способ определения устойчивости ствола наклонных скважин

Классы МПК:E21B49/00 Исследование структуры стенок скважины, исследование геологического строения пластов; способы или устройства для получения проб грунта или скважинной жидкости, специально предназначенные для бурения пород
G01N1/28 подготовка образцов для исследования
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Коваленко Юрий Федорович (RU),
Титоров Максим Юрьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-02-18
публикация патента:

Изобретение относится к бурению наклонно направленных скважин. Способ определения устойчивости ствола наклонных скважин включает извлечение кернов из скважин и изготовление из них образцов цилиндрической формы, вырезанных под углом к оси керна. Далее зная горное давление на заданной глубине и давление на забое скважины, прикладывают к образцам вдоль оси вращения одноосное сжимающее напряжение. Измеряют изменения величины продольной деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых нагрузок. Затем вычисляют среднюю скорость деформации при различных плотностях бурового раствора. На основе полученных данных выявляют допустимую плотность бурового раствора. Предложенный способ обеспечивает снижение трудоемкости проведения испытаний образцов и повышение эффективности определения устойчивости стенок скважины. 5 ил.

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Формула изобретения

Способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, включающий извлечение кернов из скважин, изготовление из них образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , величина которого определяется выражением

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ,

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол между осью вращения образцов цилиндрической формы с осью керна, из которого образец изготовлен, град;

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали, град;

приложение к образцам вдоль оси вращения одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле

N=-(q+p с),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па;

q - горное давление на данной глубине скважины, величина которого определяется по формуле

q=-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 h,

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - средняя плотность вышележащих горных пород, т/м 3;

h - глубина скважины, м;

pс - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h, Па,

измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых напряжений N, при этом вычисляют скорость деформации и по снижению скорости деформации со временем при постоянном напряжении N делают вывод об устойчивости скважин и допустимости использования бурового раствора с плотностью способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =-(q+N)/h,

а при постоянстве скорости деформации или ее росте - о недопустимости такого использования.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к бурению наклонно направленных скважин и может быть использовано при их проводке.

Известна "Методика выбора комплекса мероприятий для предупреждения ликвидации осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород в процессе бурения" (РД 39-0147009-723-88 [1]). Она предназначена для оперативной оценки геологических условий бурения, позволяет прогнозировать зоны возможных осложнений. По данной "Методике" для обеспечения устойчивости пробуренных и незакрепленных обсадными трубами участков ствола скважины следует выбирать необходимую плотность бурового раствора на основании суммарной информации о градиентах поровых давлений.

Недостаток указанной "Методики" заключается в том, что она не учитывает влияния угла падения пластов или угла наклона горных пород к горизонту, что сужает область ее применения.

Известен способ управления процессом углубления и промывки скважины (см. «Поисковая работа по созданию системы методического и программного обеспечения проектирования, планирования и управления процессами углубления и промывки скважин», ВНИИКРнефть, ВНИИБТ, Краснодар, 1991, с.189-190 [2]). В работе приведена зависимость между временем устойчивости стенок скважины, плотностью бурового раствора, поровым давлением и углом падения пластов (ф.6-37). Однако данная зависимость (ф. 6-37) имеет свои вполне определенные границы применимости и справедлива только при проводке вертикальных скважин.

К недостатку следует отнести то, что при проводке наклонно направленных скважин случаются нарушения устойчивости стенок скважины, то есть известная зависимость не учитывает постоянно изменяющийся зенитный угол искривления скважины. Следствием этого могут быть затяжки при подъеме инструмента, посадки и проработки при его спуске, недоходы обсадных колонн и другое.

Наиболее близким к заявляемому по своей технической сущности является способ повышения эффективности бурения наклонно направленных горизонтальных скважин на участках с интенсивным искривлением за счет предупреждения осложнений, связанных с нарушением устойчивости стенок скважины (RU 2061835 [3]). В соответствии с этим способом, при бурении участков ствола с интенсивным искривлением в вертикально направленных скважинах, промывку производят буровым раствором, плотность которого рассчитывают с учетом суммарного угла, характеризующегося углом падения пластов и зенитным углом искривления скважины, по математической зависимости. В случае, если величина расчетной плотности способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 i бурового раствора окажется больше заданной, эталонной способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 эт, принятой по данным ранее пробуренной скважины, то величину последней (способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 эт) корректируют (увеличивают) добавкой утяжелителя. В случае, когда способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 i меньше способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 эт, то процесс бурения продолжают на плотности способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 эт. Критерием оптимального управления бурением является поддержание такой плотности бурового раствора (способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 i) в любой момент бурения, которая обеспечит необходимое время устойчивого состояния стенок скважины.

