常用钻杆数据
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现场实用钻井数据一、常用单位换算表二、干水泥和清水混合量备注:1。
干水泥浆密度; 2。
每袋水泥重50Kg。
三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)34三、环容数据表(一)各尺寸井眼容积与套管的环空容积(L/m)(二)各尺寸井眼容积与钻具的环空容积(L/m)v1.0 可编辑可修改(三)特殊钻具使用参数7(四)部分常用尺寸和长度的钻杆钢材体积(排代量)四、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表五、常用套铣管数据表v1.0 可编辑可修改51/2双级500 41/2双级390六、弯接头的测量与检查1.如图所示,弯接头公扣端的中心线与弯接头本体的中心线偏离一定角度,此角度即为弯接头的度数k。
2.弯接头度数计算公式如下:式中:a--长边长度,毫米b--短边长度,毫米d--本体直径,毫米k--弯接头度数,度七、API钻具技术参数(一)、钻杆允许扭转系数表(二)、螺纹互换表(三)加重钻杆(四)API钻铤规范八、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升; V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒; T——循环一周的时间,分。
(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1) ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。
(三)卡点计算:L=K(e/p) L——卡点深度,米E——钻杆连续提升时平均伸长,厘米P——钻杆连续提升时平均拉力,吨K——计算系数钻杆计算系数K值表(四) 浮重计算公式浮重=悬重×(1-泥浆密度/铁的密度),铁密度=cm3,九、井控有关计算(一)、压井有关计算a. 1 关井立管压力 P d =P t -P c (1)式中:P d-—关井立管压力(MPa);P t —压井排量循环时的立管压力值(MPa); P c —压井低泵速下循环泵压(MPa)。
现场实用钻井数据一、常用单位换算表二、干水泥和清水混合量备注:1。
干水泥浆密度; 2。
每袋水泥重50Kg。
三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)三、环容数据表(一)各尺寸井眼容积与套管的环空容积(L/m)(二)各尺寸井眼容积与钻具的环空容积(L/m)(三)特殊钻具使用参数(四)部分常用尺寸和长度的钻杆钢材体积(排代量)四、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表五、常用套铣管数据表六、弯接头的测量与检查1.如图所示,弯接头公扣端的中心线与弯接头本体的中心线偏离一定角度,此角度即为弯接头的度数k。
2.弯接头度数计算公式如下:式中:a--长边长度,毫米b--短边长度,毫米d--本体直径,毫米k--弯接头度数,度七、API钻具技术参数(一)、钻杆允许扭转系数表钻杆外径(英寸)扭转系数(圈/米) APID级E级G105S1352 7/83 1/255 1/2(二)、螺纹互换表(三)加重钻杆(四)API钻铤规范八、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升; V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒; T——循环一周的时间,分。
(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1) ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。
(三)卡点计算:L=K(e/p) L——卡点深度,米E——钻杆连续提升时平均伸长,厘米P——钻杆连续提升时平均拉力,吨K——计算系数(四) 浮重计算公式浮重=悬重×(1-泥浆密度/铁的密度),铁密度=cm3,九、井控有关计算(一)、压井有关计算a. 1 关井立管压力P d=P t-P c (1)式中:P d-—关井立管压力(MPa);P t—压井排量循环时的立管压力值(MPa);P c—压井低泵速下循环泵压(MPa)。
现场实用钻井数据一、常用单位换算表二、干水泥和清水混合量备注:1。
干水泥浆密度3.15;2。
每袋水泥重50Kg。
