三牙轮钻头工作原理
牙轮钻机岗位培训教材
KY-200牙轮钻机(牙轮钻机岗位培训专用教材)矿山车间牙轮钻机岗位培训教材一、工作原理:采用顶部回转,油缸-链条对钻具施加轴压力的连续进给的工作机构,以三牙轮钻头为钻具,利用压缩空气把破碎的岩渣排出孔外,形成炮孔。
二、主要技术参数钻孔直径:φ200mm 爬坡能力:12度排渣风压:0.35Mpa三、主要特点1、以电能为动力,液压驱动为主的旋转钻机,除回转采用直流拖动外其余的工作机构均为液压驱动的。
2、行走机构采用平衡梁结构,由液压马达驱动。
履带部分符合“四轮一带”标准。
3、回转采用通用的直流电机拖动,由磁放大器供电并可无级调速。
4、采用油缸-链条连续进给的滑架式工作机构,进给速度和轴压力的大小均可无级调整。
5、钻机设有液压千斤顶,钻孔时可将钻机调平。
6、钻架的起落,钻杆的手动和接卸由液压缸来完成。
7、机械室采用增压净化技术,司机室设有空调装置。
8、行走在车下操纵安全可靠,其余作业的操纵均集中在司机室内的操纵台上,省力方便。
9、钻机自带变压器、空压机,移动方便,机动灵活。
四、安全技术操作规程(一)、作业前准备:1、检查是否漏油,如有查明原因。
2、检查扑尘罩是否损坏,钢丝绳是否松驰或脱槽,如有应及时处理。
3、当采用干式除尘装置时,应检查排渣口是否关闭,密封是否良好。
4、检查高压电缆是否有破损状况,如有破损,通知电工及时处理。
5、检查行走机构、轴与平台、均衡梁支座与平台、履带支架的连接螺栓是否松动,挡板是否损坏,销轴是否移位,履带总成是否损坏,履带松紧是否适中。
6、检查车下风包是否有积水,放水后应拧紧旋塞。
7、检查牙轮钻头的牙轮转动是否灵活,喷嘴是否畅通,轮齿是否良好。
8、检查钻架的固定锥销是否松动。
9、检查泵站油箱、主空压机油箱的油面高度,必要时应加油。
10、根据空压机说明书的规定,对空压机进行检查。
11、检查回转电机与减速器的连接螺栓、回转接头的连接螺栓是否松动,检查减速器主轴的三个连接螺栓是否被剪断,检查回转电机的电缆、主风管及气管是否牢固并运动自如。
三牙轮钻头工作原理
在石油钻井中,牙轮钻头能适应各种地层的钻井,是主要的破岩工具之一。
牙轮钻头在井底工作时的运动状态和受力状态是相当复杂的。
国内外对牙轮钻头的工作原理,无论在理论研究或者实验研究方面都作了大量的工作,这些研究成果为钻头的设计使用提供了依据。
三牙轮钻头在井底的运动,决定牙轮与牙齿的运动,也就直接决定牙齿对地层岩石的破碎作用。
因此,在了解钻头破碎岩石的工作原理之前,首先应了解钻头在井底的运动。
一、钻头的公转钻头牙轮绕钻头轴线作顺时针方向旋转的运动简称为钻头的公转。
钻头公转的速度就是转盘或者井下动力钻具的旋转速度。
钻头公转时,牙轮绕钻头轴线旋转,牙轮上各排牙齿绕钻头轴线旋转的线速度不同,外排齿的线速度最大。
二、钻头的自转钻头旋转时,沿着从牙轮底平面到牙轮尖部的方向看,牙轮绕自身的轴线作反时针方向的旋转称自转。
牙轮的转动是岩石对牙齿的吃入破碎作用产生反作用的结果。
牙轮自转转速的影响因素有公转转速、钻头结构、齿面结构、钻井参数和岩石性质等。
普通情况下,牙轮自转的转速比钻头公转的转速快。
把牙轮自转转速与钻头公转转速之比称为轮头比,轮头比的值普通在 1--1.5 之间。
三、钻头的纵振(轴向振动)钻头工作时,对一个牙轮而言,牙齿与井底的接触是单齿、双齿交替进行的。
单齿着地时,牙轮的轮心处于最高位置,双齿着地时则轮心下降。
牙轮在转动过程中,轮心位置不断上下变换,使钻头沿轴向作上下往复运动,这就是钻头的轴向振动。
纵振振幅就是轮心的垂直位移,它与牙齿的齿高、齿距等钻头结构参数及岩性有关。
在软地层,牙齿吃入深、振幅小,硬地层则振动加剧。
振动的频率与牙轮齿数及牙轮转速成正比。
在旋转钻井中,钻头纵振频率普通为 100~500 次/min。
此外,由于井底不平,钻头产生振幅较大的低频振动。
据国外资料介绍,低频振动的振幅就是井底凹凸部份的高差,普通为 10mm 摆布,频率低于 50 次/min。
低频纵振对钻头是不利的因素,在硬地层中会造成跳钻。
三牙轮钻头
三牙轮钻头是应用最广泛的钻井钻头()之一,具有适应地层广,机械钻速高的特点。
三牙轮钻头由切削结构、轴承结构、锁紧元件、储油密封装置、喷嘴装置等二十多种零部件组成。
三牙轮钻头的分类1、轴承类型:滚动轴承和滑动轴承2、密封类型:橡胶密封和金属密封3、按牙齿的固定方式分为:镶齿(硬质合金齿)三牙轮钻头和铣齿(钢齿)三牙轮钻头三牙轮钻头的工作原理牙轮钻头在钻压和钻柱旋转的作用下,牙齿压碎并吃入岩石,同时产生一定的滑动而剪切岩石。
当牙轮在井底滚动时,牙轮上的牙齿依次冲击、压入地层,这个作用可以将井底岩石压碎一部分,同时靠牙轮滑动带来的剪切作用削掉牙齿间残留的另一部分岩石,使井底岩石全面破碎,井眼得以延伸。
[1]产品优势石油钻井和地质钻探中应用最多的还是牙轮钻头。
牙轮钻头在旋转时具有冲击、压碎和剪切破碎地层岩石的作用,所以,牙轮钻头能够适应软、中、硬的各种地层。
特别是在喷射式牙轮钻头和长喷嘴牙轮钻头出现后,牙轮钻头的钻井速度大大提高,是牙轮钻头发展史上的一次重大革命。
牙轮钻头按牙齿类型可分为铣齿(钢齿)牙轮钻头、镶齿(牙轮上镶装硬质合金齿)牙轮钻头;按牙轮数目可分为单牙轮、双牙轮、三牙轮和多牙轮钻头。
目前,国内外使用最多、最普遍的是三牙轮钻头。
