
- •Лекция Условия работы и расчет штанг.
- •Определение допускаемых напряжений.
- •Динамограмма работы шгну.
- •Лекция Условия работы и задачи расчетов станков качалок.
- •Методы расчета уравновешивания станков качалок.
- •При пневматическом уравновешивании.
- •Тангенциальные усилия на пальце кривошипа с-к.
- •Оборудование для одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов одной скважиной.
- •Оборудование для эксплуатации двух пластов с помощью эцн.
- •Оборудование для эксплуатации двух пластов с помощью шгн.
Лекция Условия работы и расчет штанг.
Исследования
частоты обрывов штанг показало, что при
малых диаметрах плунжеров насоса
(32-43мм) обрывы более часты у устья
скважины, а при больших диаметрах
плунжера (68-93) чаще происходят обрывы в
нижней части колонны. Характер излома
штанг свидетельствует, что причиной
излома являются усталостные явления.
Непрерывная продолжительная работы
насосов приводит к большому числу циклов
переменных, а в нижней части колонны и
знакопеременных нагрузок. При 15 ходах
в минуту установка ШСН достигает 10млн.
циклов за 460сут., при этом цикл асимметричный.
Академиком И.А. Одингом была получена
зависимость предела выносливости при
симметричном цикле
от параметров асимметричного цикла:
А.С.
Вирновский применил этот метод к штангам,
обозначив предельные напряжения, как
приведенное.
.
А.И. Фаерман установил величину приведенных напряжений для различных материалов штанг
Определение допускаемых напряжений.
Под допускаемыми
напряжениями понимают предельные
напряжения в опасном сечении детали,
при которых она выполняет свои функции
в течение заданного периода без
разрушения. Для насосных штанг это
понятие условно, т.к. основной причиной
разрушения является коррозионная
усталость материала, которая в отличие
от усталости может вызвать разрушение
детали при отсутствии нагрузки – только
лишь из-за действия коррозии. Поэтому
создание колонн штанг с абсолютной
гарантией их безаварийной работы
экономически не оправдано, поскольку
требует большого расхода легированной
сталей. В нефтепромысловой практике в
качестве допускаемых применяются такие
напряжения, при которых число обрывов
не превышает 1-3 в год. Для определения
допускаемых напряжений обобщаются
данные наблюдений за работой достаточно
большого числа правильно сконструированных
колонн в производственных условиях.
Методика И.Л. Фаермана заключается в
следующем: по данным наблюдений за
работой большого числа скважин после
статистической обработки строится
график зависимости средней частоты
обрывов штанг Yот напряжения
в верхнем сечении колонн.
Напряжение,
соответствующее излому графика, при
котором резко увеличивается число
обрывов штанг в год, принимается за
допускаемое напряжение для верхних
сечений колонн штанг данной марки
Использование данной методики полностью
не исключает обрывы штанг. Практика
показывает, что колонна может работать
надёжно с превышением допустимого
напряжения или наоборот, число обрывов
может увеличиться при более низких
напряжениях (Например при возд.
).
Под коррозионной усталостью металлов и сплавов понимаются разрушения, происходящие в результате совместного действия переменных действий нагрузок и химически активной электропроводной среды.
Зависимость
среднего числа обрывов колонн штанг
для одного комплекта штанг мв год от
в верхнем сечении колонны.
Электрохимическая коррозия представляет
собой анодные процессы, протекающие на
электрохимически уязвимых участках
(микроповреждения поверхности металла
и дефекты кристаллической решетки).Характерным
признаком коррозионного усталостного
разрушения детали является наличие
трех зон на поперечном сечении разрушения
штанги: мелкозернистой, крупнозернистой
(как при усталостном разрушении) и зоны
пластической деформации. Мелкозернистая
зона начинается с периферии детали и
представляет участок, на котором
развивалась усталостная трещина (имеет
более темную окраску из-за длительного
контакта с коррозионной средой).