三、API套管规范(下表中除133/8"和20"为短扣外其它均为长圆扣)三、环容数据表(一)各尺寸井眼容积与套管的环空容积(L/m)(二)各尺寸井眼容积与钻具的环空容积(L/m)(三)特殊钻具使用参数(四)部分常用尺寸和长度的钻杆钢材体积(排代量)四、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表五、常用套铣管数据表六、弯接头的测量与检查1.如图所示,弯接头公扣端的中心线与弯接头本体的中心线偏离一定角度,此角度即为弯接头的度数k。
2.弯接头度数计算公式如下:式中:a--长边长度,毫米b--短边长度,毫米d--本体直径,毫米k--弯接头度数,度七、API钻具技术参数(一)、钻杆允许扭转系数表钻杆外径(英寸)扭转系数(圈/米) APID级E级G105 S1352 7/8 0.007 0.0095 0.0134 0.0173 1/2 0.006 0.0078 0.0110 0.0145 0.004 0.0055 0.0077 0.009 5 1/2 0.0036 0.005 0.0070 0.009(三)加重钻杆(四)API钻铤规范(五)、钻具抗拉、抗扭、及挤毁数据八、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升;V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒;T——循环一周的时间,分。
(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1) ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。
(三)卡点计算:L=K(e/p) L——卡点深度,米E——钻杆连续提升时平均伸长,厘米P——钻杆连续提升时平均拉力,吨K——计算系数(四) 浮重计算公式浮重=悬重×(1-泥浆密度/铁的密度),铁密度=7.85g/cm3,九、井控有关计算(一)、压井有关计算a. 1 关井立管压力P d=P t-P c (1)式中:P d-—关井立管压力(MPa);P t—压井排量循环时的立管压力值(MPa);P c—压井低泵速下循环泵压(MPa)。
常用钻具紧扣扭矩表ZQ100液压大钳与扭矩对应关系(Q10Y-M液气大钳:额定流量:107L/min,最高压力:210Kg/cm2,电机功率:40KW)钻杆,加重钻杆上扣扭矩KN·m 液压大钳压力MPa 规格扣型新一级二级新一级二级2 3/8″DP NC26 4.7 4.4 4.1 1.0 0.9 0.827/8″DP NC31 11.8 10.4 9.3 2.1 1.9 1.7 31/2″DP, WDP NC38 18.0 17.1 14.9 3.1 2.9 2.6 4″DP HT40 27.0 4.541/2″DP, WDP NC46 34.5 26.0 21.0 5.8 4.4 3.65″DP, WDP NC50 43.0 38.5 33.4 7.2 5.5 5.65″非标DP NC52T 50.3 39.6 32.2 8.0 6.7 5.5 51/2″DP, WDP 51/2″FH 57.0 46.0 39.0 9.5 7.6 6.5 1Mpa≈4.53KN·m,1KN·m≈0.22072MPa钻铤及稳定器规格扣型上扣扭矩KN·m 液压大钳压力MPa 31/2″DC NC26 6.3 1.2041/8″DC NC31 9.2 1.6043/4″DC NC35 14.7 2.50 61/4″DC (81/2″LF) NC46 24.4 4.107″DC (91/2″LF) NC50 43.4 7.208″DC (121/4″LF) NC56 65.2 10.8 9″DC (16″,171/2″,26″LF) NC61 92.3 15.20 11″DC NC77 142.5 23.30推荐钻头上扣扭矩表钻头规格API正规扣扭矩KN·m(Mpa) 上体外径(mm)37/8″~41/2″23/8″ 4.1~4.7(1.04)8043/4″~5″27/8″8.2~9.5(2.09) 9457/8″~63/4″31/2″9.5~12.2(2.69) 108~12071/2″~83/4″41/2″16.3~21.7(4.79) 146~15291/2″~141/2″65/8″33.03~43.3(9.56) 193~196143/4″~171/2″75/8″46.94~54.2(11.96) 260~266取芯工具外筒紧扣扭矩工具系列尺寸紧扣扭矩KN·m(Mpa) 备注250P(63/4″) 171.45mm×101.6mm 13.4~16.3(2.33~2.84)白棕绳搭上猫头算一圈,二挡3道250P(43/4″) 120.65mm×66.675mm 5.5~6.6(0.91~1.12) 白棕绳搭上猫头算一圈,二挡2道川式川7-4 12.5~13.3(2.13~2.33)白棕绳搭上猫头算一圈,二挡3道川式川5-4 6.0~7.0(1.01~1.22)白棕绳搭上猫头算一圈,二挡2道注:1)扭矩大时:起钻必须上下倒换钻具。