在石油、勘探以及各种钻探行业中牙轮钻头是不可缺少的重要部分,但是牙轮钻头对一些钻探行业来说价格实在太高,这就促使一些钻探行业对二手牙轮钻头产生了很大兴趣,其价格低,质量可靠(在石油钻探中只使用了其寿命的1/3),为钻探行业降低了大量成本,所以二手牙轮钻头已经成为一些钻探行业中的一重要部分.FJ517G三牙轮钻头所属分类钻井,勘探,石油,钻头,钻井配件产品名称215.9mm金属密封江汉镶齿三牙轮钻头产品型号FJ517G结构特点1、采用浮动轴承结构,浮动元件由高强度、高弹性、高耐温性、高耐磨性特点的新材料制成,表面经固体润滑剂处理。
在降低轴承副相对线速度的同时,减少摩擦面温升,能有效提高高钻压或高转速钻井工艺条件下的轴承寿命和轴承可靠性。
牙轮钻机工作原理及结构特
牙轮钻机工作原理及结构特征双击自动滚屏一、牙轮钻机的工作原理牙轮钻机钻孔时,依靠加压、回转机构通过钻杆,对牙轮钻头提供足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头在岩石上同时钻进和回转,对岩石产生静压力和冲击动压力作用。
牙轮在孔底滚动中连续地挤压、切削冲击破碎岩石;有一定压力和流量流速的压缩空气,经钻杆内腔从钻头喷嘴喷出,将岩渣从孔底沿钻杆和孔壁的环形空间不断地吹至孔外,直至形成所需孔深的钻孔。
二、牙轮钻机的主要结构特征1、钻具牙轮钻机钻具主要有牙轮钻头、钻杆和稳杆器。
1)牙轮钻头。
牙轮钻具工作原理:钻机通过钻杆给钻头施加足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头转动时,各牙轮又绕自身轴滚动,滚动的方向与钻头转动方向相反。
牙轮齿在加压滚动过程中,对岩石产生碾压作用;由于牙轮齿以单齿和双齿交替地接触岩石,当单齿着地时牙轮轴心高,而双齿着地时轴心低,如此反复进行,使岩石受到周期性冲击作用;又由于牙轮的超顶、退轴(3个牙轮的锥顶与钻头中心不重合)、移动(3个牙轮的轴线不交于钻头中心线)和牙轮的复锥形状、使牙轮在孔底工作时还产生一定的滑动,对岩石产生切削作用。
因此,牙轮钻头破碎岩石实际上是冲击、碾压和切削的复合作用。
(1)牙轮钻头的分类与基本结构。
牙轮钻头按牙轮的数目分,有单牙轮、双牙轮、三牙轮及多牙轮的钻头。
单牙轮及双牙轮钻头多用于直径小于150mm 的软岩钻进。
多牙轮钻头多用于炮孔直径180mm以上岩心钻进,矿山主要使用三牙轮钻头,三牙轮钻头又可分为压缩空气排渣风冷式及储油密封式两种。
压气排渣风冷式牙轮钻头(简称压气式钻头)是用压缩空气排除岩渣的。
此种钻头使用于露天矿的钻孔作业。
通常钻凿炮孔直径为150~445mm,孔深在20m 以下。
压气式钻头由3片牙爪及在其轴颈上通过轴承(滚柱、钢球、滑动衬套)装配3个互相配合的牙轮所组成。
牙爪尾部螺纹与钻杆相连接。
牙轮上镶嵌硬质合金柱齿,起着直接破碎岩石的作用。
牙爪借助滚柱、钢球和衬套绕爪轴口转,钻机钻压通过轴承传递给牙齿并作用于岩石。
[资料]三牙轮钻头特点
摘要:牙轮钻头是石油钻井中使用最广泛的钻头。
这是由于三牙轮钻头旋转时具有冲击、压碎和剪切破碎岩石的作用,牙齿与井底的接触面积小,比压高、工作扭矩小、工作刃总长度大等。
因而使牙轮钻头能适用于多种性质的岩石,成为使用最广泛的钻头。
牙轮钻头可按牙轮数目的多少分为单牙轮钻头,双牙轮钻头、三牙轮钻头和多牙轮钻头等。
目前普遍使用的是三牙轮钻头。
一、三牙轮钻头的结构三牙轮钻头可分为五个部分,即钻头体、巴掌、牙轮、轴承和水眼。
密封喷射式钻头除上述基本部分外,还有储油补偿系统。
1、钻头体钻头体上部车有丝扣用于连接钻柱,下部带有巴掌。
钻头体上镶装喷嘴。
牙轮钻头可分为有体式和无体式两类。
钻头体与巴掌分别制造,然后将巴掌焊接在钻头体下侧的叫做有体式钻头,这种钻头的上部丝扣均为母扣;巴掌与三分之一钻头体做为一体,然后将三部分合焊在一起的叫做无体式钻头,无体式钻头均为公扣。
2、巴掌巴掌与牙轮轴相连,上面有轴颈,用于支承牙轮。
3.牙轮牙轮是一个外面带有牙齿,内腔加工成与轴颈相对应的滚动体跑道(或滑动磨擦面)的锥体,分单锥与复锥两种结构,如图5-5所示。
仅有主锥和背锥两个不同锥度的牙轮叫单锥牙轮,适用于硬或研磨性较强的地层;除主、背锥外还有1~2个副锥的牙轮叫复锥牙轮,适用于软或中硬地层。
牙轮表面的牙齿,由牙齿毛胚铣削加工或钻孔镶嵌两种方式制成。
牙齿是钻头破岩的主要元件。
由牙轮毛胚铣削加工而成的牙齿叫铣齿,这种钻头叫铣齿钻头。
将金属材料加工成一定形状的牙齿,镶嵌并固定在轮壳上的钻头叫镶齿钻头。
]4、轴承牙轮钻头的轴承结构有滚动轴承和滑动轴承两种。
目前广泛采用大轴承滑动副一滚珠轴承—第二道止推一小轴滑动副的滑动密封轴承结构。
其类型有四种:(1)普通滑动轴承,目前国产镶齿密封滑动轴承喷射钻头,大多采用这种类型的结构;(2)带固定衬套的滑动轴承;(3)带浮动补套的滑动轴承;(4)简易滑动轴承。
5、水眼牙轮钻头在牙轮之间设计有水眼,根据需要可在水眼内安装不同类型、不同直径和不同数量的喷嘴。
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头是一种常用的钻孔工具,其工作原理基于以下几个关键部件的作用:
1. 牙轮:牙轮是牙轮钻头的核心部件,由多个齿轮组成,通过连接杆连接起来。
在工作过程中,牙轮会旋转并负责带动整个钻头的转动。
2. 钻头刀具:钻头刀具是与工件接触的部件,通常由硬质合金或高速钢制成。
它位于钻头的前端,负责切削工件,形成孔洞。
3.冷却液:冷却液是在钻孔过程中降低温度和冲走切屑的关键。
它通过钻头上的冷却液孔流入切削区域,并在使用后通过钻头尾部的冷却液孔排出。
工作原理:
