توسعه یک رابطه کاربردی برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی با استفاده از مدل رئولوژیک بینگهام

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-11-6_004

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، افت فشار در مته حفاری با شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی محاسبه شده است. مته حفاری کاجی نوع اف-۳ با اندازه ۸/۷-۷ اینچ بوده و دارای سه نازل با اندازه یکسان می باشد. محاسبه افت فشار برای نازل هایی با اندازه های ۳۲/۷، ۳۲/۹، ۳۲/۱۰و ۳۲/۱۱ اینچ انجام شده است. تحلیل جریان در مته حفاری برای هشت نوع گل حفاری صورت گرفته و از مدل رئولوژیک بینگهام برای تعیین خواص رئولوژیک گل های حفاری استفاده شده است. برای تعیین ضرایب مدل رئولوژیک، خواص رئولوژیک گل های حفاری با دستگاه ویسکومتر فن اندازه گیری شده است. افت های فشار محاسبه شده از شبیه سازی جریان، با نتایج تجربی و رابطه ایکل- بلستین مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد روش عددی، افت فشار در مته حفاری را با متوسط خطای۶۶/۹ درصد تخمین می زند در حالی که متوسط خطای رابطه ایکل- بلستین ۱۶/۱۷ درصد است. یک رابطه جدید برای تخمین افت فشار در مته حفاری کاجی پیشنهاد شده است، در این رابطه تاثیر خواص رئولوژیک سیال در تخمین افت فشار در نظر گرفته می شود. افت های فشار محاسبه شده با رابطه جدید، با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد رابطه جدید، با دقت مناسبی و با خطای ۳۱/۸ درصد افت فشار در مته حفاری را محاسبه می کند.

نویسندگان

سید سعید بحرینیان

استاد ، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

امین نباتی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، اسفراین، ایران

ابراهیم حاجی دولو

استاد ، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Kendall HA, Goins WC (۱۹۶۰) Design and operation of jet-bit ...
  • Sutko AA, Myers GM (۱۹۷۱) The effect of nozzle size, ...
  • Townsend SC (۱۹۷۶) Comparison of two-nozzle and three-nozzle drilling under ...
  • Smalling DA, Key TA (۱۹۷۹) Optimization of jet bit hydraulics ...
  • Ramsey MS, Robinson LH, Miller JF, Morrison ME (۱۹۸۳) Bottomhole ...
  • Warren T, Winters W (۱۹۸۴) The effect of nozzle diameter ...
  • Cook RL, Nicholson JW, Sheppard MC, Westlake W (۱۹۸۹) First ...
  • Wells MR, Pessier RC (۱۹۹۳) The effects of asymmetric nozzle ...
  • Zhao J, Xu YJ, Ren JH, Hou DJ (۲۰۱۴) Numerical ...
  • Hansen E (۲۰۱۲) Automatic evaluation of drilling fluid properties. Master’s ...
  • Moslemi A, Rahmani R, Graham R, Ivie B (۲۰۱۵) Hydraulic ...
  • Meng X, Zhou H, Fan H, Peng Q, Deng S ...
  • Brown ET, Green SJ, Black AD, Tibbitts GA (۱۹۸۲) The ...
  • Eckel JR, Bielstein WJ (۱۹۵۱) Nozzle design and its effect ...
  • نظری م، محبی ر، کیهانی م ح (۱۳۹۲) تحلیل عددی ...
  • احمدی ا، مجد ع، نوروزی م (۱۳۹۴) بررسی اثر سیال ...
  • Versan M, Tolga A (۲۰۰۵) Effect of polymers on the ...
  • Bourgoyne AT, Chenevert ME, Millheim KK, Young FS (۱۹۹۱) Applied ...
  • Bahrainian SS, Nabati A, Hajidavalloo E (۲۰۱۸) Effect of different ...
  • نادران طحان م، بحرینیان س س (۱۳۹۲) تاثیر تغییر نسبت ...
  • Bahrainian SS, Mehrdoost Z (۲۰۱۲) An automatic unstructured grid generation ...
  • Xue S, Li J, Peng H, Chen Z, Wang Y, ...
  • نمایش کامل مراجع