Недостатком известного способа является невозможность его использования в пластах с ярко выраженной анизотропией механических и прочностных свойств.

Заявляемый в качестве изобретения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин направлен на обеспечение устойчивости стенок скважины в любой момент бурения скважины в анизотропной слоистой породе, а также на упрощение необходимых испытаний образцов в условиях одноосного сжатия.

Указанный результат достигается тем, что способ определения устойчивости ствола наклонных скважин включает извлечение кернов из скважин, изготовление из них образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , величина которого определяется выражением:

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ,

где

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол между осью вращения образцов цилиндрической формы с осью керна, из которого образец изготовлен, град;

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали, град;

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =3,14156

приложение к образцам вдоль оси вращения одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле

N=-(q+pс),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па,

q - горное давление на данной глубине скважины, величина которого определяется по формуле (здесь и далее сжимающие напряжения, действующие в пласте, как это принято в механике горных пород, считаются отрицательными)

q=-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 h

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - средняя плотность вышележащих горных пород, т/м 3,

h - глубина скважины, м,

pс - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h,

измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для каждой из различных величин прикладываемых напряжений N, при этом вычисляют скорость деформации и по снижению скорости деформации со временем при постоянном напряжении N делают вывод об устойчивости скважин и допустимости использования бурового раствора с плотностью способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =-(q+N)/h,

а при постоянстве скорости деформации или ее росте - о недопустимости такого использования.

Для достижения заявленного результата авторами была создана математическая модель зависимости устойчивости стволов наклонных скважин от их геометрии, т.е. зависимость возникающих в окрестности скважины напряжений от степени анизотропии упругих и прочностных свойств породы, в которой осуществляется проводка скважины.

Для изотропной среды и равнокомпонентного горного давления распределение напряжений в окрестности скважины (фиг.1) не зависит от ее угла наклона, и определяются решением задачи Ламе [4]

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 r=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c)(RC/r2)+q

где

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 r - радиальное напряжение, Па;

q - горное давление на данной глубине скважины, Па;

p с - давление в скважине (pс>0), Па;

Rc - радиус скважины, м;

r - расстояние от оси скважины, м.

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c)(Rc/r)2+q

q - горное давление на данной глубине скважины, Па;

pс - давление в скважине (pс>0), Па;

Rc - радиус скважины, м;

(1)

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угловое напряжение, Па;

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 z=q,

где

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 z - осевое напряжение, Па;

q - горное давление (q<0);

pс - давление в скважине (pс>0);

Rc - радиус скважины;

r - расстояние от оси скважины.

Касательные напряжения

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - касательное напряжение, Па;

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 r - радиальное напряжение, Па;

q - горное давление на данной глубине скважины, Па;

p с - давление в скважине (pс>0), Па;

Rc - радиус скважины, м;

r - расстояние от оси скважины, м.

Нормальные напряжения, действующие в грунтовом скелете на произвольную площадку, равны

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

S - произвольная площадка, м2 ,

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - нормальные напряжения, Па,

p - давление в рассматриваемой точке пласта. Вокруг вертикальной скважины в трансверсально изотропной среде возникает такое же распределение напряжения, как и в изотропной среде [5].

При наклонной скважине картина меняется. Напряжения по контуру наклонной скважины в анизотропном пласте не являются постоянными, как в случае изотропной среды (для вертикальной скважины), а меняются от точки к точке, причем их величина зависит от модулей упругости породы и угла наклона скважины.

Несущая способность горных пород обусловлена в основном сопротивлением сдвигу и отрыву. Критическая величина сопротивления сдвигу в среде, которую в среднем считают однородной по всем направлениям, на данной ориентированной площадке, т.е. критерий местного разрушения, представляется в виде способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ], где [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ] - предел прочности и

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 n - нормальное напряжение на площадке, k - коэффициент сцепления и способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол трения - прочностные характеристики породы.

