孔底动力回转空气潜孔锤研究进展.pdf
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1、钻探工程Drilling Engineering第 50卷增刊2023年 9月Vol.50 Sup.Sep.2023:32-37孔底动力回转空气潜孔锤研究进展岳永东,谭春亮,渠洪杰,冉灵杰,林广利(北京探矿工程研究所,北京 100083)摘要:孔底动力回转空气潜孔锤钻进技术在改善气体钻进条件下钻杆柱受力情况、提高定向钻进施工效率等方面具有广阔的应用前景。孔底动力回转空气潜孔锤可分为自回转式空气潜孔锤及气动螺杆驱动式空气潜孔锤两类,本文分别介绍了其发展现状、工作原理、技术特点、试验应用等情况,并分析了当前研究存在的不足,以期为进一步开展技术攻关提供参考。关键词:空气潜孔锤;气动螺杆;孔底动力;定
2、向钻进中图分类号:P634.3;TE924 文献标识码:A 文章编号:2096-9686(2023)S1-0032-06Research progress of downhole power rotary pneumatic DTH hammerYUE Yongdong,TAN Chunliang,QU Hongjie,RAN Lingjie,LIN Guangli(Beijing Institute of Exploration Engineering,Beijing 100083,China)Abstract:The downhole power rotary pneumatic DTH
3、hammer drilling technology has broad application prospects in improving the force situation of the drill pipe string under the condition of gas drilling and improving the efficiency of directional drilling.Two types of downhole power rotary pneumatic DTH hammers exist namely the pneumatic DTH hammer
4、 with selfrotation bit and the pneumatic DTH hammer driven by screw motor.This paper introduces their development status,working principles,technical characteristics,experimental applications,and analyzes the shortcomings of current research in hope to provide reference for further technical researc
5、h.Key words:pneumatic DTH hammer;Pneumatic screw motor;downhole power;directional drilling0引言空气潜孔锤钻进工艺以冲击回转方式碎岩,有利于岩石产生体积破碎,提高机械钻速,尤其适用于硬岩、卵砾石层、破碎地层等,此外还具有适合缺水地区施工、绿色环保、可保护有益储层等优点,是提 高 钻 探 施 工 效 率、降 低 施 工 成 本 的 最 佳 方 法之一1-2。然而,常规空气潜孔锤钻进时需要由钻杆驱动其旋转,这在应用过程中存在一定的限制,具体表现在:(1)钻杆柱受力情况恶劣。气体钻进条件下,由于缺少泥浆的润滑与
6、粘滞阻尼,钻杆旋转过程中与井壁的偏磨更加剧烈,会大幅降低钻杆的疲劳寿命;(2)不适用于定向钻进。常规空气潜孔锤钻进若想实现井眼轨迹调整,只能通过调整钻具组合中扶正器或稳定器的位置或者采用带斜面的钻头来进行造斜,这对钻机回转能力提出更高要求,且进一步加剧钻杆柱偏磨,同时也无法实现钻孔轨迹的精确控制。为改善钻杆柱受力情况,更为重要的是拓展空气潜孔锤钻探工艺在定向钻进中的应用,近年来,国内外研究人员开始探索孔底动力回转空气潜孔锤钻进技术,其在硬岩、强研磨性地层定向钻进施收稿日期:2023-05-31;修回日期:2023-08-15 DOI:10.12143/j.ztgc.2023.S1.005基金项
7、目:中国地质调查局地质调查项目“地质矿产勘查钻探技术升级与应用示范”(编号:DD20230036);北京探矿工程研究所科研项目“自回转式空气潜孔锤的研制”第一作者:岳永东,男,汉族,1990年生,工程师,硕士,探矿工程专业,从事浅层钻探技术及装备的研发与应用,北京市海淀区学院路 29号探工楼,。引用格式:岳永东,谭春亮,渠洪杰,等.孔底动力回转空气潜孔锤研究进展 J.钻探工程,2023,50(S1):32-37.YUE Yongdong,TAN Chunliang,QU Hongjie,et al.Research progress of downhole power rotary pneum