1. 准备工作:在使用牙轮钻头之前,需选择合适尺寸的钻头,并将其安装在钻床或其他钻孔设备上。
2. 切削操作:当牙轮钻头启动时,牙轮会开始旋转。
与此同时,钻头刀具也开始旋转,并与工件表面接触。
在转动过程中,钻头刀具会在工件上形成一个圆形切削轨迹,逐渐深入工件。
3. 冷却润滑:在切削过程中,冷却液从冷却液孔流入钻头,通过切削区域冷却刀具和工件,同时冲走切屑。
这有助于防止刀具过热和提高切削质量。
4. 进给操作:工作人员可以适时调整工件和钻头之间的距离,控制钻孔的进给速度和深度。
5. 孔洞完工:当钻头刀具切削到所需深度时,工件上就会形成一个完整的孔洞。
此时,可以停止钻头的旋转,并撤回钻孔设备,取出工件。
牙轮钻头通过以上步骤实现了对工件的钻孔加工,具有高效、精确的特点。
第二章三牙轮钻头的结构及类型
第二章三牙轮钻头的结构及类型第一节三牙轮钻头的结构特点三牙轮钻头是由牙掌、牙轮、轴承、锁紧元件、储油密封装置、喷嘴装置等二十多种零部件组成。
一、牙掌牙掌是牙轮钻头的主要零件.一只钻头是由三片牙掌组装焊接在一起的。
上部有连接螺纹,以便与钻具连接,下部制成有一定倾斜角度的轴颈,与牙轮内孔组成轴承副。
牙掌上有水孔流道,可以安装储油压力补偿装置。
轴颈承受载荷,需要较高的耐磨性及硬度,同时基体内部又需要有足够的强度及耐冲击韧性。
二、切削结构切削结构包括牙轮和牙齿。
牙轮是一个其上装有(或铣出)牙齿的锥体,分单锥和复锥两种。
单锥由主锥和背锥组成,单锥牙轮在井底的运动为纯滚动,适用于硬地层钻井。
复锥由主锥、副锥和背锥三部分组成,这种牙轮在井底工作时除了滚动外,还能产生滑动,用于较软地层钻井。
牙轮上的牙齿分镶齿和钢齿两种。
镶齿是将牙轮外锥面的齿圈上钻孔,镶装大小形状不同的硬质合金齿;钢齿则直接从牙轮锥体上铣出。
钻头上三个牙轮的各排齿相互啮合,能有效而不重复地全面破碎井底岩石并防止齿糟泥包。
牙齿的形状、大小、数量、长短取决于所钻地层的硬度,地层越软,则牙齿越大、越尖、布置得越少。
反之,地层越硬、则牙齿越小越短、数量越多.硬质合金齿的硬度和抗磨性比钢齿高,使用寿命比钢齿长,尤其是破碎具有研磨性的硬地层,效果更好。
其适用地层范围广、进尺多、机械钻速多,已在石油钻井中广泛应用。
硬质合金齿的齿形目前常用的有十多种,如球形、尖卵形、圆锥形、楔形、勺形、锥勺形、偏顶勺形、边楔形、平头形等。
根据不同地层、不同岩性的破碎机理不同、各种钻头选用不同形状的齿形。
楔形齿,齿形呈“楔子”状,具有切削、凿击作用。
其齿顶角有60°、65°、70°、75°、90°等,适用于软至中硬地层。
齿顶角越大,适用地层越硬。
近几年这种齿形良好的使用性能越来越受到广大用户的青睐.球形齿,其顶部是个半圆形球面,耐磨性最好。
牙轮钻头破岩原理
牙轮钻头破岩原理牙轮钻头是一种常用于石油钻探和岩石工程中的钻井工具,它的破岩原理是通过旋转和冲击来实现的。
在钻井过程中,牙轮钻头可以有效地破碎和清除岩石,从而实现钻井的顺利进行。
下面我们将详细介绍牙轮钻头的破岩原理。
首先,牙轮钻头的破岩原理主要依靠旋转作用。
当钻机启动时,牙轮钻头会开始旋转,通过其锋利的牙齿和高速旋转的力量,可以将岩石表面破碎并切割。
这种旋转作用可以有效地提高钻头的钻进速度,从而加快钻井的进度。
其次,牙轮钻头的破岩原理还依赖于冲击作用。
在钻井过程中,钻头不仅需要旋转,还需要不断地向下施加冲击力,以便将岩石打碎。
这种冲击作用可以有效地增加钻头对岩石的穿透力,从而更快地完成钻井作业。
此外,牙轮钻头的设计也对其破岩原理起着重要作用。
优秀的牙轮钻头设计可以使其牙齿更加锋利,旋转更加稳定,冲击更加均匀,从而提高其破岩效率。
同时,合理的牙轮钻头结构也能够减少钻井过程中的磨损和损坏,延长其使用寿命。
总的来说,牙轮钻头的破岩原理是通过旋转和冲击相结合来实现的。
旋转可以破碎和切割岩石表面,而冲击则增加了钻头的穿透力,使钻井作业更加高效。
合理的设计和结构也对牙轮钻头的破岩效果起着至关重要的作用。
在实际应用中,牙轮钻头的破岩原理需要根据具体的钻井工况和岩石性质进行调整和优化。
只有充分理解和掌握了牙轮钻头的破岩原理,才能更好地利用这一钻井工具,提高钻井效率,确保钻井作业的顺利进行。
综上所述,牙轮钻头的破岩原理是通过旋转和冲击相结合来实现的,合理的设计和结构对其破岩效果起着重要作用。
了解并掌握牙轮钻头的破岩原理对于钻井工程具有重要意义,可以帮助工程师更好地选择和使用钻井工具,提高钻井效率,保障工程顺利进行。
钻头基本知识和选型(技术员培训)
钻头基本知识和选型
Technology Development Centre ( EOTDC).Southwest.Drilling company of Zhongyuan Petroleum Engineering Co.Ltd Sinopec
量的问题。
使用环境因素对钻头性能的影响
影响PDC钻头机械钻速的因素: 钻头本身的因素和使用环境因素 钻头本身因素(或内因)包括:
钻头选型 PDC钻头对地层相对比较敏感,根据地层情况选择合适的钻头 型号或根据地层情况进行针对性的设计钻头,是非常重要的,也是PDC 钻头能否取得较好经济指标的前提和关键。
钻井工程数据
– 井身结构 – 井眼轨迹 – 泥浆性能 – 钻具组合 – 钻井参数
邻井钻头使用资料
岩石力学分析及应用
常用测井方式、代码和单位
测井代码 DT, DTc RHOB, DEN GR, GRc Pe CAL RES S-POR,S-PORc D-POR,D-POR N-POR ND-POR UCS-psi CCS-psi