Если в породе имеются площадки ослабления (плоскость напластования), то разрушение начинается в первую очередь по ним, т.к. предел прочности [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ] на них значительно ниже, чем в других направлениях. В этом случае под k и способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 следует понимать коэффициент сцепления и угол трения на плоскостях напластования. Для наклонных скважин это означает, что разрушение начнется в первую очередь в тех точках на ее контуре, где касательное напряжение в плоскостях напластования достигают величины [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ]. При увеличении угла наклона скважины предельные касательные напряжения будут захватывать все большую область на контуре скважины. При достижении угла наклона определенной величины наступает момент, когда порода вблизи скважины уже не выдерживает действующих напряжений и разрушается. Это состояние, а следовательно, и соответствующие ему напряжения и угол наклона скважины будут предельными. Для потери устойчивости стенок скважины недостаточно, чтобы разрушение породы началось в одной точке или малой области контура скважины, необходимо, чтобы захваченная разрушением область стала достаточно большой. Таким образом необходимо найти точку (или области), в которой в плоскости напластования раньше всего достигается состояние предельного равновесия, характеризуемое критерием [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ]=k-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 n·tgспособ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ).

На фиг.2 схематично показан участок наклонной скважины, пробуренной в горной породе, обладающей горизонтальным напластованием, где Z - вертикальная ось, Z' - ось скважины, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол между большой полуосью эллипса, получаемого в сечении наклонной скважины горизонтальной плоскостью (перпендикулярной оси Z), и рассматриваемой точкой - точкой, в которой в плоскости напластования раньше всего достигается состояние предельного равновесия, характеризуемого критерием (4).

Для построения критерия разрушения необходимо знать касательные напряжения в плоскостях ослаблений и напряжения, нормальные к ней. При рассмотрении можно выделить два случая: проницаемых и непроницаемых пород. Проницаемые породы соответствуют коллекторам нефти и газа, а непроницаемые - перекрывающим их породам.

Примем следующие обозначения: po>0 - пластовое давление;

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 p=pо-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 с - депрессия; xyz - декартовая система координат, связанная с напластованием (ось z - вертикальная ось, перпендикулярная к напластованию); rспособ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 z' - полярная система координат, связанная со скважиной; угол способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 отсчитывается от оси x; способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - абсолютная величина касательных напряжений в плоскости предполагаемых ослаблений (горизонтальной плоскости); способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 п - напряжения, нормальные к плоскости предполагаемых ослаблений.

1-й случай. Проницаемые породы. Напряженное состояние в грунтовом скелете на контуре скважины в данном случае согласно (1) и (3) определяется как

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Абсолютная величина касательных напряжений в плоскости предполагаемых ослаблений (горизонтальной плоскости) при этом может быть вычислена путем преобразований компонент тензора напряжений к системе координат, связанной со слоистостью следующим образом

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали, град.

Сжимающие напряжения, нормальные к плоскости предполагаемых ослаблений, будут

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

2-й случай. Непроницаемые породы. Напряженное состояние в породе на контуре скважины в данном случае определяется как

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Абсолютная величина касательных напряжений в плоскости ослаблений (горизонтальной плоскости) при этом будет

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Сжимающие напряжения, нормальные к плоскости предполагаемых ослаблений, будут

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Оба случая могут быть объединены следующими формулами

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где для проницаемых пород

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

для непроницаемых пород

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

q - горное давление на данной глубине скважины, Па;

pc - давление в скважине (p c>0), Па.

Следовательно, наиболее опасными точками контура будут те точки, для которых раньше всего выполняется условие способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =[t], где [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ] определяется соотношением (4).

В этих точках комбинация

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где Q - суммарное напряжение, Па,

а способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , sn определяются (11) и (12), будет максимальной. Местонахождения точек локального экстремума комбинации (15) определяется из условия равенства нулю ее производной (по способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 )

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Уравнение (16) удовлетворяется, если либо

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

либо

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Решение уравнения (16а) существует всегда, в то время как действительное решение уравнения (16б) для физически возможных значений параметров - нет. Действительно, для 0способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2, 0способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2 преобразуем (18) следующим образом

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Действительное решение данного уравнения существует только если правая часть последнего выражения не превосходит единицу

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Что выполняется при способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 . Само решение имеет вид

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Таким образом, при 0способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 имеются экстремумы в точках способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =0, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - максимумы, и в точках способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2 - минимумы (см. рис.4), а при 0способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 <способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2 появляются дополнительные максимумы в точках способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , при этом в точках способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =0, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 максимумы сменяются минимумами.

