Научно-технический журнал

«Автоматизация и информатизация ТЭК»

ISSN 2782-604X

Автоматизация и информатизация ТЭК
Компьютерное моделирование экспериментальных стендов для исследования прочности захвата насосно-компрессорных труб элеваторов при капитальном ремонте вертикальных и наклонно направленных скважин

УДК: 681.5:622.276
DOI: 10.33285/2782-604X-2022-8(589)-28-34

Авторы:

БЫКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ1,
БОРЕЙКО ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ1,
БЛОХИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ1
1 Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия

Ключевые слова: захватное устройство, НКТ, элеватор, челюсти, экспериментальный стенд, прочностные расчеты, компьютерное моделирование, совершенствование конструкции

Аннотация:

Для спускоподъемных операций при текущем и капитальном ремонтах скважин используют элеваторы, вариантов конструктивного исполнения которых достаточно много. Однако при работе с наклонно направленными и горизонтальными скважинами возникают определенные трудности, связанные с центрированием оси колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) относительно оси скважины. Существующие конструкции элеваторов не учитывают специфику эксплуатации наклонно направленных и горизонтальных скважин и быстро выходят из строя. Отсюда вытекает важность и актуальность рассматриваемой проблемы. В последнее время существует потребность в усовершенствовании элеваторов или создании новых моделей для работы с наклонно направленными и горизонтальными скважинами. В статье проведен анализ прочностных характеристик существующих конструкций захватных устройств элеваторов, на основе которого в качестве базовой модели обоснована наилучшая из них. Разработана имитационная твердотельная компьютерная модель усовершенствованной конструкции элеватора для наклонно направленных и горизонтальных скважин, а также экспериментального стенда, способного осуществлять натурное моделирование работы захватного устройства элеватора в условиях пониженных температур при спускоподъемных операциях в наклонно направленных и горизонтальных скважинах.

Список литературы:

1. Новиков А.С., Сериков Д.Ю., Гаффанов Р.Ф. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Нефть и газ, 2017. – 307 с.
2. Ищук А.Г., Сериков Д.Ю. Шарошечный буровой инструмент. – М.: МДМпринт, 2021. – 303 с.
3. Сериков Д.Ю. Нарушение устойчивости ствола скважины // Инженер-нефтяник. – 2021. – № 2. – С. 48–52.
4. Новиков А.С., Сериков Д.Ю. Особенности ликвидации и предупреждения нефтегазопроявлений // Тр. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2021. – № 1(302). – С. 28–37. – DOI: 10.33285/2073-9028-2021-1(302)-28-37
5. Данилов О.Ф. Специальная автомобильная техника в нефтяной и газовой отраслях. – М.: Недра, 1997. – 755 с.
6. Агрегат для освоения и ремонта нефтяных скважин А-50М: инструкция по эксплуатации. – М.: В/О Машиноэкспорт. – 32 с.
7. Быков И.Ю., Цхадая Н.Д. Эксплуатационная надежность и работоспособность буровых машин: учеб. пособие для вузов. – Ухта: УГТУ, 2004. – 196 с.
8. Борейко Д.А., Сериков Д.Ю. Анализ методов моделирования элементов конструкций машин и агрегатов для автоматизации оценки их напряженно-деформированного состояния // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2021. – № 3(572). – С. 35–39. – DOI: 10.33285/0132-2222-2021-3(572)-35-39
9. Маслин А.И., Новиков А.С., Сериков Д.Ю. Повышение эффективности нефтепромыслового оборудования // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2018. – № 4. – С. 9–15. – DOI: 10.30713/1999-6934- 2018-4-9-15
10. Блинков О.Г., Анисимова С.Е., Сериков Д.Ю. Особенности развития инновационной деятельности на предприятиях нефтегазового машиностроения // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2019. – № 6(114). – С. 5–8. – DOI: 10.33285/1999-6934-2019- 6(114)-5-8
11. Проблемы выбора методов модернизации промышленных предприятий / А.А. Манираки, Д.Ю. Сериков, Р.Ф. Гаффанов, У.С. Серикова // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2019. – № 1(109). – С. 28–33. – DOI: 10.33285/1999-6934-2019-1(109)-28-33
12. Блинков И.О., Блинков О.Г., Сериков Д.Ю. Оценка результативности внедрения инноваций как фактора конкурентного иммунитета промышленного предприятия // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2019. – № 4(112). – С. 48–51. – DOI: 10.33285/1999-6934-2019-4(112)-48-51
13. Быков И.Ю., Борейко Д.А. Исследование напряженно-деформированного состояния мачты агрегата АПРС-40 методом компьютерного моделирования // Территория Нефтегаз. – 2015. – № 8. – С. 98–104.
14. Быков И.Ю., Смирнов А.Л., Борейко Д.А. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния цилиндрических образцов с искусственными дефектами // Инженер-нефтяник. – 2013. – № 1. – С. 40–43.