我國石油工程中使用著各種井架,其中絕大多數(shù)屬于由細長桿件組成的空間桿系結(jié)構(gòu)。過去常常把井架簡化為平面析架來計算,誤差比較大。近年來,由于電子計算機有限元分析廣泛應用,對于某些類型的井架,例如塔架及A型井架,采用空間銜架模型進行計算,得到了比較滿意的結(jié)果。但是,對于3200米鉆機前開口井架則不能簡化為空間析架模型,因為這將使井架模型成為可變體系。近年來,也有人利用空間剛架模型來作井架計算并得到了比較好的結(jié)果。然而對一裝配式前開口井架,裝配連接處都是柱型鉸,不能當作剛結(jié)點處理。因此,對于3200米鉆機前開口井架的靜力強度和剛度計算,單獨使用上述兩種模型都是不可行的。
為了使我們的計算更符合前開口井架的實際,我們把前開口井架簡化為局部具有柱型鉸的三維空間剛架系統(tǒng)的力學模型。這樣作,計算雖然比較復雜,但其結(jié)果將更符合結(jié)構(gòu)實際受力狀態(tài)。在計算中采用了線彈性理論。
井架主體部分沿高度分為五段,最上面一段為四面封閉的空間剛架,下面四段為八扇平面剛架。在井架背面由可拆卸的橫桿、斜桿與兩側(cè)的平面剛架連接。每兩片平面剛架連成一段,共四段。井架背面的橫桿、斜桿與主弦桿采用銷子聯(lián)接,井架上下各段之間采用螺檢聯(lián)接。井架下面四段截面呈門型,井架下部與底座、人字架相連。
由于井架是由平面剛架和空間剛架裝配而成,各裝配聯(lián)接點依其結(jié)構(gòu)可視為圓柱型鉸鏈。忽略摩擦,允許用單餃聯(lián)接起來的兩個桿件自由地繞聯(lián)接銷軸線轉(zhuǎn)動,而樣桿與主弦桿之間是用兩個柱型議聯(lián)接的,故可視為剛性聯(lián)接,即剛性節(jié)點。所有焊接點都視為剛性結(jié)點。井架與底座是用圓柱銷子連接的,因此簡化為固定單鉸。井架與人字架是用卡子連接的,因為卡子可能不會太緊,或工作中可能有稍許松動,因此我們簡化為以人字架為支點的可動餃鏈支承。這樣井架就簡化為一個靜不定的大型空間混合結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。
在進行井架靜力分析時,我們采用,主從節(jié)點的方法來描述柱型鉸。井架背面的斜拉桿我們視為只受拉壓作用的二力桿,其它主要桿件都作為空間梁單元處理?偣矂澐譃226于單元,124個節(jié)點。
所用材料為高強度結(jié)構(gòu)鋼及角鋼,構(gòu)件型式為寬翼緣工字鋼。
我們按上述十種工況,分別對3200米鉆機前開口井架進行了靜力分析。這里只列出幾種主要工況的主要承力桿件的軸力結(jié)果。井架主弦桿是主要承力構(gòu)件,橫桿和斜桿的內(nèi)力較小。在鉤載、自重、風載作用下,主要受力桿件是井架下部主弦桿。在起升工況中,定滑輪附近的桿件受力較大。綜合考慮各種工況,最大軸力為N=1143.31N,發(fā)生在主弦桿5號單元;而最大彎矩M = 23.27kNm,發(fā)生在橫桿78號單元。
用所得內(nèi)力進行桿件的應力計算,這是十分浩繁的工作。因為有226個單元,10種工況并且對每個桿件來說又是壓、彎、剪、扭的復合應力狀態(tài)。為此,我們考慮到桿件細長的特點,剪力和扭矩都比較小,不算剪應力,只算正應力。我們選出內(nèi)力比較大的六種工況進行計算得到了最大應力值,并畫出主弦桿最大應力分布曲線和位移分布曲線。
起升井架時,97號桿應力最大;而井架在正常鉆進的第4種工況,33號桿應力最大。從應力分布情況看,起升工況的較大應力分布在定滑輪附近的桿件內(nèi),離定滑輪較遠的桿件應力較小;鉤載作用下,主弦桿受力較大,特別是在井架下半部各主弦桿應力最大。
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