Студопедия — Осыпи и обвалы горных пород стенок скважины
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Осыпи и обвалы горных пород стенок скважины






С точки зрения механики осыпи и обвалы обусловлены напряжениями в стенках скважины, превышающими предел прочности горной породы. Основными признаками являются несоизмеримое количество шлама в системе очистки скважины с ее объемом, а также появление осадка на забое скважины (при спуске инструмент не доходит до забоя).

В горных породах до вскрытия скважиной действуют естественные напряжения (горное давление):

 

рг = ρг gz; (7.3)

рб = λ рг, (7.4)

 

где рг - вертикальная компонента, называемая геостатическим давлением;

рб - горизонтальная компонента (боковое давление); ρг – плотность горных пород; λ – коэффициент бокового распора, зависящий от упругих свойств горной породы. При вскрытии бурением горная порода в объеме скважины заменяется буровым раствором с давлением рс. Соответственно изменятся компоненты напряжений в горной породе стенки скважины (рис. 7.2).

Изменением вертикальной компоненты обычно пренебрегают, т.е.

σz = рг. (7.5)

 

Компоненты в горизонтальной плоскости в цилиндрической системе координат становятся следующими:

 

σR = pc; (7.6)

σt =2 рб - рс. (7.7)

 

Соответственно в стенках скважины возникают касательные напряжения:

 

τzr = (σz − σR)/2; (7.8)

τzt = (σz – σt)/2; (7.9)

τtr = (σt − σR)/2. (7.10)

 

Условие сохранения стенки в упругом состоянии в соответствии с теорией прочности Мора-Кулона имеет вид

 

τ тах < kдл τs, (7.11)

 

где τs – предел текучести горной породы; kдл - коэффициент длительной прочности породы.

Заведомо неизвестно, какая из компонент τ, представленных уравнениями (7.8), (7.9) и (7.10), максимальная. Поэтому расчеты проводятся для всех трех случаев. Регулирование напряжений в стенке, как следует из уравнений (7.6) и (7.7), возможно только путем изменения давления в скважине. Поэтому условие (7.11) записывается как диапазон давлений бурового раствора в скважине на рассматриваемой глубине:

 

рсн < pc < pcв, (7.12)

 

где рсн нижняя граница допустимого давления в скважине; рсв – верхняя граница допустимого давления в скважине.

Величина kдл на момент вскрытия породы скважиной принимается равной единице. По мере бурения стенка скважины подвергается физико-химическому воздействию со стороны бурового раствора, а также имеют место колебания давления и температуры в скважине и механическое воздействие инструмента. Все это ведет к уменьшению прочности породы во времени, т. е. к уменьшению величины kдл, а в конечном счете к сужению диапазона допустимого давления в скважине во времени.

На рис. 7.3 показан характер изменения предела текучести горной породы во времени. Предел текучести породы τs(t) монотонно снижается и приближается к асимптоте τs¥. Если при бурении максимальные напряжения (τ тах 1) ниже предельных τs¥, то проблем со стенкой скважины не будет. Это имеет место при бурении в средней прочности и прочных горных породах. Если же максимальные напряжения (τ тах 2) ниже предельных τs, но выше τs¥, то допустимое время бурения составит величину [ tб ] (см. рис. 7.3).

Как только давление в скважине окажется за пределами допустимого диапазона, т.е. tб > [ tб ], то следует ожидать деформирования (сужения скважины в пластичных породах) или разрушения стенок в хрупких и пластично-хрупких породах. Таким образом, для предупреждения осыпей и обвалов стенок скважины в горных породах низкой прочности необходимо пробурить и закрепить опасный интервал за время, не превышающее [ tб ]. Для увеличения [ tб ] необходимо скорректировать плотность бурового раствора, по возможности ограничить колебания давления и температуры бурового раствора, и, что самое главное, подобрать тип и свойства раствора, минимально понижающие прочность горной породы во времени.

 







Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 1032. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия