способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин

Классы МПК:E21B47/00 Исследование буровых скважин
G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Коваленко Юрий Федорович (RU),
Титоров Максим Юрьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-02-18
публикация патента:

Изобретение относится к бурению горизонтальных скважин. Способ определения устойчивости ствола горизонтальной скважины осуществляют следующим образом: извлекают с различной глубины из скважины керны, изготавливают из них образцы цилиндрической формы и подвергают одноосному сжатию вдоль оси вращения до полного разрушения. При этом образцы выпиливают под различными углами к оси керна. Измеряют изменения величины осевой деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых напряжений, в зависимости от глубины скважины. Вычисляют скорость деформации и по снижению скорости деформации со временем при постоянном напряжении делают вывод об устойчивости скважин и допустимости использования бурового раствора с определенной плотностью. Предложенный способ обеспечивает возможность определения устойчивости ствола скважины в пластах с ярко выраженной анизотропией механических и прочностных свойств пород, а также упрощение необходимых испытаний образцов в условиях одноосного сжатия. 3 ил. способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Формула изобретения

Способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, включающий извлечение кернов из скважин, изготовление из них образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , величина которого определяется выражением:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - угол внутреннего трения породы, который определяют путем предварительного изготовления из кернового материала, отобранного из исследуемого интервала глубины, цилиндрических образцов, выпиленных под углами способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1 и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2 относительно оси керна, которые подвергают одноосному сжатию с созданием напряжений N1 и N 2 до полного разрушения по заданной программе, и по полученным значениям N1 и N2 из соотношений:

l/2N1sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1=k+N1sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1tgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ,

l/2N2sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2=k+N2sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2tgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ,

где k - коэффициент сцепления;

вычисление угла внутреннего трения способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ,

приложение к образцам вдоль оси вращения одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле:

N=-2(q+Pc),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па;

q - горное давление на данной глубине скважины, величина которого определяется по формуле:

q=- способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 пh,

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 п - средняя плотность вышележащих горных пород, т/м3;

h - глубина скважины, м;

Р с - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h, Па,

измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых напряжений N, при этом вычисляют скорость деформации и по снижению скорости деформации со временем при постоянном напряжении N делают вывод об устойчивости скважин и допустимости использования бурового раствора с плотностью способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 б.р

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 б.р=-(q+N/2)/h,

а при постоянстве скорости деформации или ее росте - о недопустимости такого использования.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к бурению горизонтальных скважин и может быть использовано при их проводке.

Известна "Методика выбора комплекса мероприятий для предупреждения ликвидации осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород в процессе бурения" (РД 39-0147009-723-88 [1]). Она предназначена для оперативной оценки геологических условий бурения, позволяет прогнозировать зоны возможных осложнений. По данной " Методике" для обеспечения устойчивости пробуренных и не закрепленных обсадными трубами участков ствола скважины, следует выбирать необходимую плотность бурового раствора на основании суммарной информации о градиентах поровых давлений.

Недостаток указанной "Методики" заключается в том, что она не учитывает влияния угла падения пластов или угла наклона горных пород к горизонту, что сужает область ее применения.

Известен способ управления процессом углубления и промывки скважины (см. «Поисковая работа по созданию системы методического и программного обеспечения проектирования, планирования и управления процессами углубления и промывки скважин», ВНИИКРнефть, ВНИИБТ, Краснодар, 1991, с.189-190 [2]).

В работе приведена зависимость между временем устойчивости стенок скважины, плотностью бурового раствора, поровым давлением и углом падения пластов (ф.6-37).

Однако данная зависимость (ф.6-37) имеет свои вполне определенные границы применимости и справедлива только при проводке вертикальных скважин.

К недостатку следует отнести то, что при проводке наклонно направленных скважин случаются нарушения устойчивости стенок скважины, то есть известная зависимость не учитывает постоянно изменяющийся зенитный угол искривления скважины.

Следствием этого могут быть затяжки при подъеме инструмента, посадки и проработки при его спуске, недоходы обсадных колонн и другое.

Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности является способ повышения эффективности бурения наклонно направленных горизонтальных скважин на участках с интенсивным искривлением за счет предупреждения осложнений, связанных с нарушением устойчивости стенок скважины (RU 2061835 [3]). В соответствии с этим способом, при бурении участков ствола с интенсивным искривлением в вертикально направленных скважинах, промывку производят буровым раствором, плотность которого рассчитывают с учетом суммарного угла, характеризующегося углом падения пластов и зенитным углом искривления скважины, по математической зависимости. В случае если величина расчетной плотности способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 i бурового раствора окажется больше заданной, эталонной способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 эт, принятой по данным ранее пробуренной скважины, то величину последней (способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 эт) корректируют (увеличивают) добавкой утяжелителя. В случае, когда способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 i меньше способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 эт, то процесс бурения продолжают на плотности способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 эт. Критерием оптимального управления бурением является поддержание такой плотности бурового раствора (способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 i) в любой момент бурения, которая обеспечит необходимое время устойчивого состояния стенок скважины.

Недостатком известного способа является невозможность его использования в пластах с ярко выраженной анизотропией механических и прочностных свойств.

Заявляемый в качестве изобретения способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин направлен на обеспечение устойчивости стенок скважины в любой момент бурения скважины в анизотропной слоистой породе, а также на упрощение необходимых испытаний образцов в условиях одноосного сжатия.

Указанный результат достигается тем, что способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин включает извлечение кернов из скважин, изготовление из них образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , величина которого определяется выражением:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ),

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - угол внутреннего трения породы, который определяют путем предварительного изготовления из кернового материала, отобранного из исследуемого интервала глубины, цилиндрических образцов, вырезанных под углами способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1 и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2 относительно оси керна, которые подвергают одноосному сжатию с созданием напряжений N1 и N 2 до полного разрушения по заданной программе и по полученным значениям N1 и N2 из соотношений:

1/2N1sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1=k+N1sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1tgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ,

l/2N2sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2=k+N2sin2способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2tgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ,

где k - коэффициент сцепления,

вычисляют угол внутреннего трения,

приложение к образцам вдоль оси вращения одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле:

N=-2(q+P c),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па,

q - горное давление на данной глубине скважины, величина которого определяется по формуле

q=-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 пh,

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 п - средняя плотность вышележащих горных пород, т/м3,

h - глубина скважины, м,

Pc - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h, Па,

измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых напряжений N, при этом вычисляют скорость деформации и по снижению скорости деформации со временем при постоянном напряжении N делают вывод об устойчивости скважин и допустимости использования бурового раствора с плотностью способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 б.р.

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 б.р.=-(q+N/2)/h,

а при постоянстве скорости деформации или ее росте - о недопустимости такого использования.

Для достижения заявленного результата авторами была создана математическая модель зависимости устойчивости стволов горизонтальных скважин от их геометрии, т.е. зависимость возникающих в окрестности скважины напряжений от степени анизотропии упругих и прочностных свойств породы, в которой осуществляется проводка скважины.

Для изотропной среды и равнокомпонентного горного давления распределение напряжений в окрестности скважины, (фиг.1), не зависит от ее угла наклона и определяется решением задачи Ламе.

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 r, способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 z - радиальное, кольцевое и осевое напряжения, действующие в окрестности скважины, фиг.1, Па;

q - горное давление (q<0), Па;

Рс - давление в скважине (Рс>0), Па;

Rc - радиус скважины, м;

r - расстояние от оси скважины, м.

Касательные напряжения

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 r-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ) равны способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Нормальные напряжения, действующие в грунтовом скелете на произвольную площадку, равны

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где P - давление в рассматриваемой точке пласта. Вокруг вертикальной скважины в трансверсально изотропной среде возникает такое же распределение напряжения, как и в изотропной среде.

При наклонной скважине картина меняется. Напряжения по контуру наклонной скважины в анизотропном пласте не являются постоянными, как в случае изотропной среды (для вертикальной скважины), а меняются от точки к точке, причем их величина зависит от модулей упругости породы и угла наклона скважины.

