Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2012 в 11:39, курсовая работа
Под конструкцией скважины подразумевается число, диаметр обсадных колонн и толщина их стенок, глубины их спуска и диаметр долот для бурения под каждую обсадную колонну.
Принимаем конструкцию скважины – условно вертикальной.
Поскольку определяющим при выборе класса БУ оказался вес БК (при Кб=2), проверяем величину этого коэффициента для меньшего значения Q=3000 кН:
Получаемая величина не превышает минимально допустимый коэффициент (1,67), что позволяет окончательно выбрать БУ 8 класса.
Из отечественных БУ наиболее подходящей является установка Уралмашзавода:
БУ 6500/400ЭР
размещенных на
подсвечнике
механизмов
и агрегатов (лебедки,
ротора, БН)
Выбор типа и числа насосов
Основными требованиями при выборе типоразмера БН являются:
Этим требованиям соответствуют два параллельно соединенных насоса УНБТ-950А, технические характеристики которых следующие:
1)
Мощность: – приводная
– гидравлическая
2)
Число цилиндров
3)
Число двойных ходов
поршня в 1 мин.
4)
Длина хода поршня
5)
Максимальная подача
(минимальная)
(минимальное)
–
наибольший
–
наименьший
– максимальная
– минимальная
–
всасывающего
–
нагнетательного
– длина
– ширина
–высота
Расчет основных параметров буровых насосов Таблица5 | |||||||||
№ | Наименование параметра | Ед.
измер |
Условн.
Обознач |
Способ определения | Численное значенение | ||||
К | ТК | ПК | ЭК | ||||||
1 | Число поршней насоса | - | z | принимаем | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Число работающих насосов при бурении | - | k | принимаем | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Требуемая подача насоса: | л/с | Qк | см. выше | 92,9 | 83,9 | 44,5 | 23,8 | |
4 | Давление подпора насоса | МПа | РП | [6, с 181] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
5 | Требуемое давление насоса | МПа | Ртреб | Ртреб= ΔP+PАТМ | 15,45 | 17,1 | 20,52 | 23 | |
6 | Подача одного насоса | л/с | Q | [4, с 156] | 46,45 | 42 | 44,5 | 23,8 | |
7 | Давление, развиваемое насосом | МПа | Рн | [4, с 156] | 32,0 | 32,0 | 19,0 | 19,0 | |
9 | Суммарная подача насосов | л/с | Qсум | Q* k | 92 | 92 | 46,0 | 46,0 | |
10 | КПД насоса | - | Η | принимаем | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
11 | Полезная мощность насоса | кВт | Nп | Nп = QСУМ * Pтр | 710,5 | 786,6 | 943,92 | 1058 | |
12 | Мощность насоса | кВт | N | N=Nп/ η | 888,0 | 983,25 | 1180 | 1322,5 | |
13 | Коэффициент подачи | - | α | принимаем | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
14 | Частота ходов насоса | об/мин | n | принимаем | 125 | 125 | 125 | 125 | |
15 | Рабочий объем | л | q | q = Qк/(n·α·k) | 24,77 | 23,3 | 12,36 | 6,61 | |
16 | Ход поршня | мм | S | [3, с.284] | 300 | 300 | 300 | 300 | |
17 | Диаметр втулки | мм | D | [4, с 156] | 140 | 140 | 140 | 180 | |
Проектный расчет вала и его опор
Примем для вала сталь 45,6в=750 МПа,6т= 450 МПа, М=3,54кН·м
№ | Наименование параметра | Усл. обоз. | Един. изм. | Способ. опред. | Числ. знач. | ||
1 | Средний диаметр вала | d | мм | d=(M/0.2[τ] )⅓ | 174 | ||
2 | Диаметр в месте посадки шестерни | dш | мм | принимаем | 150 | ||
3 | Диаметр в месте посадки подшипников | dп |
мм |
принимаем |
170 | ||
4 | Длина вала | l | мм | принимаем | 920 | ||
5 | Определяем
силы:
-окружная -осевая -радиальная |
Ft Fa Fr |
Н |
Ft=2M/d Fa= Ft·tgβ Fr=Ft·tgα/cosβ |
6450
900 2400 | ||
6 | Определяем
реакции в опорах:
-горизонтальная плоскость -вертикальная
плоскость |
Rbz Raz Rbb Rab |
H |
Rbz=(Py·63- Ft·22)/40 Paz= Ft+ Py- Pbz Rbb=(M·22-A1·d/2)/40 Rab=M+ Rbb |
7740 2917 3470 6102 | ||
7 | Моменты: | Mb
Mz |
Н·мм | Mb=400· Rbb
Mz=760· Py- Rbz·400 |
140·10³
641·10³ | ||
8 |
Суммарный изгибающий момент в опоре А |
Mа |
Н·мм |
Mа=√2· Mаz |
657·10³ | ||
9 | Запас прочности по касательным напряжениям | τ-1 τкр kτ |
МПа МПа _ |
τ-1=0.2·6в τкр=Мкр/Wр kτ= τ-1/ τкр |
150 44,5 3,37 | ||
10 | Допустимый запас прочности | _ | _ | [3,стр.440] | 1,6-2 | ||
11 | Суммарный момент | MΣ | Н·мм | (M² + Ma²)½ | 746·10³ | ||
12 |
Запас прочности по изгибающим моментам | 6изг kΣ 6-1 |
МПа -- МПа |
6изг=Мизг:Wp kΣ=(6-1)/6изг 6-1=0,4·6в |
107 28 300 | ||
13 | Допускаемый запас прочности | [k6] |
_ |
[3,стр.440] |
1,8 | ||
14 | Запас сопротивления усталости только по изгибу |
sΣ 6m 6а |
_ МПа МПа |
sΣ=6-1/[6а· kΣ·( kd· kf)+ +Ψτ· τm [6, стр.300] 6а=M/0,1·d³ |
3,1 0 106 | ||
15 | Эффективный коэф. концентрации напряжений при изгибе | k6 |
_ |
[6, стр.300, табл.15.1] |
2,5 | ||
16 |
Масштабный фактор | kd |
[6, стр.300, табл.15.1] |
0,52 | |||
17 |
Фактор шероховатости поверхности | kf |
_ |
[6, стр.300, табл.15.1] |
0,7 | ||
18 | Запас
сопротивления усталости только по кручению |
Sτ τa τm |
_ МПа МПа |
sτ =6-1/[6а· kΣ·( kd· kf)+ +Ψτ· τm τa=0,5Mкр/0,2d³ τm= τa |
2,7 46 46 | ||
Условие статической прочности выполняется | |||||||
19 | Коэф. коректирующий влияние постоянной составляющей цикла напряжений на сопротивление усталости | Ψτ |
_ |
[6, стр.300] |
0,05 | ||
20 |
Эффективный коэф. концентрации напряжений при кручении | kτ |
_ |
[6, стр.300, табл.15.1] |
1,8 | ||
21
|
Запас сопротивления усталости |
s |
_ |
s=s6·sτ /( s6²+ sτ² )½ |
2,14 | ||
22 | Допускаемый запас сопротивлений | [s] |
_ |
[3 стр.440] |
1,6-1,8 |