После нахождения значений критических углов способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 условие разрушения получается подстановкой найденных значений в (15). Окончательно, величина критического угла способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 и условие разрушения даются следующими формулами:

для

0способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

для

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

На рис.2, 3 показано положение опасных точек на контуре скважины, где напряжения достигают максимума. Для малых углов наклона скважины они находятся в плоскости, образуемой вертикалью и осью скважины (точки М). С ростом угла наклона скважины максимальные касательные напряжения растут и при достижении углом наклона критического значения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 точки максимумов начинают смещаться относительно точки М в обе стороны по окружности на угол, определяемый выражением (18) (точки А). Следует заметить, что с увеличением угла наклона скважины не только увеличивается величина максимума касательных напряжений, но также увеличивается размер области, в которой действуют высокие напряжения. При этом, естественно, повышается вероятность разрушения.

На рис.4 представлены распределения комбинации напряжений (15) в зависимости от полярного угла способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , для различных углов наклона скважины способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 . Линия А - для способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =15°, линия В - способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =30°, линия С - способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =45°, линия D - способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =60°, линия Е - способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =75°. Угол внутреннего трения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 был принят 15°. Расчеты производились для глубины скважины 2900 м и плотности бурового раствора 1,12 г/см3 , чему соответствует горное давление q=66,5 МПа и давление на забое скважины рс=32,5 МПа.

Из фиг.4 следует: вначале, с увеличением угла наклона способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , величина параметра Q растет во всех точках контура скважины, достигая максимума в окрестности точки М (фиг.2), соответствующей способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =0; при некотором угле наклона способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 величина параметра Q в точке М (фиг.2) становится равной коэффициенту сцепления k, т.е. касательное напряжение способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 в этой точке достигает предельного значения; при дальнейшем увеличении угла наклона скважины размер области, в которой параметр Q достигает значения k, увеличивается и когда размер этой зоны возрастет настолько, что в породе достигается состояние предельного равновесия, происходит потеря устойчивости стенок скважины; минимальный угол, при котором может начаться потеря устойчивости, равен углу, когда в точке М (фиг.2) касательные напряжения достигают предела прочности [способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ], т.е. когда величина Q=k. Так для k=5 МПа, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =50°; при угле наклона больше 60° вероятность разрушения уменьшается, так как зона, в которой касательные напряжения достигают предельного значения значительно сужается.

Таким образом, наиболее опасными с точки зрения потери устойчивости скважин являются углы наклона 40°-60° в зависимости от модуля сцепления и угла внутреннего трения.

Разрушение начинается, когда действующие по плоскостям ослабления касательные напряжения достигают предела прочности

[способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ]=k+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ntgспособ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ,

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 n - нормальное напряжение к плоскости ослабления, а под k и способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 следует понимать модуль сцепления и угол трения на плоскостях напластования.

Из модели следует, что для наклонной скважины, у которой разрушение наступает в точке на контуре скважины, отвечающей углу способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =0, в этой точке возникают напряжения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 и Sn

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали.

В цилиндрическом образце породы, вырезанном под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 к оси керна и нагруженном одноосным сжатием, на площадке, расположенной под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 к оси цилиндрического образца способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , возникают касательные и нормальные напряжения, которые определяются по формулам

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

С учетом того, что способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , выражения (22) и (23) будут

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Здесь величина N=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 с)

Таким образом, если к цилиндрическому образцу, отвечающему углу наклона скважины способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , приложить сжимающее напряжение N=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 с), то на плоскостях напластования возникнут касательные напряжения, вычисляемые по формуле (24), совпадающие с касательными напряжениями (20), действующими в плоскостях напластования в окрестности наклонной скважины.

Исходя из изложенной выше модели и осуществляется предлагаемый способ.

Изготовление из кернов образцов цилиндрической формы, ось вращения которых образует с осью керна угол способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , град, величина которого определяется выражением

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ,

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали, град, необходимо для того, чтобы, как следует из математической модели, при одноосном сжатии цилиндрических образцов иметь возможность создать в них такие же напряжения, которые возникают в плоскостях анизотропии породы в окрестности наклонной скважины. Приложение к образцам вдоль оси одноосного сжимающего напряжения N, величину которого определяют по формуле

N=-(q+рс),

где N - одноосное сжимающее напряжение, Па,

q - горное давление на данной глубине скважины (Па), величина которого определяется по формуле

q=-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 h,

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - средняя плотность вышележащих горных пород (кг/м 3),

h - глубина скважины, м,

pс - давление на забое скважины, равное произведению плотности бурового раствора на глубину h (Па), необходимо для того, чтобы, как следует из математической модели, создать в цилиндрических образцах при одноосном сжатии напряжения, равные максимальным напряжениям, возникающим в плоскостях анизотропии породы в окрестности скважины, наклоненной к вертикали под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 .

