压缩型封隔器密封结构失效分析与试验研究.pdf
《压缩型封隔器密封结构失效分析与试验研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压缩型封隔器密封结构失效分析与试验研究.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 年 月第 卷 第 期机床与液压 :本文引用格式:刘洋,洪毅,易先中压缩型封隔器密封结构失效分析与试验研究机床与液压,():,():收稿日期:基金项目:国家自然科学基金面上项目()作者简介:刘洋(),男,博士,讲师,主要从事油气钻完井工具设计与数值模拟研究。:。通信作者:洪毅(),男,硕士,工程师,主要从事地热及页岩气井的钻完井工程技术研究工作。:。压缩型封隔器密封结构失效分析与试验研究刘洋,洪毅,易先中(长江大学机械工程学院,湖北荆州;湖北省地质局第七地质大队,湖北宜昌)摘要:为了减少常规压缩型封隔器失效事故,开展封隔器常用橡胶材料的单轴拉伸和压缩实验,基于实验数据和 大变形接触有限元分析,
2、对常规压缩型封隔器力学性能进行分析,并设计一种可扩张式封隔器,研究不同压差、温度和摩擦因数对扩张胶筒密封性能的影响,最后对所设计的扩张式胶筒进行了试验研究。结果表明:常规封隔器的胶筒在完成密封的过程中,上胶筒主要起密封作用,而且受到的应力较大,过大的应力会引起常规胶筒肩部压紧而发生疲劳失效,采用扩张式密封方式能够提高胶筒密封性能和减少胶筒台肩压缩变形失效问题。试验还发现新型密封胶筒在 温度范围内坐封和承压性能稳定。关键词:封隔器;密封性能;失效分析;试验研究中图分类号:,(,;,):,;:;前言封隔器是用于油气生产作业的关键产品,主要由防撞部分、坐封部分、锁紧部分、密封部分、锚定部分及解封部分
3、组成,其中坐封部分主要由胶筒组成。然而,现有封隔器胶筒经常发生失效事故,严重影响油气开采效率和安全性。为了减少封隔器失效事故,国内外学者对封隔器胶筒材料和结构做了相关研究。王澈针对连续油管压裂工艺需求,设计了复合密封方式的单胶筒,该胶筒承压能力达到 、耐温达到 。张付英、肖国华等分析温度对胶筒接触压力影响,得到温度升高有助于提高封隔器与套管之间接触压力的结论。李斌、徐小晨等研究了压缩式封隔器防凸环结构,有利于增大胶筒和井壁的接触压力,优化了封隔器胶筒密封性能和座封能力。、董杰等人研究发现在低温下 材料应力松弛程度高,会导致密封力降低,从而增加胶筒泄漏风险。吕芳蕾、齐军、王国荣等研制了封隔器高温
4、高压试验装置,解决了封隔器等井下工具高温、高压模拟试验难题。、等发现在高温油井作业过程中,封隔器橡胶腐蚀后拉伸性能和硬度显著降低,进而降低封隔器管柱安全性能。、南荣丽、等针对目前密封胶筒材料选择不合理的问题,选择氢化丁腈橡胶在不同温度下进行应力松弛试验,根据试验数据拟合了橡胶的本构模型,研究了温度和应力松弛对封隔器橡胶密封系统的影响。基于文献分析发现,目前针对压缩式封隔器的密封性能研究和结构优化,取得了一定的效果,但常规压缩式封隔器在使用过程中仍然存在失效事故。借鉴上述学者和专家的研究成果,本文作者分析了常规封隔器失效原因,为了克服现有封隔器存在的缺陷,设计了一种可扩张式封隔器结构,并对密封胶
5、筒进行了结构优化研究和试验研究,研究结果为封隔器的设计和安全使用提供了数据支撑。常规封隔器结构及工作原理常规压缩式封隔器在工作过程中,首先锚定机构下行,推动调整环下行,使得密封机构的胶筒发生挤压变形,挤压后的胶筒轴向压缩和径向膨胀,膨胀胶筒将与井壁或套管间发生接触,且与井壁或套管间形成密封。图 为常规压缩式封隔器的结构示意。由图 可知,当密封机构的调整环与胶筒接触时,如果下行速度过大或上部管柱载荷过大,会增大胶筒的应力。由于胶筒在井底工作时间较长,长时间过大的应力作用将造成胶筒丧失弹性形变的功能,而且调整环与胶筒接触时,调整环的倒角位置会使胶筒发生突出变形,使得胶筒上部容易产生失效。图 为现场
6、胶筒受力过大而发生的脱落和挤压失效事故。图 常规封隔器结构示意 图 封隔器胶筒失效案例 密封结构设计及有限元计算为了找到常规压缩式封隔器胶筒失效原因,需要对其进行理论计算和试验研究,验证胶筒密封部位的座封性能以及承压能力。首先确定常用压缩式封隔器胶筒材料常数及其本构关系,进而为封隔器胶筒有限元模拟提供理论和试验数据。图 为拉伸和压缩试验过程照片。图 型橡胶材料试验 :();()文中所研究的胶筒材料为某研究院提供的氢化丁腈橡胶,下文将该氢化丁腈橡胶简称为 型材料。氢化丁腈橡胶材料应力应变关系试验研究封隔器胶筒主要为超弹性结构,结合图 所给出的 型橡胶材料应力应变曲线,通过非线性数值仿真软件拟合得
7、到相应本构模型的拟合曲线和本构参数,然后对比不同类型的模型曲线与试验曲线的拟合程度,优选出拟合度最高的橡胶本构模型。由图 可知:完全多项式模型中,典型 模型仍然表现出线性增长的趋势,模型在应变 范围内相对 模型的拟合精度较高;等减缩多项式模型应变在 范围内的拟合精度较高,但应变在 以后出现较大的偏差;等减缩多项式各阶模型的偏差随着应变的增加,拟合模型不能真实反映橡胶材料的力学性能特性;随着应变的增加,模型和 模型拟合曲线与试验曲线间的偏差变大,这样的热力学模型无法正确反映橡胶材料力学性能特性。将拟合精度较高的本构模型再次进行对比分析,得到相应模型下的参数,如表 所示。可知:完全多项式 拟合精度
8、最高,因此在仿真计算过程中,型材料采用此模型机床与液压第 卷进行模拟计算。图 型橡胶材料试验和本构拟合曲线 :();();();()表 型橡胶材料高拟合度模型参数 超弹性模型本构参数完全多项式,封隔器主要结构参数:胶筒内径为 、外径为 ,单个胶筒长度为 ,上下调整环外径为 、内径 ,坐封压力为,胶筒中心管内径为 ,见图 ()。将调整环和隔环设置为刚体,根据胶筒装配状态下的结构和尺寸,建立胶筒与各金属件间的接触对,将下部调整环固定,上部调整环建立参考点进行加载,两种尺寸胶筒的加载模型及有限元模型分别见图 ()、()。图 胶筒尺寸及有限元模型 :();();()有限元结果分析假设 井下温度为 ,当
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压缩 型封隔器 密封 结构 失效 分析 试验 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。