8、atic DTH hammer J.Drilling Engineering,2023,50(S1):32-37.第 50卷增刊岳永东等:孔底动力回转空气潜孔锤研究进展工及“三低”油气藏勘探开发中,被认为具有广阔的应用前景3-4。孔底动力回转空气潜孔锤钻进技术研发所采用的技术路线可分为自回转式空气潜孔锤及气动螺杆驱动式空气潜孔锤两类,目前总体仍处于理论研究与样机研制阶段,仅在国外开展过少量现场试验。本文综述了国内外两类孔底动力回转空气潜孔锤的研究进展,从工作原理、技术特点、试验应用情况等方面进行介绍,以期为进一步开展技术攻关提供参考。1自回转式空气潜孔锤研究进展现有自回转式空气潜孔锤的结构方案
9、形式多样,但其原理普遍为在锤体内部增加回转装置,利用活塞的线性往复运动驱动钻头旋转,避免钻头重复冲击同一位置形成凹槽从而导致钻头齿损坏,破岩仍以冲击为主,钻头回转为间歇运动。1.1国外研究进展1992 年起,Smith 公司开始研究可控冲击空气钻井系统(SPADS),提出一种具有自旋转功能的空气锤,其转动机构包括一个外表面具有螺旋槽的活塞,以及单向转动的楔块式超越离合器。活塞的螺旋槽通过啮合球和离合器内圈相连,离合器的外圈固定在外管上,活塞往复运动过程中,由于螺旋运动副的关系,活塞与离合器内圈必有一个转动。活塞回程时,离合器内圈转动;活塞冲程时,离合器锁紧旋转面从而迫使活塞旋转,同时活塞和钻头
10、相互锁定,从 而 将 转 动 传 递 到 钻 头。其 主 要 技 术 参 数见表 1。1994 年起 SPADS 系统开展了数次实钻试验,最大进尺 33.5 m,最高机械钻速 27.4 m/h,可以获得较为理想的造斜率。与此同时也发现 SPADS 系统对钻压非常敏感,超过最佳钻压后回转扭矩显著增大,活塞冲击功减小,直至钻头卡死进而导致活塞冲击失效,为此又进一步研制了扭矩监测及持续钻压短节,以保证相对持续稳定的钻压加载5。1.2国内研究进展2007年起,吉林大学在国内最早开始自回转式空气潜孔锤的研究,目前已完成多种结构方案设计,根据回转机构的安装位置,可分为后驱型与前驱型两类,其中前驱型首次实现
11、了适用于反循环钻进的自回转式空气潜孔锤设计。后驱型自回转式空气潜孔锤的回转装置借鉴了凿岩机转钎机构,结构如图 1 所示6-7,采用螺旋棒+螺旋母配合棘轮棘爪单向离合器的方案。棘轮与配气座设计为一体,配气座与潜孔锤外管螺纹连接,螺旋棒的一端是棘爪座,其上的棘爪与棘轮配合,另一端铣有螺旋齿,与活塞中的螺旋母配合。活塞回程时,活塞的直线运动带动螺旋棒转动,此时棘爪逆齿,带动棘轮转动,进而通过配气座将回转传递到潜孔锤外管,从而带动钻头回转;活塞冲程时,棘爪顺齿,螺旋棒空转,钻头不回转。前驱型自回转式空气潜孔锤其回转装置采用带键活塞+螺旋衬套配合牙嵌式单向离合器的结构方案,结构如图 2 所示8。活塞回程
12、时,其斜键推动螺旋衬套向上移动至螺旋衬套下端楔形齿与花键套上表 1SPADS系统自回转式空气锤主要技术参数钻头外径/mm200222.25空气锤外径/mm171.45174.625输出扭矩/Nm1355.8冲击频率/Hz2025转速/(rmin-1)2030空气锤长度/m1.522.131钻头;2前接头;3钎头卡环;4活塞;5外管;6螺旋母;7内缸;8螺旋棒;9配气座;10推力球轴承;11回转隔离接头;12连接套;13逆止阀;14后接头图 1吉林大学后驱型自回转式空气潜孔锤结构示意332023年 9月钻探工程齿圈啮合,之后带键活塞继续上行,其斜键带动螺旋衬套转动,花键套与钻头钎尾始终保持配合,
13、经花键套将转动传递至钻头;活塞冲程时,其斜键带动螺旋衬套与花键套脱开,钻头不回转。目前前驱型自回转式空气潜孔锤已完成了反循环潜孔锤样机加工,并开展了室内试验,验证了方案的可行性,后驱型自回转式空气潜孔锤尚未完成室内试验。2011年,中石油川庆钻探公司与西南石油大学联合设计了采用螺旋棒+螺旋母配合楔块式超越离合器的自回转式空气潜孔锤,其结构如图 3所示9。活塞回程时,离合器处于逆齿状态,螺旋棒被锁死,带螺旋母的活塞沿螺旋线方向转动一定角度,活塞端部与钻头钎尾始终位于传动套内,进而通过传动套将转动传递到钻头上。该方案完成了样机加工及试验,验证了实现钻头自回转功能的可行性。2011年,中石化西南石油
14、局与西南石油大学联合提出一种冲击齿型自回转式空气潜孔锤方案,结构如图 4所示10。其原理是在活塞上端与配气座下端均圆周布置有锯齿,当活塞回程运行到接近上死点,活塞上端锯齿冲击配气座下端锯齿,使配气座产生很大的周向力,配气座的转动经回转轴传递到潜孔锤外管,进而带动钻头转动一定角度。1.3自回转式空气潜孔锤方案对比对比国内外自回转式空气潜孔锤研究现状,可以发现各方案具体的区别体现在回转机构类型、活塞回转作用位置、钻头回转传动方式及单向离合器类型等方面(表 2)。1.3.1回转机构类型回转机构类型包括螺旋运动副及锯齿状冲击自转机构。典型的螺旋运动副如图 5所示,结构可靠,转速可控,但其缺点是运动副之
15、间的摩擦力会影响活塞运动速度,降低活塞冲击性能,也易在高频往复1带键活塞;2螺旋衬套;3传动花键套;4花键套上齿圈;5销钉图 2吉林大学前驱型自回转式空气潜孔锤回转装置结构1上接头;2逆止阀;3节流塞;4配气座盖;5止推轴承;6键;7楔块式超越离合器;8配气座;9螺旋母;10螺旋棒;11内缸;12导向套;13活塞;14外缸;15传动套;16钎头卡环;17下接头;18防掉接头;19钎头图 3中石油自回转式空气潜孔锤结构1上接头;2止推轴承;3回转隔离接头;4回转轴;5配气座;6活塞;7钻头图 4中石化自回转式空气潜孔锤结构34第 50卷增刊岳永东等:孔底动力回转空气潜孔锤研究进展运动中发生磨损失
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