隨著鉆井工藝技術的不斷發(fā)展,叢式井設計和施工不斷增多,土地占用得到減少,鉆井的成本正在大幅度降低。為解決叢式井組設備搬遷安裝時效差、人工勞動量大、人員的安全系數低等問題,鉆機整體平移技術逐漸得到廣泛應用。越來越多的鉆機生產廠家開始設計制造能夠整體縱、橫向移動的成套鉆機,并且大量的常規(guī)鉆機也開始進行底座加固改造以滿足步進式整體移動的需求。由于常規(guī)鉆機設計時沒考慮步進式整體移動因素,因此,鉆機在整體步進式平移時,結構強度是否足夠,能否滿足現(xiàn)場安全作業(yè)需求,在滿立根工況下移動是否安全,已成為急需確定的問題。所以,對底座加固后的常規(guī)鉆機進行步進式平移結構的強度分析。
鉆探工程公司一臺ZJSODBS電動鉆機,廠家設計時按常規(guī)鉆機設計,未考慮進行前后左右步進式整體平移。投人生產后,根據叢式井作業(yè)的需求,需要配套步進式平移裝置實現(xiàn)前后左右平移4m。對鉆機底座進行了加固改造,同時加裝步進式平移裝置,這套裝置由3部分組成:一是由支承座、頂升液缸及滑車總成等組成的支承移動模塊;二是由導軌總成、平移液缸等組成的步進平移模塊;三是由液壓站、液控閥件及輔件組成的控制模塊。如圖所示加裝該裝置,可實現(xiàn)鉆機在工作狀態(tài)下(井架、底座不下放)的整體縱向及橫向平移。該裝置最大舉升質量為550 t,頂升液缸理論最大推力2638kN,頂升液缸行程200 mm,平移液缸理論最大推力477 kN,平移液缸行程1000 mm。
無線結構應變測試系統(tǒng)一套,電源線、記號筆、砂輪機、膠水、清洗丙酮、綁扎帶、應變片。
鉆機無立根排放時進行前后平移。
(1)確定頂升液缸將鉆機舉升時最大工作壓力,緩漫舉升。
(2)鉆機前進緩慢平移。
(3)鉆機緩慢下放。該過程重復4次。
通過初步建模分析,鉆機在整體平移時,結受力最大部位均出現(xiàn)在鉆機底座基座主梁上,底座基座主梁及立柱三維視圖如圖所示。根據初步有限元分析結果,在底座堆座主梁n選擇12處關鍵部位(受力較大位針)如圖所示,共布置48個測點,每個關健部位測點布圖所示,應變片沿受力方向布在鋼翼板邊緣。
試驗時,對鉆機紹個平移過程受力情況進行實時監(jiān)測,為一次完整平移過程4測點監(jiān)測曲線經數據處理,可得到各測點應變俏和應力。
由于底座與水泥地面接觸時底座基座主梁受力很小,因此,鉆機平移過程中監(jiān)測到的底座基座主梁應變應力變化值,為鉆機抬升時基座主梁最大應變應力,從而可以依據AISC《鋼結構設計規(guī)范》中的公式對底座基座主梁進行計算和校核。強度校核系數(UC值)為實際應力與許用應力的比值,當比值小于1時結構處于安全狀態(tài)。
底座基座主梁在鉆機平移時受到的最大軸向應力,彎曲應力可用公式計算。
依據鉆機結構圖紙及現(xiàn)場測繪數據,建立鉆機結構有限元實體模型,如圖所示。根據鉆機結構實際受力情況,施加載分析,主要計算鉆機額定載荷,包括頂驅、游車人鉤、鉆具接失等載荷。
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