)報(bào),2000,21(2):78-82.

LIU Qingyou,MA Dekun,ZHONG Qing.A drilling string torsional vibration model and its solution[J].Acta Petrolei Sinica,2000,21(2):78-82.

[3] 韓加庚,汪海閣,林玥翔,等.基于地表數(shù)據(jù)的井下振動(dòng)識(shí)別與控制[J].石油鉆采工藝,2016,38(2):144-150.

HAN Jiageng,WANG Haige,LIN Yuexiang,et al.Identification and control of downhole vibration based on surface data[J].Oil Drilling & Production Technology,2016,38(2):144-150.

[4] 吳斌,吳豐,李建龍,等.隨鉆振動(dòng)和沖擊參數(shù)監(jiān)測(cè)在鉆井過(guò)程中的應(yīng)用[J].斷塊油氣田,2015,22(1):113-115.

WU Bin,WU Feng,LI Jianlong,et al.Application of vibration and shock parameter monitoring while drilling in drilling process[J].Fault-Block Oil & Gas Field,2015,22(1):113-115.

[5] 滕學(xué)清,狄勤豐,李寧,等.超深井鉆柱粘滑振動(dòng)特征的測(cè)量與分析[J].石油鉆探技術(shù),2017,45(2):32-39.

TENG Xueqing,DI Qinfeng,LI Ning,et al.Measurement and analysis of stick-slip characteristics of drill string in ultra-deep wells[J].Petroleum Drilling Techniques,2017,45(2):32-39.

[6] DYKSTRA M W,CHEN D C-K,WARREN T M,et al.Experimental evaluations of drill bit and drill string dynamics[R].SPE 28323,1994.

[7] MACPHERSON J D,JOGI P,KINGMAN J E,et al.Application and analysis of simultaneous near bit and surface dynamics measurements[R].SPE 39397,1998.

[8] 李田軍.PDC鉆頭破碎巖石的力學(xué)分析與機(jī)理研究[D].武漢:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢),2012.

LI Tianjun.Mechanical analysis and fragmentation mechanism of PDC bits drilling rock[D].Wuhan:China University of Geosciences(Wuhan),2012.

[9] 田家林,劉剛,楊琳,等.增強(qiáng)造斜易控性的新型PDC鉆頭工作特性[J].石油學(xué)報(bào),2015,36(7):882-889.

TIAN Jialin,LIU Gang,YANG Lin,et al.Characteristic of new-style PDC bit with whipstocking controllability[J].Acta Petrolei Sinica,2015,36(7):882-889.

[10] KOVALYSHEN Y.A simple model of bit whirl for deep drilling applications[J].Journal of Sound and Vibration,2013,332(24):6321-6334.

[11] PERNEDER L,DETOURNAY E,DOWNTON G.Bit/rock interface laws in directional drilling[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Science,2012,51:81-90.

[12] 程乾生.數(shù)字信號(hào)處理[M].北京:北京大學(xué)出版社,2012:29-90.

CHENG Qiansheng.Digital signal processing[M].Beijing:Peking University Press,2012:29-90.

[13] 蘇義腦.螺桿鉆具研究及應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001:11-40.

SU Yinao.Research and application of screw drilling tools[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2001:11-40.

[14] 譚春飛.深井超深井渦輪鉆具復(fù)合鉆井提高鉆速技術(shù)研究[D].北京:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2012.

TAN Chunfei.The ROP technical research on turbo-drill composite drilling in deep & ultra-deep well[D].Beijing:China University of Geosciences(Beijing),2012.

[15] 左運(yùn)峰,周文華,檀驚濤,等.降低螺桿鉆具失效的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)措施[J].石油鉆采工藝,2009,31(增刊2):36-38.

ZUO Yunfeng,ZHOU Wenhua,TAN Jingtao,et al.Technical field measures to reduce screwdrill failure[J].Oil Drilling & Production Technology,2009,31(supplement 2):36-38.

[16] 樊洪海.實(shí)用鉆井流體力學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2014:302-320.

FAN Honghai.Practical drilling fluid mechanics[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2014:302-320.

[17] 孔祥偉,林元華,邱伊婕,等.鉆井泥漿泵失控/重載引發(fā)的波動(dòng)壓力[J].石油學(xué)報(bào),2015,36(1):114-119.

KONG Xiangwei,LIN Yuanhua,QIU Yijie,et al.Fluctuating pressure caused by runaway/overload of mud pump in drilling operations[J].Acta Petrolei Sinica,2015,36(1):114-119.

[18] BACON W A.Consideration of compressibility effects for applied-back-pressure dynamic well control response to a gas kick in managed pressure drilling operations[D].Arlington:University of Texas,2011.

[19] 劉偉,周英操,王瑛,等.井下振動(dòng)測(cè)量、分析原理研究[J].石油鉆采工藝,2012,34(1):14-18.

LIU Wei,ZHOU Yingcao,WANG Ying,et al.Study on downhole vibration measurement and analysis theory[J].Oil Drilling & Production Technology,2012,34(1):14-18.

[20] 狄勤豐,平俊超,李寧,等.鉆柱振動(dòng)信息測(cè)量技術(shù)研究進(jìn)展[J].力學(xué)與實(shí)踐,2015,37(5):565-579.

DI Qinfeng,PING Junchao,LI Ning,et al.Progress in measurement technology for drill string vibration[J].Mechanics in Engineering,2015,37(5):565-579.

[21] 高德利,高寶奎,耿瑞平.鉆柱渦動(dòng)特性分析[J].石油鉆采工藝,1996,18(6):9-13.

GAO Deli,GAO Baokui,GENG Ruiping.Analysis of drillstring whirling[J].Oil Drilling & Production Technology,1996,18(6):9-13.

[22] 王珍應(yīng),林建,施太和,等.鉆柱振動(dòng)特性分析與井底巖性識(shí)別方法初探[J].鉆采工藝,2000,23(6):1-3.

WANG Zhenying,LIN Jian,SHI Taihe,et al.Analysis of vibration property for drilling string and discussion on recognition method of bottomhole lithology[J].Drilling & Production Technology,2000,23(6):1-(3.)

[23] DUNAYEVSKY V A,ABBASSIAN F,JUDZIS A.Dynamic stability of drillstrings under fluctuating weight on bit[J].SPE Drilling & Completion,1993,8(2):84-92.

[24] 蘇義腦.水平井螺桿鉆具的受力特征[J].石油鉆采工藝,1999,21(1):6-15.

SU Yinao.Characteristic of force applied on positive displacement drill in horizontal drilling[J].Oil Drilling & Production Technology,1999,21(1):6-15.

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