【摘 要】
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六级分支井技术以其具有压力完整性、液力封隔性和可选择性再进入能力,成为目前钻井前沿技术研究的热点和难点.文中将焊接在筋板上的分支腿简化为横截面沿轴向不变、两轴向截面固支的圆拱,采用理想刚塑性模型,并忽略圆拱在压缩大变形过程中卸载的影响,对分支腿预成型过程进行了塑性大变形分析.分析认为:圆拱的初始破损载荷随着圆心角的增大而降低.在后破损过程中压缩载荷随着压缩量的增大而逐渐增大,且圆拱的圆心角越大,载
【机 构】
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中国石油大学石油工程学院,北京 102249;中国石化石油勘探开发研究院,北京100083 胜利石
【出 处】
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中国石化石油勘探开发研究院2010年博士后学术论坛
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六级分支井技术以其具有压力完整性、液力封隔性和可选择性再进入能力,成为目前钻井前沿技术研究的热点和难点.文中将焊接在筋板上的分支腿简化为横截面沿轴向不变、两轴向截面固支的圆拱,采用理想刚塑性模型,并忽略圆拱在压缩大变形过程中卸载的影响,对分支腿预成型过程进行了塑性大变形分析.分析认为:圆拱的初始破损载荷随着圆心角的增大而降低.在后破损过程中压缩载荷随着压缩量的增大而逐渐增大,且圆拱的圆心角越大,载荷增大的速度越慢.增大压板的曲率半径可以减小压缩力,且当椭圆压板的曲率半径较大时,随着压缩变形的增大,压力出现先减小后增大的现象;而对曲率半径较小的压板,压力随着压缩变形的增大而单调增大.作用在分支腿上压板的合力随着变形量的增大而单调增大,且在压缩量较小时,合力随变形增大得较缓慢,而在压缩量较大时,合力随变形增大得很快.
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