除断裂外,还有就是弯曲。即钻杆的杆体部分发生塑性变形。当管体弯曲的弧度较大,超过管体的弹性-时,管体则发生塑性变形。钻杆发生塑性变形对客户的影响较小,没有断裂产生的影响-,只需要经过校直,即可以使钻杆恢复,然后再次重新投入使用,之所以会发生塑性变形,这也跟钻杆的淬火调质处理有着密切的关系。若调质的钻杆硬度较低,组织中回火索氏体组织较少或索氏体晶粒较为粗大,层片间距较大,则钻杆的塑性,韧性就差,那么出现弯曲也就在所难免了。
为减少钻柱的摩扭与摩阻以有效保护套管,钻井-采取了多种方法,如在钻杆上加橡胶护箍、采用无耐磨带钻杆、使用非旋转钻杆保护器等。实践表明,在大位移井中橡胶护箍使用寿命很短,而非旋转钻杆保护器需要在每个单根套管保护段加1个,使用不方便而且价格昂贵,有时还可能造成井下复杂事故。
由于对套管造成磨损的主要是钻杆接头,因此对钻杆接头耐磨带性能的要求越来越高,已不仅局限于保护钻杆接头,更重要的是耐磨带在保护钻杆接头的同时,更有效地保护套管,减少套管磨损。
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地质钻杆通常在内外全是钻井液的长井眼里作业,一般承受弯、扭、压和液力等载荷。地质钻杆经过很多次得弯曲,容易产生疲劳裂纹。在作业时钻杆所承受的扭转、拉伸和弯曲应力所导致的复合应力较大地质,地质钻杆是怎么连接的尤其是在较大位移定向的井和水平井里面扭矩很大。
地质钻杆的连接方式:
地质钻杆更常见的连接方式有公母连接及接头连接两种连接方式。
整体式三棱螺旋钻杆结构如图1所示。该钻杆为整体式结构,两端分别为公、母接头,钻杆本体截面外轮廓与三棱钻杆相似,但在钻杆的外壁上设置有不连续的螺旋槽。
整体式三棱螺旋钻杆结合了螺旋钻杆和三棱钻杆的优点,三棱柱的结构增加了钻杆外壁与孔壁之间的环空过流面积,钻杆在松软-煤层中旋转能够引起漩涡流动,依靠钻杆的3个棱边将沉积在钻孔底部的煤粉扬起,使得孔内煤粉一直处于运动状态,避免煤粉在钻孔内出现堆积堵塞;
同时钻杆外壁上的螺旋槽可以辅助排渣,当出现卡钻、埋钻的情况时,可借助螺旋槽的扒孔功能将塌孔疏通
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