钻头设计参数和制造工艺; 切削齿性能及质量;
使用环境因素对钻头性能的影响
使用环境因素包括:
地层岩性和压实强度; 使用的钻井参数;包括钻压、转速和排量等。
✓ PDC的刚脆性要求钻头旋转要平稳、减少振动,钻具组合时最好加上减振器, 减少振动,防止跳钻和溜钻;
✓ PDC的热敏性要求选择合适的排量,以达到清洗和冷却切屑齿。通过水力参 数计算,一般选择的排量要求钻头喷嘴的射流冲击力要达到40米/秒以上,钻 头比水马力要达到1.5马力/in2以上,以满足清洗岩屑和冷却PDC的要求,泥 浆环空最低返速达到0.6-1米/秒。
牙轮钻头 工作原理
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头是一种用于岩土工程和石油钻探等领域的钻具。
它通过牙轮的旋转和钻杆的下压力来实现岩石或地层的钻进。
以下是牙轮钻头的工作原理的简要描述:
1. 结构:牙轮钻头通常由钻头头部、钻杆连接部和牙轮装置组成。
钻头头部有一系列的牙轮,每个牙轮上都装有硬质合金或切削齿。
钻杆连接部连接钻头和钻杆,传递旋转力和下压力。
2. 旋转:钻机通过驱动钻杆的旋转运动,传递旋转力到牙轮钻头。
当钻杆旋转时,牙轮也开始旋转。
3. 下压力:钻机通过钻杆向下施加一定的压力,将牙轮钻头推向地层。
这个下压力帮助牙轮钻头克服岩石或地层的阻力,进而实现钻进。
4. 切削作用:牙轮上的硬质合金或切削齿与地层接触,施加切削力进行钻进。
随着牙轮的旋转,切削齿会破碎、削除地层,并将岩屑或钻屑带到钻孔的底部。
5. 冷却和冲洗:在钻进过程中,牙轮钻头需要冷却和冲洗,以防止过热和清除岩屑。
通常,水或泥浆会通过钻杆流入钻头,冷却切削齿并将岩屑从钻孔中排出。
6. 进给速度和旋转速度:钻机操作人员根据不同的地层条件和钻孔要求,调整钻机的进给速度和旋转速度。
合理的进给速度和旋转速度能够提高钻进效率和钻孔质量。
通过以上工作原理,牙轮钻头能够在各种岩石和地层条件下进行高效的钻进操作,广泛应用于勘探、建筑、挖掘和石油钻探等领域。
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头是一种常用的钻孔工具,通过其特殊的工作原理来完成钻孔任务。
牙轮钻头主要由刃齿、牙轮和牙轮导向机构组成。
在钻孔过程中,刃齿是牙轮钻头的主要工作部分。
刃齿通过将钻头与钻孔面接触并施加压力,以便切削和清除孔内的材料。
牙轮是驱动刃齿旋转的部件,通常使用钻机或钻床等设备的主轴来提供动力。
当牙轮旋转时,牙轮导向机构可以控制钻头的运动,确保钻孔的准确性和稳定性。
这种导向机构通常由轴承和滑轨构成,可以使牙轮钻头在钻孔过程中保持平稳运动。
在钻孔过程中,刃齿的设计和材料选择对于钻孔的效果至关重要。
一般来说,刃齿通常采用硬质合金或高速钢等材料制成,以提供足够的硬度和耐磨性。
此外,刃齿的几何形状也会根据不同的钻孔任务进行调整,以确保更好的切削效果和排屑能力。
牙轮钻头的工作原理可以总结为通过牙轮的旋转和刃齿的切削,将钻头与工件接触并逐渐形成钻孔。
牙轮的导向机构可以控制钻头的运动,确保钻孔的准确性和稳定性。
不同的刃齿设计和材料选择可以适应不同的钻孔需求。
总而言之,牙轮钻头是一种高效、精准的钻孔工具,广泛应用于工业生产和加工领域。
牙轮钻头工作原理
牙轮钻头工作原理牙轮钻头是一种常用的岩石钻进工具,通常用于石油钻井、地质勘探和矿山开采等领域。
它的工作原理是利用旋转的牙轮结构来实现对岩石的切削和破碎,从而达到钻孔的目的。
本文将详细介绍牙轮钻头的工作原理及其相关知识。
牙轮钻头的结构牙轮钻头通常由钻头主体、牙轮、切削结构和连接部分组成。
钻头主体是整个钻头的核心部分,负责承受旋转和钻进时的冲击力。
牙轮是牙轮钻头的主要工作部件,它由许多齿轮组成,通过旋转来实现对岩石的切削和破碎。
切削结构包括切削齿和切削面,负责实际的岩石切削工作。
连接部分则用于将牙轮钻头与钻杆或钻台连接起来,传递旋转力和冲击力。
牙轮钻头的工作原理牙轮钻头的工作原理可以简单概括为旋转和冲击。
当钻头主体被连接到钻杆或钻台上后,通过钻机或其他设备施加旋转力,使得整个牙轮钻头开始旋转。
同时,钻机或其他设备也会施加冲击力,使得牙轮钻头不断地对岩石进行切削和破碎。
在旋转的过程中,牙轮上的齿轮会不断地与岩石表面接触,通过摩擦和冲击力进行切削。
切削齿和切削面会将岩石表面的物质削除,并将其破碎成小颗粒。
随着旋转的持续进行,牙轮钻头会不断地向岩石深处钻进,形成一个完整的钻孔。
牙轮钻头的工作特点牙轮钻头具有高效、稳定、适应性强等特点。
其高效性主要体现在切削和破碎过程中,能够快速、有效地完成钻孔工作。
稳定性则表现在钻进过程中,牙轮钻头能够保持相对稳定的旋转和冲击状态,避免因为不稳定而导致的钻孔质量下降。
适应性强则意味着牙轮钻头可以适应不同类型的岩石和工况,具有一定的通用性和灵活性。
总结牙轮钻头是一种常用的岩石钻进工具,其工作原理主要是通过旋转和冲击来实现对岩石的切削和破碎。
牙轮钻头具有高效、稳定、适应性强等特点,适用于石油钻井、地质勘探和矿山开采等领域。
对于使用牙轮钻头进行钻孔作业的人员来说,了解其工作原理和特点,可以更好地掌握其使用技巧,提高钻孔效率和质量。
牙轮钻头技术交流
牙轮钻头技术交流内容江钻技术开发部一牙轮钻头工作原理与结构简介二江钻牙轮钻头产品概述三目前最新个性化产品四四川油田钻头选型建议五三牙轮钻头的使用六国外钻头新技术简介一三牙轮钻头工作原理与结构简介在石油钻井中,牙轮钻头使用最多,并能适应各种地层的钻井。
牙轮与牙齿的运动,也决定牙齿对地层岩石的破碎作用。
(一)三牙轮钻头工作原理1、钻头的公转钻头绕自身轴线作顺时针方向旋转的运动叫公转。
钻头的公转速度就是转盘或井下动力钻具的旋转速度。
钻头公转时,牙轮也绕钻头轴线旋转,牙轮上各排牙齿绕钻头轴线旋转的线速度不同,外排齿的线速度最大。
2、钻头的自转钻头旋转时,牙轮绕牙掌轴线作反时针旋转的运动叫自转。
牙轮的自转速度决定于钻头的公转转速,并与牙齿对井底的作用有关,是岩石对牙齿的吃入破碎作用产生阻力作用的结果,在纯滚动条件下,牙轮自转的转速是钻头公转转速的1.5倍。
3、钻头的纵振(轴向振动)冲击压碎作用钻头工作时,牙齿与井底的接触是单齿、双齿交替进行的。
单齿着地时,牙轮的轮心处于最高位置,双齿着地时轮心下降。
轮心位置的变化使钻头沿轴向作上下往复运动,就是钻头的纵向振动,它与牙齿的齿高、齿距等钻头结构参数及岩性有关。
软地层振幅小,硬地层振幅大。
振动频率与齿数和牙轮转速成正比。
4、钻头的滑动剪切破碎作用破碎不同类型的岩石,要求钻头有不同的滑动量,滑动量由钻头结构参数决定。
软地层钻头滑动量大,硬地层应尽量小或不滑动,避免牙齿早期损坏。
但实际钻井中,即使设计的纯滚钻头仍然存在着滑动。
5、钻压对岩石破碎速度的影响岩石的破碎过程分三个区段:Ⅰ表面破碎阶段、Ⅱ疲劳破碎阶段、Ⅲ体积破碎阶段。
如下图左,表面破碎时,钻压远小于岩石硬度;随着钻压增大逐渐接近岩石的硬度,通过牙齿多次对岩石的冲击,使岩石出现微裂纹而产生体积破碎,为疲劳破碎;当钻压达到或超过岩石硬度时,牙齿每次冲击都能使岩石产生体积破碎,为体积破碎。
当产生体积破碎时,机械钻速迅速增加。
牙轮钻机工作原理及结构特
牙轮钻机工作原理及结构特征双击自动滚屏一、牙轮钻机的工作原理牙轮钻机钻孔时,依靠加压、回转机构通过钻杆,对牙轮钻头提供足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头在岩石上同时钻进和回转,对岩石产生静压力和冲击动压力作用。
牙轮在孔底滚动中连续地挤压、切削冲击破碎岩石;有一定压力和流量流速的压缩空气,经钻杆内腔从钻头喷嘴喷出,将岩渣从孔底沿钻杆和孔壁的环形空间不断地吹至孔外,直至形成所需孔深的钻孔。
二、牙轮钻机的主要结构特征1、钻具牙轮钻机钻具主要有牙轮钻头、钻杆和稳杆器。
1)牙轮钻头。
牙轮钻具工作原理:钻机通过钻杆给钻头施加足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头转动时,各牙轮又绕自身轴滚动,滚动的方向与钻头转动方向相反。
牙轮齿在加压滚动过程中,对岩石产生碾压作用;由于牙轮齿以单齿和双齿交替地接触岩石,当单齿着地时牙轮轴心高,而双齿着地时轴心低,如此反复进行,使岩石受到周期性冲击作用;又由于牙轮的超顶、退轴(3个牙轮的锥顶与钻头中心不重合)、移动(3个牙轮的轴线不交于钻头中心线)和牙轮的复锥形状、使牙轮在孔底工作时还产生一定的滑动,对岩石产生切削作用。
因此,牙轮钻头破碎岩石实际上是冲击、碾压和切削的复合作用。
(1)牙轮钻头的分类与基本结构。
牙轮钻头按牙轮的数目分,有单牙轮、双牙轮、三牙轮及多牙轮的钻头。
单牙轮及双牙轮钻头多用于直径小于150mm 的软岩钻进。
多牙轮钻头多用于炮孔直径180mm以上岩心钻进,矿山主要使用三牙轮钻头,三牙轮钻头又可分为压缩空气排渣风冷式及储油密封式两种。
压气排渣风冷式牙轮钻头(简称压气式钻头)是用压缩空气排除岩渣的。
此种钻头使用于露天矿的钻孔作业。
通常钻凿炮孔直径为150~445mm,孔深在20m 以下。
压气式钻头由3片牙爪及在其轴颈上通过轴承(滚柱、钢球、滑动衬套)装配3个互相配合的牙轮所组成。
牙爪尾部螺纹与钻杆相连接。
牙轮上镶嵌硬质合金柱齿,起着直接破碎岩石的作用。
牙爪借助滚柱、钢球和衬套绕爪轴口转,钻机钻压通过轴承传递给牙齿并作用于岩石。
牙轮钻机工作原理及结构特
牙轮钻机工作原理及结构特征双击自动滚屏发布者:admin 发布时间:2011-11-23 阅读:91次【字体:大中小】一、牙轮钻机的工作原理牙轮钻机钻孔时,依靠加压、回转机构通过钻杆,对牙轮钻头提供足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头在岩石上同时钻进和回转,对岩石产生静压力和冲击动压力作用。
牙轮在孔底滚动中连续地挤压、切削冲击破碎岩石;有一定压力和流量流速的压缩空气,经钻杆内腔从钻头喷嘴喷出,将岩渣从孔底沿钻杆和孔壁的环形空间不断地吹至孔外,直至形成所需孔深的钻孔。
二、牙轮钻机的主要结构特征1、钻具牙轮钻机钻具主要有牙轮钻头、钻杆和稳杆器。
1)牙轮钻头。
牙轮钻具工作原理:钻机通过钻杆给钻头施加足够大的轴压力和回转扭矩,牙轮钻头转动时,各牙轮又绕自身轴滚动,滚动的方向与钻头转动方向相反。
牙轮齿在加压滚动过程中,对岩石产生碾压作用;由于牙轮齿以单齿和双齿交替地接触岩石,当单齿着地时牙轮轴心高,而双齿着地时轴心低,如此反复进行,使岩石受到周期性冲击作用;又由于牙轮的超顶、退轴(3个牙轮的锥顶与钻头中心不重合)、移动(3个牙轮的轴线不交于钻头中心线)和牙轮的复锥形状、使牙轮在孔底工作时还产生一定的滑动,对岩石产生切削作用。
因此,牙轮钻头破碎岩石实际上是冲击、碾压和切削的复合作用。
(1)牙轮钻头的分类与基本结构。
牙轮钻头按牙轮的数目分,有单牙轮、双牙轮、三牙轮及多牙轮的钻头。
单牙轮及双牙轮钻头多用于直径小于150mm的软岩钻进。
多牙轮钻头多用于炮孔直径180mm 以上岩心钻进,矿山主要使用三牙轮钻头,三牙轮钻头又可分为压缩空气排渣风冷式及储油密封式两种。
压气排渣风冷式牙轮钻头(简称压气式钻头)是用压缩空气排除岩渣的。
此种钻头使用于露天矿的钻孔作业。
通常钻凿炮孔直径为150~445mm,孔深在20m以下。
压气式钻头由3片牙爪及在其轴颈上通过轴承(滚柱、钢球、滑动衬套)装配3个互相配合的牙轮所组成。
牙爪尾部螺纹与钻杆相连接。
矿用三牙轮钻头工作原理
矿用三牙轮工作原理
矿用三牙轮钻头的结构
矿用三牙轮钻头主要由轴承结构、切削结构、掌背结构、流道系统及连接螺纹部分等组成。
图1结构总图(上图为非密封钻头结构)
三牙轮钻头工作原理
矿用三牙轮钻头钻凿炮孔时,钻机通过钻杆给钻头施加一定轴向压力(钻压)和回转扭矩,使钻头绕轴线作回转运动,同时各牙轮又绕自身轴滚动,滚动方向与钻头转动方向相反。
牙轮在滚动过程中,由于钻压对岩石产生碾压作用;同时随着牙轮滚动,牙轮齿以单齿、双齿交替接触岩石,当单齿着地时牙轮轴心高,而双齿着地时轴心低,如此反复进行,使岩石遭到周期性冲击作用。
然而,钻头在孔底工作时并非纯滚动。
由于钻头超顶(牙轮主锥顶过钻头中心)、退轴(3个牙轮的锥顶与钻头中心不重合)、移轴(3个牙轮的轴线不交于钻头中心线)和牙轮体的复锥形状(即有主锥和一个或多个副锥),使牙轮在孔底工作时产生一定的滑移,对岩石产生切削作用。
因此,三牙轮钻头破碎岩石实际上是碾压、冲击和切削的复合作用。
钻头对岩石的碾压、冲击和切削的复合作用,使牙轮合金齿吃入岩石,并在岩石上留下一定深度的破碎坑痕,在牙轮合金齿的反复作用下,破碎坑痕变大变深且连成一片,岩石由局部破碎形成体积破碎,岩石破碎成岩屑。
同时,空压机提供一定流量和压力的压缩空气,通过钻杆内腔、钻头浆孔由喷嘴喷出,将岩屑从钻杆和孔壁的环形空间吹出。
通过不断破碎岩石、压缩空气排屑,达到钻孔的目的。
三牙轮钻头工作原理
三牙轮钻头工作原理
三牙轮钻头是一种常用于石油钻井中的钻井工具,它主要用于在岩石地层中钻孔。
其工作原理如下:
1. 钻头构造:三牙轮钻头由三个刀齿或齿轮组成,这些齿轮通常呈螺旋形排列在钻头刀齿上。
2. 旋转:钻井机将钻杆连接到三牙轮钻头上,并施加旋转力来转动钻头。
这样,钻头的齿轮也会开始旋转。
3. 破碎岩石:当钻头旋转进入岩石地层时,齿轮的运动会导致齿轮与岩石之间的摩擦。
通过这种摩擦力,锋利的齿轮将岩石破碎。
4. 钻井液冲刷:钻井液被注入钻杆中,然后通过钻杆进入钻头,润滑和冷却钻头。
钻井液还具有冲击力,可以冲刷碎裂的岩石颗粒并将其从孔底带走。
5. 工作原理总结:三牙轮钻头通过旋转和摩擦力破碎岩石,钻井液则起到润滑和冲刷作用。
这样,钻头能够不断深入地层,在钻井过程中准确且高效地完成任务。
牙科用的钻头工作原理是
牙科用的钻头工作原理是
牙科钻头的工作原理是利用电动力或气动力的驱动,以旋转高速的方式将钻头头部的边缘与牙齿接触,从而进行牙齿的切削、去除或修复。
钻头通常由坚硬的材料如钢制成,其头部形状有多种,根据不同的操作需求可以选择不同形状的钻头。
当电动机或气动机启动时,通过连结装置将动力传递到钻头上,并使其高速旋转。
旋转的钻头头部接触牙齿部位,由于其边缘的尖锐与高速旋转,可以有效地切削牙齿组织,去除龋齿部分或进行修复操作。
在牙科操作中,医生通常会根据患者的牙齿情况和操作需求选择合适的钻头形状和尺寸。
不同形状和尺寸的钻头可用于不同的目的,如去除龋齿、准备牙齿表面、进行根管治疗等。
医生在操作时需要控制钻头的旋转速度和力度,以确保操作的精确性和安全性。
需要注意的是,由于钻头的旋转速度较高,牙科操作需要医生具备一定的技术和经验,以避免损伤牙齿或引起其他不良后果。
此外,在使用钻头时,医生还需要配合水冷系统,以减少牙齿和周围组织的热损伤,并保持牙齿操作区域的清洁。
三牙轮钻头的结构及工作原理
三牙轮钻头的结构及工作原理在石油钻井作业中,三牙轮钻头是使用最多的,且能适应各种地层的钻头。
1909年世界上出现了第一个牙轮钻头;1925年出现了自活式牙轮钻头,解决了软地层钻头牙齿间积存岩屑而易产生泥包的问题;1933年出现了滚动轴承的三牙轮钻头;1935年牙轴钻头进一步的改进,出现了移轴三牙轮钻头;1949年开始发展喷射钻井,很快应用到牙轮钻头上来;1951年使用了镶硬贡合金的钻头,使得钻头在极硬的地层中的使用寿命和钻速都得到提高;1960年试制成功了密封润滑轴承,使工作时间达到了40~60小时,钻头的进尺提高50%;(一)三牙轮钻头在井底的运动牙轮钻头在井底工作时的运动状态和受力状态是相当复杂的。
要想了解钻头破碎岩石的工作原理之前就必须要了解钻头在井底的运动规律。
为了便于从理论上分析工轴钻头的运动规律,在分析之前先做如下的假设:①井底和钻头都是刚性的; ②牙轮与井底接触的母线上压力是均匀分布的; ③钻及牙轮是作等角速旋转的(二)钻头的冲击、压碎作用三牙轮钻头在井底工作时,由钻头共振产生牙齿对岩石的冲击、压碎作用,是牙轮钻头破碎岩石的主要方式。
钻进时钻头在井底产生共振,使钻柱不断压缩与伸张,下部的钻柱把这种周期性的弹性变形能传递给牙齿,这就是钻头破碎岩石时牙齿冲击压力的来源。
(三)牙齿对地层的剪切作用为了提高牙轮钻头的破岩效率,除要求牙齿对井底岩石产生压碎、冲击作用外,同时对中硬和软地层来说还要求有一定的剪切作用。
剪切作用主要是通过牙轮在井底滚动的同时还要产生轮齿对岩石的相对滑动来实现。
在现实的工作中,产生滑动的原因有三个:超顶超顶超顶超顶、复锥复锥复锥复锥和移轴移轴移轴移轴。
