Соединение с короткой треугольной резьбой по ГОСТ 633-80. Замковое соединение для алюминиевой бурильной трубы. Алюминиевая бурильная труба фирмы Reynolds с замком. Размеры бурильных труб с наружными концевыми утолщениями. Соединение АБТ с замком ЗЛК. Те
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v12 SP1 или новее)
Описание
Алюминиевые бурильные трубы появились на буровых в 60-х гг. в СССР и США. В нашей стране инициаторами разработки АБТ стали доктор технических наук Н.С.Тимофеев и кандидат технических наук В.Ф.Штамбург. Необходимо было решить две задачи: разработать конструкцию труб и выбрать материал с оптимальными параметрами. Первая задача была успешно решена в институте КуйбышевНИИ НП (ныне ВНИИТ-Нефть) под руководством В.Ф. Штамбурга Исследования физикомеханических параметров алюминиевых сплавов проводились на кафедре сопротивления материалов СамГТУ под руководством профессора Г.М. Саркисова.
Вначале возникла идея за счет снижения веса бурильной колонны ус-корить спускоподъемные операции. После начала эксплуатации выявились положительные и отрицательные качества алюминиевых труб. Сразу оговоримся, что простая замена материала труб на алюминиевый сплав оказалась невозможной. Пришлось решать целый ряд задач по их конструкции, производству и эксплуатации. Коротко обозначим эти проблемы:
- поскольку алюминиевый сплав почти в три раза легче стали (плотность 2,78 г/см3), процесс СПО ускоряется. Кроме того, в результате снижения веса можно увеличить длину бурильной колонны при сохранении грузоподъемности буровой установки; - алюминиевый сплав имеет меньший модуль упругости (7,1 -104 МПа) и трубы легче деформируются, поэтому сила прижатия трубы к стенкам скважины меньше, чем у стальных труб; - вследствие низкой твердости материала износ тела АБТ протекает интенсивнее;
- алюминиевые сплавы более активны химически, что накладывает ограничения на состав бурового раствора;
- АБТ изготавливаются методом прямого гидравлического прессования, что позволяет получать любую конфигурацию наружной и внутренней поверхности труб;
- алюминиевые сплавы менее термостойки. Так, уже при 150°С предел текучести и пластические свойства сплава Д16Т начинают падать.
Для работы при температуре до 200°С рекомендуется использовать синап АК4-ГП, а высокопрочный сплав 1953Т1 - до температуры 100°С.
Алюминиевые бурильные трубы выпускаются сборной конструкции по ГОС Т 23786-79 и беззамковые - по ТУ 1-2-316-81. Трубы сборной конструкции подразделяются на типы ТБ - с внутренними концевыми утолщениями (рис. 1.7 а) и ТБП - с внутренними концевыми утолщениями и про- юк горным утолщением посредине (рис. 1.7 б). Необходимость в протек- горном утолщении связана с низкой твёрдостью алюминиевых сплавов. Износ тела АБТ в средней части значительно больше, чем у стальных труб.
Вначале возникла идея за счет снижения веса бурильной колонны ус-корить спускоподъемные операции. После начала эксплуатации выявились положительные и отрицательные качества алюминиевых труб. Сразу оговоримся, что простая замена материала труб на алюминиевый сплав оказалась невозможной. Пришлось решать целый ряд задач по их конструкции, производству и эксплуатации. Коротко обозначим эти проблемы:
- поскольку алюминиевый сплав почти в три раза легче стали (плотность 2,78 г/см3), процесс СПО ускоряется. Кроме того, в результате снижения веса можно увеличить длину бурильной колонны при сохранении грузоподъемности буровой установки; - алюминиевый сплав имеет меньший модуль упругости (7,1 -104 МПа) и трубы легче деформируются, поэтому сила прижатия трубы к стенкам скважины меньше, чем у стальных труб; - вследствие низкой твердости материала износ тела АБТ протекает интенсивнее;
- алюминиевые сплавы более активны химически, что накладывает ограничения на состав бурового раствора;
- АБТ изготавливаются методом прямого гидравлического прессования, что позволяет получать любую конфигурацию наружной и внутренней поверхности труб;
- алюминиевые сплавы менее термостойки. Так, уже при 150°С предел текучести и пластические свойства сплава Д16Т начинают падать.