Несущая способность горных пород обусловлена в основном сопротивлением сдвигу и отрыву. Критическая величина сопротивления сдвигу в среде, которую в среднем считают однородной по всем направлениям, на данной ориентированной площадке, т.е. критерий местного разрушения, представляется в виде способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ], где [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ] - предел прочности и

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где k - коэффициент сцепления;

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 n - нормальное напряжение на площадке;

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - угол трения - прочностные характеристики породы.

Если в породе имеются площадки ослабления (плоскость напластования), то разрушение начинается в первую очередь по ним, т.к. предел прочности [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ] на них значительно ниже, чем в других направлениях. В этом случае под k и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 следует понимать коэффициент сцепления и угол трения на плоскостях напластования. Для наклонных скважин это означает, что разрушение начнется в первую очередь в тех точках на ее контуре, где касательное напряжение в плоскостях напластования достигают величины [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ]. При увеличении угла наклона скважины предельные касательные напряжения будут захватывать все большую область на контуре скважины. При достижении угла наклона определенной величины наступает момент, когда порода вблизи скважины уже не выдерживает действующих напряжений и разрушается. Это состояние, а следовательно, и соответствующие ему напряжения и угол наклона скважины будут предельными. Для потери устойчивости стенок скважины недостаточно, чтобы разрушение породы началось в одной точке или малой области контура скважины, необходимо, чтобы захваченная разрушением область стала достаточно большой. Таким образом, необходимо найти точку (или области), в которой в плоскости напластования раньше всего достигается состояние предельного равновесия, характеризуемое критерием [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ]=k-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 п·tgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 .

На фиг.2 схематично показан участок наклонной скважины, пробуренной в горной породе, обладающей горизонтальным напластованием, где Z - вертикальная ось, Z' - ось скважины, способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - угол наклона скважины к вертикали, способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - угол между большой полуосью эллипса, получаемого в сечении наклонной скважины горизонтальной плоскостью (перпендикулярной оси Z), и рассматриваемой точкой - точкой, в которой в плоскости напластования раньше всего достигается состояние предельного равновесия, характеризуемого критерием (4).

Примем следующие обозначения: Po>0 - пластовое давление;

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 P=Po-Pc - депрессия; xyz - декартовая система координат, связанная с напластованием (ось z - вертикальная ось, перпендикулярная к напластованию); rспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 z' - полярная система координат, связанная со скважиной; угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 отсчитывается от оси x; способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - абсолютная величина касательных напряжений в плоскости предполагаемых ослаблений (горизонтальной плоскости); способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 п - напряжения, нормальные к плоскости предполагаемых ослаблений.

Для построения критерия разрушения необходимо знать касательные напряжения в плоскостях ослаблений и напряжения, нормальные к ней. Напряженное состояние в грунтовом скелете на контуре скважины для проницаемых пород согласно (1) и (3) определяется как

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где Sz, Sr, S способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - напряжения в грунтовом скелете в окрестности скважины, Па.

Абсолютная величина касательных напряжений в плоскости предполагаемых ослаблений (горизонтальной плоскости) при этом может быть вычислена путем преобразований компонент тензора напряжений к системе координат, связанной со слоистостью следующим образом

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Сжимающие напряжения, нормальные к плоскости предполагаемых ослаблений, будут

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Следовательно, наиболее опасными точками контура будут те точки, для которых раньше всего выполняется условие способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =[способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ], где [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ] определяется соотношением (4).

В этих точках комбинация

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , Sn определяются (6) и (7), будет максимальной. Местонахождения точек локального экстремума комбинации (8) определяются из условия равенства нулю ее производной (по способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ):

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Уравнение (9) удовлетворяется, если либо

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

либо

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Решение уравнения (10) существует всегда, в то время как действительное решение уравнения (11) для физически возможных значений параметров - нет. Действительно, для 0способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2,0способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2 преобразуем (11) следующим образом

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Действительное решение данного уравнения существует только, если правая часть последнего выражения не превосходит единицу:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Что выполняется при способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 0. Само решение имеет вид

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Таким образом, при 0способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , имеются экстремумы в точках способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =0, способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 - максимумы, и в точках способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2 - минимумы, а при 0способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2 появляются дополнительные максимумы в точках способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 при этом в точках способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =0, способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 максимумы сменяются минимумами.

После нахождения значений критических углов способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 условие разрушения получается подстановкой найденных значений в (8). Окончательно, величина критического угла способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 и условие разрушения даются следующими формулами:

для

0способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

для

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Разрушение начинается, когда действующие по плоскостям ослабления касательные напряжения достигают предела прочности [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ]=k+способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ntgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 n - нормальное напряжение к плоскости ослабления, а под k и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 следует понимать модуль сцепления и угол трения на плоскостях напластования.

Горизонтальная скважина является предельным случаем наклонной скважины, когда угол наклона способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 равен 90°. Поэтому для горизонтальной скважины с учетом того, что она бурится в проницаемых породах, остаются справедливыми соотношения (5) - (7), (14), (15), если в них положить способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =90°.

Тогда для касательного напряжения, действующего в плоскости напластования, для различных точек на контуре скважины из (6) получаем

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

где угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 отсчитывается от вертикальной оси поперечного сечения скважины.

Сжимающие напряжения, нормальные к плоскости напластования, согласно (7) равны

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Согласно (15) касательное напряжение на контуре горизонтальной скважины (при способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =0) достигает максимума в точке, смещенной относительно вертикальной оси поперечного сечения скважины на угол

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Из модели следует, что для горизонтальной скважины на контуре скважины в точке, расположенной под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 к оси скважины, возникают напряжения способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 и Sn:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

В цилиндрическом образце породы на площадке, расположенной под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 к оси цилиндрического образца, возникают касательные и нормальные напряжения, которые определяются по формулам:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Таким образом, если к цилиндрическому образцу, отвечающему углу наклона скважины способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2 (горизонтальная скважина), приложить сжимающее напряжение N=-2(q+Pc), то на плоскостях напластования возникнут касательные напряжения, вычисляемые по формуле (22), совпадающие с касательными напряжениями (19), действующими в плоскостях напластования в окрестности горизонтальной скважины.

Значение угла внутреннего трения способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , необходимое для определения угла способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , при котором касательное напряжение на контуре достигает максимума, см. (18), для исследуемой породы определяется при испытании на одноосное сжатие двух образцов, вырезанных из керна горной породы под различными углами способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1 и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2 к оси керна (например, под углами 30° и 45°).

В цилиндрическом образце, нагруженном одноосным сжатием напряжением N, на площадке, расположенной под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 к направлению сжатия, касательные и нормальные напряжения соответственно равны:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Разрушение на данной площадке начнется, когда действующие на ней касательные напряжения достигают предела прочности [способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ]=k+способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ntgспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 n - нормальное напряжение к плоскости ослабления, а под k и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 следует понимать модуль сцепления и угол трения породы в плоскостях напластования.

Тогда с учетом (24) условие достижения на данной площадке предельного состояния будет:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Напряжения одноосного сжатия, приводящие к разрушению каждого из двух образцов, обозначим через N 1 и N2. Тогда условия достижения предельного состояния на площадках ослабления для каждого из образцов будут:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Из уравнений (26) определяем значения прочностных характеристик породы k и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 .

Изготовление из кернов образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , град, величина которого определяется выражением:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ),

необходимо для того, чтобы, как следует из математической модели, при одноосном сжатии цилиндрических образцов иметь возможность создать в них такие же напряжения, которые возникают в плоскостях анизотропии породы в окрестности горизонтальной скважины.

Поскольку величина значения угла внутреннего трения породы способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , необходимая для определения угла способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , при котором касательное напряжение на контуре достигает максимума, является неизвестной, то она для исследуемой породы определяется экспериментально путем испытания на одноосное сжатие двух образцов, вырезанных из керна горной породы под различными углами способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1 и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2 к оси керна (например, под углами 30° и 45°).

Приложение к образцам вдоль оси одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле:

N=-2(q+Pc),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па,

q - горное давление на данной глубине скважины (Па), величина которого определяется по формуле

q=-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 пh,

где способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 п - средняя плотность вышележащих горных пород (кг/м3),

h - глубина скважины, м,

Рс - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h, (Па), необходимо для того, чтобы, как следует из математической модели, создать в цилиндрических образцах при одноосном сжатии напряжения, равные максимальным напряжениям, возникающим на контуре горизонтальной скважины.

Измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для различных величин прикладываемых напряжений N и вычисление для каждой величины прикладываемого напряжения N скорости деформации позволяет для горизонтальной скважины определить допустимую минимальную плотность бурового раствора способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 min, при которой не происходит нарушение устойчивости стенок скважины.

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 min=-(q+Nmin/2)/h,

где Nmin - минимальное значение одноосного сжимающего образец напряжения, при котором скорость деформации образца со временем уменьшается, Па.

Сущность заявляемого способа определения устойчивости ствола горизонтальных скважин поясняется чертежами и примерами реализации.

На фиг.1 представлена схема напряжений, возникающих в элементарном объеме вертикальной скважины; на фиг.2 схематично показан участок наклонной скважины, пробуренной в горной породе, обладающей горизонтальным напластованием; на фиг.3 представлена испытательная машина SHIMATZU, на которой производится одноосное испытание образцов горных пород.

Пример 1. В самом общем случае способ реализуется с помощью испытательной машины SHIMATZU, которая представлена на фиг.3. Машина содержит силовую раму, включающую в себя: основную раму с фиксированными боковыми сторонами, состоящую из основания 1, закрепленного на бетонном фундаменте болтами (на фиг.3 не показано), двух резьбовых штанг (ходовых винтов) 2, нижнего крейцкопфа 3; основную раму с подвижной стороной, прикрепляемую к раме с жесткой боковой стороной, состоящую из стола 4, соединенного со штоком гидроцилиндра 5, верхнего крейцкопфа 6, двумя колонками (стойками) 7 зигзагообразной конфигурации; двигателя подъемника 8 нижнего крейцкопфа 3, защитного мата 9 поверхности стола 4, нижней планшайбы 10, оправы 11 для установки верхней планшайбы 12, контроллера измерений 13. Испытываемый образец устанавливается между нижней и верхней планшайбами по определенной технологии.

Образцы устанавливают между планшайбами испытательной машины, так чтобы ось образца и ось машины совпадали. На образцы устанавливают измерительные клещи экстензометров (на фиг.3 не показаны), причем их устанавливают так, чтобы плоскость, в которой находится каждая пара клещей, была строго перпендикулярна оси образца. Затем измеряют расстояние между ножами клещей для осевой деформации и проверяют положение ножей для поперечной деформации (они должны опираться строго на диаметр образца). Далее задают программу нагружения, которая создает постоянную скорость нагружения образца. Для обеспечения режима квазистатического деформирования образца скорость деформирования способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 должна быть не более 10-61/с.

Для линейного участка диаграммы зависимости способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 нормальное напряжение будет определяться выражением способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 . С учетом того, что для многих горных пород модуль упругости в плоскости изотропии (напластования) равен Еспособ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 5·104 МПа, то скорость изменения нормального напряжения будет составлять способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 5·10-2 МПа/с. Для образца диаметром d=L 0=40 мм скорость нагружения способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 определяется выражением:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 Следующий образец испытывают так, чтобы скорость деформирования на протяжении всего процесса нагружения не превышала 10-6 1/с.

В ходе опыта датчики нагружающей системы и экстензометра регистрируют F(t), способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 d(t), способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 l(t) (нагрузка на образец, изменение диаметра, изменение расстояния между ножами для продольной деформации).

На установке SHIMATZU задают программу нагружения, по которой в образцах породы возникают напряжения согласно формул (16) и (17), и определяют начало и скорость ползучести породы, соответствующие конкретным значениям глубины скважины, плотности бурового раствора и угла наклона скважины.

Для горизонтальной скважины, когда способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =0, наиболее опасной точкой на контуре скважины является точка, смещенная от вертикальной оси поперечного сечения скважины на угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , который равен: способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ). В этой точке вычисляем касательное и нормальное напряжения:

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

Таким образом, если к цилиндрическому образцу, вырезанному под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , приложить одноосное сжимающее напряжение N=-2(q+P c), то на плоскостях напластования возникнут касательные напряжения, определяемые формулой (29), совпадающие с касательными напряжениями (19), действующими на контуре горизонтальной скважины в точке, наклоненной под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 к вертикальной оси.

