Проверяемый текст
Кулябин Геннадий Андреевич. Оптимизация технологии бурения и совершенствование привода долота на основе исследований динамических процессов в скважине (Диссертация 2002)
[стр. 48]

48 Таким образом, нагрузка G формируется весом Окр (от Шкр), Осж и Gy с их перераспределением во времени усилиями Gnp, Grp и GR (на участке с жесткостью ая и длиной от нижнего торца УБТ до вала устройства), то есть Ga, Од и Grp формируются как при турбинном бурении, но с наличием упругого элемента, через который передается усилие Gy на вал устройства (параметры пружины рассчитываются по разработанным методам).
Следовательно, известные элементы в устройстве расположены так, что выполняется их целевое назначение, но собственную частоту колебаний пружины необходимо проектировать без возможного явления резонанса в ней при совпадении ее собственной частоты с вынужденной при вибрациях нижней части БК.
Последнее трудно реализовать с применением амортизаторов, пружин в устройстве типа
ШИП (шпиндель пружинный), амортизированной осевой опоры турбобуров, так как в этих трех случаях демпфирующие элементы нагружаются почти всей величиной G и сами быстро выходят из строя.
Так несколько видов пружин при испытании ШИПа оказались не работоспособными, а большинство моделей амортизаторов оказались не эффективными.
Из сказанного выше следует, что при РШ-способе передачи осевых усилий, формирующих
G, осуществляется через элементы с последовательным расположением жесткостей ау и aR, параллельно которым действуют жесткости апр+аж+ако+ап, снижающие отрицательные эффекты от действия ау и aR.
Жесткости ау и an действуют последовательно, поэтому осевая опора при РШ-способе работает в облегченных условиях, особенно по сравнению с условиями бурения с ВЗД.
Такое расположение элементов БИ и ППЖ рационально для работы бурильного инструмента, особенно осевой опоры.
При роторном бурении формирование G жесткое и связано в основном с компоновкой УБТ и уровнем ау.
Но так как при роторном бурении (в сравнении с турбинным) низкие п,
Гз и Кп, а Твд больше, то проходка на долото обычно больше, чем при других способах.
w
[стр. 196]

196 упругого элемента, через который передается усилие Оу на вал устройства (параметры пружины рассчитываются по разработанным методам), Следовательно, известные элементы в устройстве расположены так, что выполняется их целевое назначение, но собственную частоту колебаний пружины необходимо проектировать без возможного явления резонанса в ней при совпадении ее собственной частоты с вынужденной при вибрациях нижней части БК.
Последнее трудно реализовать с применением амортизаторов, пружин в устройстве типа
ШРШ (шпиндель пружинный), амортизированной осевой опоры турбобуров, так как в этих трех случаях демпфирующие элементы нагружаются почти всей величиной G и сами быстро выходят из строя.
Так несколько видов пружин при испытании ШИПа оказались не работоспособными, а большинство моделей амортизаторов оказались не эффективными.
Из сказанного выше следует, что при РШ-способе передачи осевых усилий, формирующих
О, осуществляется через элементы с последовательным расположением жесткостей ау и ак, параллельно которым действуют жесткости апр+аж+ако+^п, снижающие отрицательные эффекты от действия ау и ак.
Жесткости ау и an действуют последовательно, поэтому осевая опора при РШ-способе работает в облегченных условиях, особенно по сравнению с условиями бурения с ВЗД.
Такое расположение элементов БИ и ППЖ рационально для работы бурильного инструмента, особенно осевой опоры.
При роторном бурении формирование G жесткое и связано в основном с компоновкой УБТ и уровнем ау.
Но так как при роторном бурении (в сравнении с турбинным) низкие п,
fs и кп, а хвд больше, то проходка на долото обычно больше, чем при других способах.
Устройство шпиндельный роторно-шпиндельного бурения способа бурения.
с Роторнодневной способ осуществляется вращением поверхности бурильного инструмента БИ ротором с применением промывки скважин обычным способом.

[Back]