Измерение изменения величины осевой деформации образца со временем для различных величин прикладываемых напряжений N и вычисление для каждой величины прикладываемого напряжения N скорости деформации позволяет для каждого угла наклона скважины определить допустимую минимальную плотность бурового раствора способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 min, при которой не происходит нарушение устойчивости стенок скважины

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 min=-(q+Nmin)/h,

где Nmin - минимальное значение одноосного сжимающего образец напряжения, при котором скорость деформации образца со временем уменьшается, Па.

Сущность заявляемого способа определения устойчивости ствола наклонных скважин поясняется графическими изображениями и примерами реализации.

На фиг.1 представлена схема напряжений, возникающих в элементарном объеме вертикальной скважины; на фиг.2 схематично показан участок наклонной скважины, пробуренной в горной породе, обладающей горизонтальным напластованием; на фиг.3 показана проекция участка наклонной скважины на горизонтальную плоскость и представлено положение опасных точек на контуре скважины, где напряжения достигают максимума; на фиг.4 представлено распределение комбинаций напряжений в зависимости от величины полярного угла способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , для различных углов наклона скважины способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 ; на фиг 5 представлена испытательная машина SHIMATZU, на которой производятся одноосное испытание образцов горных пород.

Пример 1.

В самом общем случае способ реализуется с помощью испытательной машины SHIMATZU, которая представлена на фиг.5. Машина содержит силовую раму, включающую в себя: основную раму, с фиксированными боковыми сторонами, состоящую из основания 1, закрепленного на бетонном фундаменте болтами (на фиг.5 не показано), двух резьбовых штанг (ходовых винтов) 2, нижнего крейцкопфа 3; основную раму с подвижной стороной, прикрепляемую к раме с жесткой боковой стороной, состоящую из стола 4, соединенного со штоком гидроцилиндра 5, верхнего крейцкопфа 6, двумя колонками (стойками) 7 зигзагообразной конфигурации; двигателя подъемника 8 нижнего крейцкопфа 3, защитного мата 9 поверхности стола 4, нижней планшайбы 10, оправы 11 для установки верхней планшайбы 12, контроллера измерений 13. Испытываемый образец устанавливается между нижней и верхней планшайбами по определенной технологии.

Образцы устанавливают между планшайбами испытательной машины, так чтобы ось образца и ось машины совпадали. На образцы устанавливают измерительные клещи экстензометров (на фиг.5 не показаны), причем их устанавливают, так чтобы плоскость в которой находится каждая пара клещей, была строго перпендикулярна оси образца. Затем измеряют расстояние между ножами клещей для осевой деформации и проверяют положение ножей для поперечной деформации (они должны опираться строго на диаметр образца). Далее задают программу нагружения, которая создает постоянную скорость нагружения образца (F). Для обеспечения режима квазистатического деформирования образца скорость деформирования способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 должна быть не более 10-61/c.

Для линейного участка диаграммы зависимости способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 нормальное напряжение будет определяться выражением способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =Eспособ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 . С учетом того, что для многих горных пород модуль упругости в плоскости изотропии (напластования) равен Eспособ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 5·104 МПа, то скорость изменения нормального напряжения будет составлять способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 5·10-2 МПа/с. Для образца диаметром d=L 0=40 мм скорость нагружения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 определяется выражением способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 .

Следующий образец испытывают так, чтобы скорость деформирования на протяжении всего процесса нагружения не превышала 10-61/c.

В ходе опыта датчики нагружающей системы и экстензометра регистрируют F(t), способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 d(t), способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 l(t) (нагрузка на образец, изменение диаметра, изменение расстояния между ножами для продольной деформации). Далее измеряя характеристики ползучести горных пород, определяют параметры бурения скважины, для чего определяют величину касательных напряжений способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 в плоскости напластования с учетом формулы (6)

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

и величину сжимающих напряжений S n, нормальных к плоскости ослабления согласно выражению (7)

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где q-=-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 h - горное давление на глубине h(способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - средняя плотность вышележащих пород), способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c - давление в скважине, способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол, отвечающий расположению точки на контуре скважины.

На установке SHIMATZU задают программу нагружения, по которой в образцах породы возникают напряжения согласно формул (26) и (27) и определяют начало и скорость ползучести породы, соответствующие конкретным значениям глубины скважины, плотности бурового раствора и угла наклона скважины.