钻杆常用数据表(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--现场实用钻井数据一、常用单位换算表二、干水泥和清水混合量2三、API套管规范33三、环容数据表(一)各尺寸井眼容积与套管的环空容积(L/m)(二)各尺寸井眼容积与钻具的环空容积(L/m)45(三)特殊钻具使用参数(四)部分常用尺寸和长度的钻杆钢材体积(排代量)四、钻井泥浆泵排量与压力表(一)3NB1300C钻井泵排量与压力关系表6(二)、3NB1600钻井泵排量与压力关系表五、常用套铣管数据表7六、弯接头的测量与检查1.如图所示,弯接头公扣端的中心线与弯接头本体的中心线偏离一定角度,此角度即为弯接头的度数k。
2.弯接头度数计算公式如下:式中:a--长边长度,毫米b--短边长度,毫米d--本体直径,毫米k--弯接头度数,度七、API钻具技术参数(一)、钻杆允许扭转系数表钻杆外径(英寸)扭转系数(圈/米) APID级E级G105S1352 7/83 1/255 1/28(三)加重钻杆(四)API钻铤规范910八、现场常用计算公式(一)钻井液循环一周所需时间T=(V井—V柱)/60×QV井——井筒容积,升; V柱——钻柱体积,升;Q——钻井液排量,升/秒; T——循环一周的时间,分。
(二)配制1m3水泥浆需要的干水泥量T=ρc x(ρS—1)/(ρc—1) ρc——干灰密度,g/cm3;ρS——水泥浆密度,g/cm3。
(三)卡点计算:L=K(e/p) L——卡点深度,米E——钻杆连续提升时平均伸长,厘米P——钻杆连续提升时平均拉力,吨K——计算系数(四) 浮重计算公式浮重=悬重×(1-泥浆密度/铁的密度),铁密度=cm3,九、井控有关计算(一)、压井有关计算a. 1 关井立管压力P d=P t-P c (1)式中:P d-—关井立管压力(MPa);P t—压井排量循环时的立管压力值(MPa);P c—压井低泵速下循环泵压(MPa)。
重型动力触探仪器参数
重型动力触探仪器是一种用于土壤分层和地层水位测量的工具,通过在不同深度下测
量土壤的电阻值和击穿电压来确定土层的性质和厚度。
以下是一些常见的重型动力触探仪
器参数。
1. 钻杆长度:重型动力触探仪器通常由一根或多根连续的钻杆组成,钻杆的长度通
常为1-3米左右,取决于实际应用需求。
2. 钻杆直径:重型动力触探仪器的钻杆直径通常为50-100毫米,常规的规格为76毫米。
3. 试验频率:重型动力触探仪器用于土壤的平板强度试验,通常使用的频率为2.5Hz,3.33Hz和6.67Hz,也有针对特定数据采集和试验条件的其他频率。
4. 最大击穿电压:重型动力触探仪器的最大击穿电压通常为580V,这个值可以根据
实际需求进行调整。
6. 数据采集速率:重型动力触探仪器的数据采集速率通常为1采样/秒到10采样/秒
不等,也有更高的采样频率。
7. 工作温度范围:重型动力触探仪器的工作温度范围通常为-10℃至60℃不等,具体数值取决于仪器型号和生产商。
9. 配套软件:重型动力触探仪器的配套软件通常包括数据处理、分析和展示功能,
可以为用户提供全面的测量结果和分析报告。
10. 附件选配:根据实际应用需求,重型动力触探仪器可以选配磁力定向测量仪、土
壤温度计、钻孔影像仪以及地层水位计等配件,以实现更全面的土壤和地质信息采集。
第一章:基本数据1.1 常用钻具数据1.1.1 塔里木常用钻杆数据表6-1-1 塔里木常用钻杆数据1.1.2 推荐钻杆上扣扭矩表6-1-2 推荐钻杆上扣扭矩1.1.3 塔里木常用钻铤数据表6-1-3 塔里木常用钻铤数据1.1.4 推荐钻铤上扣扭矩1.1.5 塔里木油田常用钻具稳定器表6-1-5 塔里木油田常用钻具稳定器规格与扣型1.1.6 塔里木常用加重钻杆数据1.1.7 塔里木常用方钻杆数据1.1.8 常用接头丝扣数据表6-1-9 石油钻具接头螺纹尺寸表6-1-10 石油钻具接头螺纹正常磨损允许量单位:mm1.1.9 石油钻具接头螺纹名称与现场叫法对照表1.1.10 塔里木油田钻具分级方法表6-1-13 钻杆分级标记表6-1-14 钻杆接头允许最小长度单位:mm表6-1-15 钻杆接头分级数据表6-1-19 钻杆允许直线度(SY/T5369-94)表6-1-20 钻铤允许直线度(SY/T 5369-94)表6-1-21 