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油田射孔枪优化改善及应用 射孔枪是油田开采作业能否顺利完成的关键工具,是油田井下开孔的主要工具。针对射孔枪的工作原理,运用ANSYS智能优化软件对其进行结构优化制定,不断提升我国关于油田射孔枪的制定水平,对提升我国油田开采效率,满足日益增加的原油必需求量,具有非常重要的意义。 射孔枪的工作原理 石油射孔枪由枪头、枪身、枪尾三部分组成,连接处均采纳梯形螺纹来连接以确保具有较高的连接强度,枪身均匀分布外盲孔并嵌入定位销钉来确保射孔与盲孔位置对正。目前国内广泛应用的是聚能射孔弹关于射孔枪的强度与结构制定要求很高,不但要严格控制对输油管道与水泥环的冲击力,还必需要具有合格的发射效率来确保射孔枪具有较高的工作效率,同时合理的盲孔深度制定能够使得枪身具有较小的厚度与强度,更能够有效提升发射率。 射孔枪有限元分析 实际工作中多采纳创建有限元模型来分析复杂的井下油田状态参数,具体过程可以分为:建立数学几何模型、定义结构材料特点、制定功能单元、施加载荷并依据载荷数据求解及划分边界条件、处理运算结果检测系统运行状态。创建有限元模型即依据作业内容设定模型标题;ANSYS软件无系统单位制,因此必需要技术人员依据实际工作参数设定单位制,并确保在同一模型中具有统一单位制;ANSYS软件系统数据库中储存有不同类型的常用功能单元数据,且每种系统单元类型均具有特定编制符号,如OLID95、PLANE76;选定单元类型后必需要嵌入与单元类型相符合的单元实常数,如BEAM3单元的截面面积;然后依据实际操作环境设定材料物理性能参数,如弹性模量数、材料密度、应力状态、线膨胀系数等;然后依据设定的结构创建几何模型,并依据智能网格模拟功能产生物理分析模型。 有限元模型创建好后,可直接利用SOLUTION处理器来规定结构类型和分析操作选项,然后调用数据库中的数据,对模型施加可控制调节的动态载荷数据,并依据载荷参数对有限元模型进行有限次求解并可恢复初始化状态。数据分析类型一般分为:静态、瞬态、调谐等;在ANSYS软件中对有限元模型施加的载荷可分为DOF(自由度)约束、体积载荷、惯性载荷、耦合场载荷等;求解初始化功能主要是从ANSYS数据库系统中选定相符的有限元模型以及载荷数据,来进行运算求解,然后将计算结果输入到系统数据库中存储起来以备调用。 ANSYS程序完成数据运算后,就能够利用POST1或POST26处理器的数据来查询并分析运算结果;通用后处理器POST1功能是查询全部或者部分时间段的运算结果;时间历程后处理器POST26主要功能是查询选定区域在不同时间段内的所有运算结果。 射孔枪的优化制定分析 下面针对3000米矿井深度所使用的国产32CrMo的102型射孔枪为例进行优化制定,其他型号射孔枪优化制定原理与之相同。 射孔枪材料性能以及实际施工中所用射孔枪型号不相同,枪身结构的内径、外径以及所处的钻井深度等都不相同,从而导致射孔枪盲孔各点的应力分布状态不一,因此射孔枪盲孔的深度与内外径大小必需要制定计算人员依据实际的作业状态与功能要求,经过科学严谨的计算来确定。射孔枪盲孔的优化制定流程为建立优化数学分析模型,利用ANSYS软件建立科学的参数分析模型、运算求解、然后依据运算结果进行具体参数优化改善,生成具有指导意义的优化分析文件,依据软件系统智能优化功能选定优化变量,利用系统优化工具箱中的优化工具与优化方法进行优化分析,最后得出优化结果,最后依据优化结果制定射孔枪的结构参数。 射孔枪壁厚的优化主要受以下因素影响:射孔弹喷射爆炸时会瞬间产生很高的温度与气压,如果射孔枪制定的强度过低,那么在作业中就会在高温高压环境中产生较大的塑性变形甚至发生断裂。如果射孔枪结构制定强度过高就会增加设备生产成本造成资源浪费,因此为确保油田射孔枪能够高效、科学地实施作业,对射孔枪壁厚进行科学的优化制定计算,具有非常重要的实际意义。关于射孔枪壁厚的优化制定与盲孔基本相同,同样是利用ANSYS软件系统优化制定模型,针对特定的结构参数不断调整,在确保作业功能要求的前提下,尽可能地节约预算成本。 通过创建有限元模型对射孔枪不同部分有限元弹塑性分析比对,对射孔枪进行结构的优化制定,为我国油田射孔枪结构制定研发工作提供科学的制定方法与指导看法,以不断提升我国射孔枪制定研发技术与制造水平。