Для наклонной скважины, у которой разрушение наступает в точке на контуре скважины, отвечающей углу способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =0, возникают напряжения способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 и Sb

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

где способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали.

В образце, вырезанном под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 к оси керна и нагруженном одноосным сжатием, на площадке, расположенной под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 к оси цилиндрического образца способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , возникают касательные и нормальные напряжения, которые определяются по формулам

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

С учетом того, что способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , выражения (30) и (31) будут

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928

Здесь величина N=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c).

Таким образом, если к цилиндрическому образцу, отвечающему углу наклона скважины способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 , приложить сжимающее напряжение N=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 с), то на плоскостях напластования возникнут касательные напряжения, вычисляемые по формуле (32), совпадающие с касательными напряжениями (28), действующими в плоскостях напластования в окрестности наклонной скважины.

Способ оценки устойчивости стволов наклонных скважин на основе результатов измерений продольного сжатия образца керна на прессе SHIMATZU заключается в следующем.

Из кернового материала, отобранного из исследуемого интервала глубины, изготавливают цилиндрические образцы, вырезанные под углом способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 =способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 /2-способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 к оси керна (способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 - угол наклона скважины к вертикали). Зная горное давление на заданной глубине (отрицательное) - q и давление на забое скважины - способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c, нагружаем образцы нагрузкой, создающей в образце напряжение N=-(q+способ определения устойчивости ствола наклонных скважин, патент № 2472928 c) с измерением продольной деформации образца в зависимости от времени. Затем рассчитывают средние скорости ползучести породы при различных плотностях бурового раствора, для чего общая деформация образца делится на общее время его нагружения при рассматриваемой плотности бурового раствора. На основе полученных данных выявляют допустимую плотность бурового раствора. Если ползучесть образца является ограниченной (скорость деформации образца со временем падает), то плотность такого бурового раствора является допустимой. Но если ползучесть образца носит установившийся характер (скорость деформации образца со временем сохраняется) или нарастающей (скорость деформации образца со временем увеличивается), то при данной плотности бурового раствора следует ожидать потери устойчивости скважины. Затем определяют искомое время до разрушения породы на стенках скважины, для чего определенную предельную деформацию, выявленную при одноосном сжатии, делят на вычисленную скорость ползучести.

Класс E21B49/00 Исследование структуры стенок скважины, исследование геологического строения пластов; способы или устройства для получения проб грунта или скважинной жидкости, специально предназначенные для бурения пород

способ гидродинамических исследований газонасыщенных пластов без выпуска газа на поверхность -  патент 2527089 (27.08.2014)
способ определения совместимости жидких производственных отходов с пластовой водой -  патент 2525560 (20.08.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения застойных и слабодренируемых нефтяных зон в низкопроницаемых коллекторах -  патент 2524719 (10.08.2014)
способ и устройство для увеличения добычи в месторождении -  патент 2524367 (27.07.2014)
скважинные системы датчиков и соответствующие способы -  патент 2524100 (27.07.2014)
способ комплексной оценки состояния призабойной зоны пласта -  патент 2522579 (20.07.2014)
способ контроля за разработкой нефтяного месторождения -  патент 2522494 (20.07.2014)
способ определения обводненности продукции нефтедобывающей скважины -  патент 2520251 (20.06.2014)
способ определения нефтенасыщенных пластов -  патент 2517730 (27.05.2014)

Класс G01N1/28 подготовка образцов для исследования

способ изготовления реплик для исследования микростроения мерзлых пород в растровом электронном микроскопе -  патент 2528256 (10.09.2014)
способ приготовления стандартных образцов аэрозолей -  патент 2525427 (10.08.2014)
эталонный образец с контролируемым распределением напряжений по толщине -  патент 2525153 (10.08.2014)
способ патоморфологического определения давности наступления инфаркта миокарда -  патент 2518333 (10.06.2014)
призматический образец для оценки прочности материала -  патент 2516599 (20.05.2014)
устройство для улавливания биологических частиц и его применение -  патент 2516522 (20.05.2014)
способ определения коэффициента неоднородности смеси трудноразделимых сыпучих материалов -  патент 2515009 (10.05.2014)
способ диагностики синдрома инсулинорезистентности -  патент 2506889 (20.02.2014)
анализ субстратов, на которые нанесены агенты -  патент 2505798 (27.01.2014)
способ пробоотбора и пробоподготовки твердых материалов -  патент 2503942 (10.01.2014)
Наверх