方钻杆允许直线度(SY/T5369-94)表6-1-22 方钻杆与方补心间隙(SY/T5369-94)1.1.11 螺杆钻具技术参数螺杆钻具命名方式:例:C 5 LZ 172 * 7.0 Ⅱ-D K W F G其中“C”表示:马达形式(C-长马达、D-短马达、K-空气或泡沫马达省略-常规马达)“5”表示:转子头数“LZ”表示:螺杆钻具产品代号“172”表示:螺杆钻具规格(外径,mm)“7.0”表示:允许使用的转子水眼压降(MPa)“II”表示:产品改进次数“D”表示:弯钻具弯角形式:D-单弯(弯接头或弯壳体)P-大偏移距同向双弯(弯接头+单弯壳体)T-同向双弯S-异向双弯(DTU)J-铰接钻具K-可调弯壳体无-直钻具“K”表示:K-可调弯壳体钻具结构形式省略-固定弯壳体钻具结构形式“W”表示:稳定器(W-传动轴壳体带稳定器;省略-不带稳定器)“F”表示:转子中空分流(F-转子中空分流;省略-转子非中空)“G”表示:钻具耐温特性(G-耐温150℃;省略-耐温120℃)1.1.12 Q10Y-M液气大钳扭矩表6-1-26 Q10Y-M液气大钳扭矩表1.2 油管及套管数据1.2.1 API 油管基本数据 API 油管数据见表6-1-27。
1.2.2 塔里木油田常用套管数据塔里木油田常用套管数据见表6-1-28。
1.2.3 特殊螺纹套管数据特殊螺纹套管数据见表6-1-29。
1.2.4 套管钢级特点、标记及特殊螺纹 1.2.4.1 套管识别标记9 5/847.00N-80S NIPPON STEEL CORP.BUTTRESS THERADNO.00011880LBS.40.0 FT.尺寸公称重量API花押字接箍颜色(钢级识别)钢级钢印 色带(用于钢级识别)长度重量钢级无缝螺纹类型出厂编号船运标记图6-1-1 套管识别标记121314151.2.4.2 钢级色标表6-1-30 钢级色标1.2.4.3螺纹1.螺纹类型标记2.API 长圆螺纹示意图图6-1-2 API 长圆螺纹示意图3.API 偏梯形螺纹示意图直径上锥度3/4 in/ft (62.5mm/m)图6-1-3 API 偏梯形螺纹示意图4.特殊螺纹(1)3SB螺纹正切点主密封内台阶密封1、不加厚带接箍的螺纹2、两处金属对金属密封--正切点密封和内台肩密封3、内台肩有完全止扣性能4、内壁平滑5、螺纹牙顶平行于管子轴线--每英寸5牙螺纹6、承载面0°--导向面45°7、锥形螺纹,螺纹根部延伸过 渡到管子外表面--锥度1:16图6-1-4 3SB 螺纹示意图(2)直连型螺纹外台阶密封螺纹正切点主密封内台阶密封1、进行微加厚,外径几乎齐平2、三处金属对金属密封--正切点密封、内台肩密封、外台阶密封3、内外台肩有完全止扣性能4、内壁平滑5、螺纹牙顶平行于管体轴线--每英寸6牙螺纹6、承载面负0°--导向面45°7、螺纹锥度1:16NKFJ1图6-1-5 直连型螺纹(NKFJ1)示意图外台阶密封螺纹内台阶密封正切点主密封NKFJ21、不加厚,内外径完全齐平2、三处金属对金属密封--正切点密封、内台肩密封、 外台阶密封3、内外台肩有完全止扣性能4、螺纹牙顶平行于管体轴线--每英寸6牙螺纹5、承载面负0°--导向面45°6、螺纹锥度1:167、FJ1、FJ2可以互换图6-1-6 直连型螺纹(NKFJ2)示意图(3)NEW-VAM常规螺纹形状特殊斜面形状套管密封结构直径≥5"1、VAM锥度的反扭矩台肩使金属对金 属密封加强2、反扭矩台肩可以起到正向止动作用。
3、改进的梯形扣设计,丝扣隐蔽在接 箍里(零尾扣)。
4、丝扣结构简单,易对中,不会发生 粘扣,上扣快捷。
5、套管接箍外径与API标准梯形扣相同。
6、套管流线型内孔设计,15°内孔导角和加长台肩。
因此,起下完井工具不会损毁接头。
图6-1-7 NEW-VAM 螺纹示意图(4)VAM-TOP直径≥5"套管密封结构1、金属对金属密封,即使在苛刻的组合载荷下(如大斜度井、水平井)也具有良好的密封性能。
2、反扭矩台肩可以起到正向止动作用。
3、改进丝扣承载面,承载面角度-3°。
接头不仅 有很高的抗拉强度,而且增加了抗压缩能力。
4、接箍设计。
零尾扣,长内台肩,临界面积大于 管体,接箍强度效率100%。
5、流线型内表面,在气体高速流动时可以减少涡 流和能量损失。
图6-1-7 VAM-TOP 螺纹示意图第二章 常用计算2.1 喷射钻井计算公式1、射流喷射速度计算010A Q v =式中:v 0 ——射流喷速,m/s ; Q ——排量,l/s ;A 0 ——喷嘴出口截面积,cm 2。
(1)对相同直径喷嘴2004d nA •=π 式中:n ——喷嘴数量;d 0 ——喷嘴的直径,cm ; (2)对于不同直径喷嘴204e d nA •=π式中:d e ——喷嘴当量直径,cm ; n ——喷嘴数量。