Для работы при температуре до 200°С рекомендуется использовать синап АК4-ГП, а высокопрочный сплав 1953Т1 - до температуры 100°С.
Алюминиевые бурильные трубы выпускаются сборной конструкции по ГОС Т 23786-79 и беззамковые - по ТУ 1-2-316-81. Трубы сборной конструкции подразделяются на типы ТБ - с внутренними концевыми утолщениями (рис. 1.7 а) и ТБП - с внутренними концевыми утолщениями и про- юк горным утолщением посредине (рис. 1.7 б). Необходимость в протек- горном утолщении связана с низкой твёрдостью алюминиевых сплавов. Износ тела АБТ в средней части значительно больше, чем у стальных труб.
Похожие материалы
Алюминиевая бурильная труба фирмы Reynolds с замком-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 20 мая 2016
Алюминиевая бурильная труба фирмы Reynolds с замком-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Размеры бурильных труб с наружными концевыми утолщениями-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 20 мая 2016
Размеры бурильных труб с наружными концевыми утолщениями-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
100 руб.
Соединение с короткой треугольной резьбой по ГОСТ 633-80-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 21 мая 2016
Соединение с короткой треугольной резьбой по ГОСТ 633-80-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Бурильные трубы-Соединение с короткой треугольной резьбой по ГОСТ 633-80-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 20 мая 2016
Бурильные трубы-Соединение с короткой треугольной резьбой по ГОСТ 633-80-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Соединение АБТ с замком ЗЛК-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 20 мая 2016
Соединение АБТ с замком ЗЛК-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Замковое соединение для алюминиевой бурильной трубы-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 20 мая 2016
Замковое соединение для алюминиевой бурильной трубы-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
297 руб.
Другие работы
Лабораторные работы №1,2,3,4,5. Электропитание устройств и систем связи. 6-й семестр. Вариант №13
Dimark
: 1 декабря 2013
Вариант 13
Лабораторная работа№1.
По дисциплине: Электропитание устройств и систем связи.Тема: Ознакомление с программой Electronics Workbench (Файл SWWOD)
Лабораторная работа№2.
По дисциплине: Электропитание устройств и систем связи.Тема: Исследование способов включения трехфазных трансформаторов.
Лабораторная работа№3.
По дисциплине: Электропитание устройств и систем связи.Тема: Исследование неуправляемых выпрямителей.
Лабораторная работа№4.
По дисциплине: Электропитание устройств и сист
100 руб.
Моделирование электромагнитных процессов в устройствах и каналах передачи данных
vladimir2050
: 29 ноября 2019
вариант 06
Лабораторная работа № 1
«Изучение принципа работы нелинейного локатора»
Лабораторная работа № 2
«Электрические фильтры нижних и высоких частот»Fсрез.1 кГц-7,5. Fсрез.2 кГц-6,0.
Лабораторная работа № 3
«Полосовые и заграждающие электрические фильтры»Fрасч.1, кГц-7,5. Fрасч.2, кГц-9,5
Таблица 3.2 – Граничные частоты полосы пропускания полосового фильтра. Fрасч.1, кГц-7,5.Fрасч.1, кГц-10,5
1200 руб.
Контрольная по дисциплине: Оптические системы передачи. Вариант 25
xtrail
: 2 августа 2024
Содержание
Задача 1 3
Задача 2 6
Задача 3 8
Задача 4 11
Приложение 1. 15
Задача 1
Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) затуханием (ослаблением) a (дБ/км) на длине волны излучения передатчика Л0 (мкм), ширине спектра излучения dЛ0,5 на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Та
600 руб.
Теплотехника Задача 23.50 Вариант 00
Z24
: 19 февраля 2026
Определить потери теплоты в единицу времени с одного погонного метра горизонтально расположенной цилиндрической трубы диаметром d в окружающую среду, если температура стенки трубы tc, а температура воздуха tв. Данные для решения приведены в таблице 2.
— Коэффициент теплоотдачи определять из критериальных уравнений теплоотдачи при поперечном обтекании. Особое внимание обратить на вид конвекции, режим течения и определяющую температуру. Теплофизические параметры воздуха рассчитывать с использов
150 руб.