1、超顶引起的滑动超顶牙轮产生的切线方向的滑动,滑动速度的大小与超顶距成正比。
在纯滚动点的两侧,其滑动方向是相反的。
2、复锥引起的滑动复锥牙轮包括主锥和副锥。
虽然复锥牙轮的主锥顶与钻头的中心是重合的,但其副锥顶(延伸线)必然是超顶的。
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第一章三牙轮钻头工作原理第一节三牙轮钻头在井底的运动在石油钻井中,牙轮钻头能适应各种地层的钻井,是主要的破岩工具之一。
牙轮钻头在井底工作时的运动状态和受力状态是相当复杂的。
国内外对牙轮钻头的工作原理,无论在理论研究或实验研究方面都作了大量的工作,这些研究成果为钻头的设计使用提供了依据。
三牙轮钻头在井底的运动,决定牙轮与牙齿的运动,也就直接决定牙齿对地层岩石的破碎作用。
因此,在了解钻头破碎岩石的工作原理之前,首先应了解钻头在井底的运动。
一、钻头的公转钻头牙轮绕钻头轴线作顺时针方向旋转的运动简称为钻头的公转。
钻头公转的速度就是转盘或井下动力钻具的旋转速度。
钻头公转时,牙轮绕钻头轴线旋转,牙轮上各排牙齿绕钻头轴线旋转的线速度不同,外排齿的线速度最大。
二、钻头的自转钻头旋转时,沿着从牙轮底平面到牙轮尖部的方向看,牙轮绕自身的轴线作反时针方向的旋转称自转。
牙轮的转动是岩石对牙齿的吃入破碎作用产生反作用的结果。
牙轮自转转速的影响因素有公转转速、钻头结构、齿面结构、钻井参数和岩石性质等。
一般情况下,牙轮自转的转速比钻头公转的转速快。
把牙轮自转转速与钻头公转转速之比称为轮头比,轮头比的值一般在1--1.5之间。
三、钻头的纵振(轴向振动)钻头工作时,对一个牙轮而言,牙齿与井底的接触是单齿、双齿交替进行的。
单齿着地时,牙轮的轮心处于最高位置,双齿着地时则轮心下降。
牙轮在转动过程中,轮心位置不断上下变换,使钻头沿轴向作上下往复运动,这就是钻头的轴向振动。
纵振振幅就是轮心的垂直位移,它与牙齿的齿高、齿距等钻头结构参数及岩性有关。
在软地层,牙齿吃入深、振幅小,硬地层则振动加剧。
振动的频率与牙轮齿数及牙轮转速成正比。
在旋转钻井中,钻头纵振频率一般为100~500次/min。
此外,由于井底不平,钻头产生振幅较大的低频振动。
据国外资料介绍,低频振动的振幅就是井底凹凸部分的高差,一般为10mm左右,频率低于50次/min。
低频纵振对钻头是不利的因素,在硬地层中会造成跳钻。
牙轮钻头的纵振是上述两种振动之和,它构成了牙齿的冲击压入作用,破碎岩石,提高破碎效率。
四、横向振动所谓横向振动,就是沿着垂直于钻头轴线方向的振动。
造成钻头横向振动的因素很多,包括钻头与岩石互作用、钻柱的弯曲变形,钻柱的偏心旋转,钻柱质量分布不均匀、地层倾角以及井底岩石性质差异等等。
钻头的横向振动对钻柱的横向振动有直接的影响,也是造成钻头失效的重要原因。
五、扭转振动钻头的周期性运动导致扭矩成周期性变化,引起钻头周期性的扭转振动。
钻头的扭转振动主要由钻头的粘滑运动造成的,即钻头旋转速度变化很大,在某一瞬时钻头可能静止不动,过一段时间后便以数倍于平均转速的速度旋转,这样就会引起钻头的失效,也可能引起钻柱的早期疲劳破坏。
因此应尽量避免钻头出现这种现象。
六、牙轮的滑动破碎不同类型岩石,对钻头要求不同的滑动量,可通过设计钻头时采用不同的结构及参数获得。
对于一个牙轮而言,不同位置的齿排的滑动方向是不同的。
外排齿及靠近外排齿的齿排,一般是正向滑动(假设钻头旋转,而牙轮不自转时,牙齿在井底的滑动就是正向滑动);牙轮尖部的齿排及靠近牙轮尖部的齿排一般是负向滑动;而在外排齿与尖部齿排之间的某个中间齿排或虚拟齿排做纯滚动。
一般情况下,软地层钻头应具有较大的滑动量,硬地层钻头应尽量减少或不产生滑动,避免牙齿早期损坏。
但是,由于钻头工作时,牙轮与牙掌轴颈的相对运动总是存在摩擦阻力等原因,即使设计的是纯滚动钻头,实际钻进中仍然存在着滑动。
对纯滚动钻头作室内模拟试验,发现约有20%的滑动量。
上述几种运动是牙轮钻头在井下工作时同时发生的复合运动。
实际钻进时,还有整个钻头的向下运动,其向下运动的速度就是钻头钻进的机械钻速。
第二节钻头工作时的受力分析前面已经分析了,钻头钻进时会产生纵向振动、横向振动及扭转振动。
在每次纵向振动中,钻头上行压缩下部钻柱;钻头下行则钻柱恢复原长。
其位能转化为钻头的动载荷。
钻头工作时,牙齿作用到岩石上的力有静载荷(加在钻头上的钻压)及动载荷(钻头与下部钻柱速度下降而产生的动载)。
也就是说牙齿冲击破碎岩石时,钻头受到岩石的反作用也等于静载荷与动载荷之和。
而横向振动则可能引起钻头与井壁的碰撞,使钻头受到井壁很大的撞击力。
钻头在井下工作时,除了受到纵向静载荷和动载荷及横向载荷外,由于钻柱旋转,于是还受扭矩作用。
当钻压较大,牙齿吃入岩石较深,尤其是牙齿在井底滑动较大时,钻头承受的扭矩更大。
而扭转振动会引起钻头的扭矩的进一步增加。
此外,还有牙轮背锥面及牙掌背部与井壁摩擦而产生摩擦力矩以及受钻头喷嘴喷出高压喷射液流的反力作用等。
受力情况十分复杂,目前仍未能进行精确的计算。
近几年美国和俄罗斯等国家都在实验室内开展了钻头受力的试验研究工作。
国内西南石油学院钻头研究所等部门也都进行了大量的试验研究工作,对牙齿及轴承的受力状况进行了测定,并取得了有价值的试验成果。
通过实验,发现钻头三个牙轮承受的载荷不相等,而且差别很大,受力大的牙轮先期失效。
因此,设计钻头时,应尽量使三个牙轮的切削结构合理布局,使三个牙轮的载荷分配趋于平衡。
严格控制三个牙轮的高低差及轮背与钻头连接螺纹的同轴度误差。
这样可使钻头工作平稳,延长牙轮及轴承的使用寿命。
试验还测定出,钻头小轴颈载荷约为大轴颈的20~30%。
因此,目前钻头设计已由原来的一道止推(小轴端面)承载改为二道止推(大轴台肩面)承载,这样就减少了大轴颈的径向载荷而延长了轴承寿命。
井下实测钻头承载情况表明:钻头在井下工作时受力情况变化很大。
正常钻进时,钻压的变化通常是在平均钻压的25~50%范围内,有时最大钻压达到平均钻压的3.5倍。
正常钻进时,钻头纵向振幅一般不大于1.6mm。
但钻头工作不平稳时,振幅可增大至25mm。
振动大时,钻头会短时离开井底,出现跳钻现象。
因此,在下部钻具中安装减震器,减少不正常的钻压和扭矩的峰值,将有利于增加钻头的寿命。
第三节钻头对岩石的破碎作用一、三牙轮钻头的一般破岩方式钻头在井底运动,除了公转和自转外,还有轴向纵振、横向振动、扭转振动及牙轮的滑动。
这几种运动是钻井时同时发生、综合在一起的复合运动。
三牙轮钻头就是在上述复合运动所产生的冲击、压碎作用及滑动剪切作用下破碎岩石的。
、冲击、压碎作用三牙轮钻头在井底工作时,由钻头纵振产生牙齿对岩石的冲击、压碎作用,是牙轮钻头破碎岩石的主要方式。
钻头旋转时,牙齿以一定速度冲击压入岩石,牙齿压入岩石需要足够的比压与接触时间。
牙齿与岩石的接触时间T,应大于岩石破碎所需时间T,才能有效地破碎岩石。
根据实测结果,目前现场所用设备的转盘转速范围内,T0一般都小于T,如脆性岩石,T=(0.3~0.4)×10-3s;塑性岩石,T≥2.5×10-3 s。
当牙轮转速n=290r/min时,8 1/2 H517钻头外排齿与岩石的接触时间约为11.4×10-3 s。
钻进时钻头在井底产生纵振,使钻柱不断压缩与伸张,下部钻柱把这种周期的弹性变形能传递给牙齿,这就是钻头破碎岩石时牙齿冲击压力的来源。
增加钻头牙齿对地层的冲击力有利于破碎岩石,但也会使钻头的牙齿和轴承受到损坏,使钻柱处于不利的工作条件。
2、滑动剪切作用牙轮钻头工作时,由于钻头的结构及地层摩擦阻力,当钻头作公转运动的同时,引起牙轮自转。
由于牙轮的自转是一种被动的转动,因而,钻头上与井底接触的某一点的公转线速度大于牙轮上同一点的自转线速度,因而产生滑动。
这种滑动和汽车的被动轮打滑的原理是一样的。
牙轮在井底的滑动使的井底岩石产生剪切破碎。
由于岩石的抗剪切的强度小于抗压强度,因而由牙轮滑动的破岩效率较高。
为了提高软至中硬地层的破碎效率,除了要求牙齿对岩石有冲击压碎作用外,还要求有一定的剪切作用。
超顶、复锥和移轴,使得钻头上与井底接触的某一点的公转线速度与牙轮上同一点的自转线速度的差值增大,有利于增加剪切破碎作用。
所以要增加剪切破碎,应该使牙轮钻头具有超顶、复锥和移轴的结构,使牙轮锥顶不与钻头轴线重合。
牙轮锥顶超过中心的距离C叫超顶值如图1-1(a)。
牙轮的超顶值越大,钻头的滑动剪切作用也就越大。
牙轮超顶引起剪切作用的原因可用速度分析定性说明。
图1-1(b)为钻头公转与自转时二者的合成速度分布。
O1为纯滚动点,在1两侧的滑动方向是相反的。
因此,超顶牙轮产生切线方向滑动。
把由牙轮上与井底接触点到井底中心的连线方向称为径向,切向是指与上述径向垂直的方向。
超顶值使牙轮产生切向滑动,切向滑动速度大小与超顶值C成正比。
复锥牙轮的副锥顶(延伸线)是超顶的,主副锥顶点的距离叫锥顶距。
锥顶距越大,主副锥角之差值就越大,牙轮产生的滑动量也就越大。
复锥产生滑动是由于复锥牙轮绕轮轴转动时的线速度呈折线分布,其与钻头公转时的合成线速度不为零。
同样,在副锥上也有一个纯滚动点。
牙轮锥体具有二个图1-1 超顶牙轮速度分析或二个以上复锥时,使得牙轮则会产生切向滑动。
牙轮轴线与钻头轴心线在空间形成两条不相交的直线,这两条直线间的最小距离为偏移值。
由于钻头具有偏移值s,于是牙轮在滚动过程中同时产生滑动,钻头偏移值越大,滑动剪切作用就越大。
牙轮移轴所产生的滑动可以分解为切向滑动和径向滑动。
径向滑动可以剪切破碎井底各齿圈之间的岩石,切向滑动则与超顶和复锥牙轮产生的切向滑动一起,可以剪切破碎井底同一齿圈上的破碎坑之间的岩石。
牙齿的滑动可以剪切井底岩石,提高破碎效率,但同时也加剧了牙齿的磨损。
轴向滑动使牙齿内端面磨损。
因此,应根据齿的不同受力情况进行牙齿的表面强化,以提高其耐磨性。
二、牙齿对岩石的破碎效率及影响因素钻井时岩石的破碎过程是异常复杂的,因为破碎工具的形状是多种多样的,而施加的又是动载,其大小及方向均随时间而改变。
在井底的岩石还受岩石围压、钻井液压等多种力的作用。
通过实验室的模拟实验,对钻井过程中岩石破碎的特点进行分析表明:“压入的破碎”在破碎过程中起主要作用。
牙轮钻头的牙齿在轴向载荷作用下压入岩石(冲击动载过程),使齿面下的岩石产生体积破碎,形成坑穴;由于牙齿沿井底的滚碾作用,使破碎的坑穴不断扩大,加上水力作用不断剥离和清除岩屑,冲蚀并扩大岩石的破碎体积。
对于切削或磨削型的钻头(刮刀钻头或金刚石钻头),既有在钻压作用下对岩石的压入,又有在钻头扭矩的作用下对岩石的切削。
所有同时与井底岩石相接触的齿顶面积总和构成了牙轮钻头的承压面积。
钻井时岩石破碎的效率决定于牙齿上的比载荷和钻头的转速。
如果比载荷太小或转速过高,都有可能形成不了体积破碎。
1、钻压对岩石破碎速度的影响岩石的破碎过程大致划分为三个区段,牙齿单位面积上承受的钻压称为比载荷。
钻进开始时,比载荷远小于岩石的硬度,比载荷P与机械钻速Vm成正比。
此时,破碎的过程只具表面的性质,称为“表面破碎区”。