2、喷嘴当量直径计算 (1)等喷嘴直径0d n d e •=(2)不等径喷嘴••••••+++=232221d d d d e式中:d 1、d 2、d 3——喷嘴1、喷嘴2、喷嘴3的直径,cm 。
3、钻头压力降计算式中:p b——钻头压力降,MPa ;ρm ——钻井液密度,g/cm 3; d e ——喷嘴当量直径,cm ; Q ——排量,l/s ;C ——喷嘴流量系数,双弧形喷嘴0.96-0.98,流线型喷嘴0.972;A 0 ——喷嘴出口截面积,cm 2。
式中:P b ——钻头水功率,kW ; p b ——钻头压力降,MPa ; ρm ——钻井液密度,g/cm 3; Q ——排量,l/s ;A 0 ——喷嘴出口截面积,cm 2。
5、射流冲击力计算0V Q F m b ••=ρ210A Q F m b •=ρ式中:F b ——射流冲击力,N ;ρm ——钻井液密度,g/cm 3; Q ——排量,l/s ;V 0 ——钻头水眼喷射速度,m/s ; 6、射流功率计算式中:P j ——射流水功率,kW ;ρm ——钻井液密度,g/cm 3;A 0 ——喷嘴出口截面积,cm 2; Q ——排量,l/s ;d e ——喷嘴当量直径,cm 。
7、钻头比水功率计算2785.0D P P bc =式中:Pc ——钻头比水功率,kW/cm 2; Pb ——钻头水功率,kW ; D ——钻头直径,cm 。
2.2 地层压力计算地层压力是指作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力,也叫地层孔隙压力。
1000/H G p p p •=式中:p p ——地层压力,MPa ;G p ——地层压力梯度,kPa/m ; H ——垂深,m 。
正常压力地层压力:1000/v f p H g P ••=ρ式中:ρf ——地层水密度,一般为1.007,g/cm 3; H v ——垂深,m 。
2、地层压力梯度计算1000⨯=HP G p p式中:G p ——地层压力梯度,kPa/m ; P p ——地层压力,MPa ; H ——计算点垂深,m 。
3、上覆岩层压力上覆岩层压力是是指覆盖在该地层以上的地层基质(岩石)和孔隙中泫体(油气水)的总重量造成的压力。
])1[(m ma ob H g P ρφρφ•+-•=式中:P ob ——上覆岩层压力,kPa ;H ——地质柱状剖面垂直深度,m ; φ ——岩石孔隙度,量纲 1;ρma ——基岩密度,g/cm 3;ρf ——岩石孔隙中流体密度,g/cm 3。
4、静液柱压力1000/H g P h ••=ρ式中:P h ——静液柱压力,MPa ;ρ ——液体密度,g/cm 3; H ——计算点垂深,m 。
5、地层破裂压力计算1000⨯=Hp G f f试p p p h f +=gG f f =ρ式中:p f ——地层破裂压力,MPa ; p h ——地层压力,MPa ;p 试 ——破裂时的立管压力,MPa ; G f ——地层破裂压力梯度,kPa/m H ——计算点垂深,m ;ρf ——地层破裂压力梯度当量密度,g/cm 3。
2.3 dc 指数预测地层压力方法n m fc DW t N d ρρ••=)0684.0lg()282.3lg(n m f prc D W N vd ρρ•=)0684.0lg()0547.0lg()(110A H A O dcn +•=n p dcdcnρρ=式中:N ——转速,r/min ; T ——纯钻时,min/m ; v pr ——机械钻速,m/h ; W ——钻压,kN ; D ——钻头直径,mm ;dcn ——正常压力趋势线上垂深H 处的dc 值; A 0 ——dc 正常趋势线回归方程斜率; A 1 ——dc 正常趋势线回归方程截距; H ——垂深,m ;ρm ——钻井液密度,g/cm 3;ρf ——正常压力层段地层水密度,g/cm 3; ρp ——地层压力梯度,g/cm 3; ρn ——正常地层压力梯度,g/cm 3。
2.4 压井计算公式1、关井求地层压力ma a md d p p p p p p +=+=1000/h g p ma ••=ρ式中:p p ——地层压力,MPa ; p d ——关井立管压力,MPa ; p md ——钻柱内液柱压力,MPa ; p ma ——环空液柱压力,MPa ;ρ ——钻柱内钻井液密度,g/cm3; h ——计算点垂深,m 。
2、压井所需钻井液密度计算hg p p e p ml •+=1000ρ式中:ρml ——压井钻井液密度,g/cm 3; p p ——地层压力,MPa ;p e ——附加压力,MPa ,一般为1-3MPa ; h ——计算点垂深,m 。