The selection of optimal operational parameters for drilling oil and gas wells is a complex dynamic problem that depends on multiple parameters. Numerous physical and mechanical processes such as rock cutting, friction, hydraulics, and different modes of vibrations, occur during drilling, which should be accounted for in numerical models. It is widely accepted that bottom hole assembly (BHA) vibrations are the primary source of drilling equipment premature failure. Over the last 30 years, progress of computational sciences has enabled the use of numerical simulations of drillstring dynamics as a useful tool to understand and mitigate sources of harmful vibrations. The majority of these models have been based on nonlinear finite elements. There are several significant limitations with this approach, including an extremely high number of degree of freedom (DOF) required to represent geometries with 105 ratio of axial to lateral dimensions and also the complexity of modeling variable contacts in bifurcating systems. While it is relatively new for simulating drilling dynamics, the advantage of the proposed rigid-flexible multibody system approach has been proven for modeling complex dynamic systems in other industries. Using a rigid-flexible multibody system approach to analyze dynamic effects both in frequency and time domains, dynamic modeling of BHA and drillstring is proposed. Drillstring is simulated as a set of uniform flexible beams connected via linear viscous-elastic force elements. Each beam can undergo arbitrary large displacements as absolutely rigid body, but its flexible displacements due to elastic deformations are small. A method of floating frame of reference for flexible bodies and component mode synthesis is used for modeling beams dynamics. Parameters of the coupling force elements are calculated automatically based on stiffness and inertia characteristics of the connected beams. This paper discusses the development of the rigid-flexible multibody system for modeling drillstring dynamics and the influence of model parameters on simulation accuracy and calculation time. A close match is shown between theoretical and numerical results for static and buckling problems as well as resonant frequency values. Several transient drillstring dynamics problems are analyzed for wellbores with uniform diameter. Examples of the analysis of resonant conditions during drilling planning stage are also presented. It is also shown how transient time domain analysis can provide further insights into lateral and torsional vibrations, whirl behavior, and effect of local wellbore curvatures on the drillstring performance.
Аннотация. Рассмотрены модели сил взаимодействия долота с породой, которые используются для компьютерного исследования динамики процесса бурения. Приводится подробная модель момента сопротивления бурению, имеющая режимы сцепления и скольжения и позволяющая исследовать автоколебания бурильной колонны. В динамической модели момента могут быть использованы зависимости для стационарных значений момента сопротивления, в частности, значения удельного момента или модель Уоррена для шарошечного долота. Приведена также альтернативная модель момента сопротивления, предложенная Такером и Вангом для исследования крутильных автоколебаний. В простейшем случае для расчета осевой силы используется упругодиссипативная модель с возможностью добавления гармонических и стохастических возмущений. Поперечные силы также могут быть заданы гар-212 © Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3 http://ogbus.ru моническими и случайными функциями времени, параметры которых подбираются на основе экспериментальных данных. Приведена реализация значительно более сложной модели PDC-долота (модель RGD), учитывающей связь между осевым и угловым движениями долота и позволяющей исследовать процессы колебаний бура с учетом изменения геометрии забоя в процессе моделирования. В работе предложена уточненная модель шарошечного долота, основанная на расчете сил, возникающих при взаимодействии отдельного зубца с породой. Приведены примеры использования описанных моделей для исследования автоколебаний и вибраций БК длиной 1 км в криволинейной скважине. Разработанные модели реализованы в программном комплексе «Универсальный механизм».
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.