Способ оценки устойчивости стволов горизонтальных скважин на основе результатов измерений продольного сжатия образца керна на прессе SHIMATZU осуществляют следующим образом.

Сначала из кернового материала, отобранного из исследуемого интервала глубины, изготавливают цилиндрические образцы, выпиленные под углами способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1 и способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2 относительно оси керна, которые помещают в испытательную машину SHIMATZU и производят одноосное сжатие с созданием напряжений N1 (для образца, вырезанного под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 1) и N2 (для образца, вырезанного под углом способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 2) до полного разрушения по заданной программе. По полученным значениям N1 и N2 из соотношения (26)

способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802

определяют значения прочностных констант породы - модуль сцепления k и угол внутреннего трения породы способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 , зная который, определяют угол смещения точки на контуре скважины относительно вертикальной оси поперечного сечения скважины, в которой касательное напряжение способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 достигает максимума по формуле (16) способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ).

Затем из кернового материала вырезают образец цилиндрической формы, ось вращения которого образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 =1/2(способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 /2-способ определения устойчивости ствола горизонтальных скважин, патент № 2473802 ). Зная горное давление на заданной глубине (отрицательное) q и давление на забое скважины Рс, испытывают образцы нагрузкой, создающей напряжение в образце величиной N=-2(q+P c), с измерением продольной деформации образца в зависимости от времени. Затем рассчитывают средние скорости ползучести породы при различных плотностях бурового раствора, для чего общая деформация образца делится на общее время его нагружения при рассматриваемой плотности бурового раствора. На основе полученных данных выявляют допустимую плотность бурового раствора. Если ползучесть образца является ограниченной (скорость деформации образца со временем падает), то плотность такого бурового раствора является допустимой. Но если ползучесть образца носит установившийся характер (скорость деформации образца со временем сохраняется) или нарастающей (скорость деформации образца со временем увеличивается), то при данной плотности бурового раствора следует ожидать потери устойчивости скважины. Затем определяют искомое время до разрушения породы на стенках скважины, для чего определенную предельную деформацию, выявленную при одноосном сжатии, делят на вычисленную скорость ползучести.

Класс E21B47/00 Исследование буровых скважин

способы и системы для скважинной телеметрии -  патент 2529595 (27.09.2014)
способ передачи информации из скважины по электрическому каналу связи и устройство для его осуществления -  патент 2528771 (20.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2528307 (10.09.2014)
наложение форм акустических сигналов с использованием группирования по азимутальным углам и/или отклонениям каротажного зонда -  патент 2528279 (10.09.2014)
гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
устройство и способ доставки геофизических приборов в горизонтальные скважины -  патент 2527971 (10.09.2014)
способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации -  патент 2527962 (10.09.2014)
способ исследования скважины -  патент 2527960 (10.09.2014)
способ газодинамического исследования скважины -  патент 2527525 (10.09.2014)
способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)

Класс G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий

машина для испытаний материалов на ползучесть и длительную прочность (варианты) -  патент 2529780 (27.09.2014)
способ испытания образцов при сжатии на длительную и кратковременную нагрузку -  патент 2529653 (27.09.2014)
способ определения ресурса металла трубопровода или сосуда -  патент 2529444 (27.09.2014)
установка для испытания образцов материалов на изгиб -  патент 2528120 (10.09.2014)
способ определения качества смазочных масел -  патент 2528083 (10.09.2014)
способ испытания листовых материалов на растяжение -  патент 2527671 (10.09.2014)
нагружающий механизм установки для испытания образцов материала на ползучесть и длительную прочность-одних на растяжение, а других на изгиб с кручением -  патент 2527317 (27.08.2014)
устройство для контроля прочности железобетонных конструкций -  патент 2527263 (27.08.2014)
способ экспериментального определения параметров пластической деформации при механической обработке металлов -  патент 2527139 (27.08.2014)
способ получения чистого изгиба балки постоянного сечения и устройство для его осуществления -  патент 2526787 (27.08.2014)
Наверх