Крупнозернистая зона – область
окончательного разрушения вначале
быстро развивающейся трещины а затем
– разрыв металла ( пластическая
деформация). Характерным для процесса
коррозионной усталости является
отсутствие предела выносливости
,
представляющего максимальное напряжение,
при котором образец выдерживает
неограниченное количество циклов. При
коррозионной усталости эта величина
условно и зависит от числа циклов
нагружения. Для стали 20ХН на воздухе
,
а в жидкости – 120МПа. Как показывают
эксперименты, покрытия штанг позволяют
повысить величину допустимых напряжений.
а) Аналитический расчет колонн штанг.
Для определения
напряжений, возникающих в штангах,
необходимо найти maxиminнагрузки за цикл хода вверх и вниз. При
динамическом режиме работы установки
эти нагрузки определяют по формулам(1)
–maxи
(2) –min, а с учетом
вибрационных нагрузок:
,
Наименьшая
.
Затем находят
,
амплитуду напряжений цикла
и
:
Можно
воспользоваться формулами для определения
этих напряжений влюбом сечении колонны
штанг -х. Амплитуда напряжений равна:
где
- опытный коэффициент, имеющий размерность
плотности жидкости и учитывающий
плотность жидкости, силы
трения и другие факторы (
,ао=
11500
- длина колонны штанг;D,
- диаметры плунжера и штанг соответственно;
ΔP[
]
– перепад. давл.;
- расстояние от рассматриваемого сечения
штанг до плунжера;
- средний кинематический показатель
совершенства скважины;
;
ω=
– угловая скорость.
Кинематический
показатель при ходе вверх или вниз ()
равен отношениюmaxускорения
точки подвеса штанг к его значению при
гармоничном движении этой точки, т.е.
по элементарной теории.
m=,
где
- по формуле (5) (стр. 85), а
по
формуле (6) (стр. 83) илиm–
определяется графически.
Среднее
напряжение в штангах
.
По вычисленному
находят
и
.
Л.Г. Чичеров
уточнил выражение
.
- для одноступенчатой колонны, где
.
Для ступенчатой i колонны:
.
где
-вес колонны штанг с нижними секциями
б) Расчет штанг по номограммам.
Для расчета
штанг применялась известная номограмма
А.Я. Грузинова. Однако анализ расчетов
по номограмме и опытные данные показали,
что сечения штанговых колонн в некоторых
случаях существенно занижены. В.М.
Касьянов и В.П. Грабович предложили
новый метод расчета штанг, в котором
расчеты несколько упрощены. Этот метод
использует выражение
М.П. Марковца.
Выразив
через наибольшую и наименьшую нагрузки
они получили.
(1)
При этом
учтена сила трения
и принята равной 0,03
.
А вибрационная нагрузка определена по
зависимости:
(2)
где
- коэффициент распределения деформации
между штангами и трубами.
– сила давления над плунжером. Для
определения
служит
номограмма, по которой определяютK1
иK2
(3)
Величины
1,03 и 0,97 отражают увеличение и уменьшение
нагрузки в точке подвеса штанг в
зависимости от сил трения. Статическая
сила давления жидкости на плунжер при
определении
(ход плунжера вниз) не учитывается, т.к.
выкидной клапан в плунжере открыт. Это
учтено тем, что
уменьшен на единицу. Для расчетов по
номограмме необходимы следующие исходные
данные.
,
предварительный расчет
,
коэффициенты,
,
,
,
характеризуют поправку на частоту и
несовершенство кинематики скважины.
Величину
находят с учетом динамического уровня
жидкости в скважине, характеристики
откачиваемой смеси и т.д. Движение точки
подвеса штанг принимают близким к
гармоничному, т.е.
.
Подсчитывают параметры при ходе вверх:
По графику для
и
,
находят точку С, ордината которой дает
при ψ=0,7. Используя найденные коэффициенты
и
по формуле (3) определяют
.
Затем подставляя в формулу (1) находят
,
а по Приложению 4 выбирают соответствующий
материал штанги. Практически: А.М. Юрчук
«Расчеты в добыче нефти» стр. 59-60.