Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Методическое и экспериментальное обеспечение прочностных расчетов стенок скважин в пористых горных породах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Горные породы, как объекты исследования, до начала бурения скважины находятся в сложном напряженном состоянии, обусловленном горным и пластовым давлениями. Вскрытие горных пород скважиной сопровождается изменением напряжений в окружающем её массиве. Причем наибольшие изменения наблюдаются в горных породах, слагающих стенку скважины. Постоянные во времени естественные напряжения заменяются… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ СТЕНОК СКВАЖИНЫ
    • 1. 1. Методы описания напряженного состояния горных пород в условиях залегания
    • 1. 2. Напряженное состояние горных пород, слагающих стенки скважины
    • 1. 3. Методы прочностных расчетов стенок скважины из условия предупреждения их разрушения
    • 1. 4. Методы расчета скважин из условия предупреждения открытия поглощения в результате гидроразрыва
    • 1. 5. Выводы. Задачи исследований
  • 2. ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МОДЕЛИ ПОРИСТОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ
    • 2. 1. Аналитическое описание модели пористой горной породы
    • 2. 2. Определение компонент напряженного состояния скелета горной породы в стенке вертикальной скважины и проверка принятых допущений
    • 2. 3. Выбор параметра нормального распределения для определения расчетных характеристик показателей свойств горных пород
    • 2. 4. Обоснование и оценка зависимости доли скелета от пористости горной породы по результатам испытаний скважин на гидроразрыв
    • 2. 5. Проверка гипотезы о различии давлений гидроразрыва в случаях непроницаемых и проницаемых стенок скважины
    • 2. 6. Выводы
  • 3. ИЗУЧЕНИЕ МАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ВДАВЛИВАНИИ ШТАМПА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОСТРОЕНИЮ ПАСПОРТОВ ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД
    • 3. 1. Постановка задачи
    • 3. 2. Образцы горных пород и экспериментальные установки для изучения масштабного эффекта
    • 3. 3. Методика проведения испытаний и оценка вида распределения предела текучести по штампу
    • 3. 4. Оценка погрешностей измерений предела текучести и выбор количества параллельных опытов
    • 3. 5. Экспериментальное изучение проявления масштабного эффекта при вдавливании штампа
    • 3. 6. Определение расчетных значений предела текучести горных пород
    • 3. 7. Расчет компонент предельных напряжений по величине предела текучести горных пород по штампу
    • 3. 8. Выводы
  • 4. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ В СКВАЖИНЕ ПРИ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТАХ
    • 4. 1. Вывод формул для расчета предельных давлений в скважине из условия упругого состояния стенок
    • 4. 2. Проверка соответствия расчетных предельных давлений в скважине эксприментальным данным
    • 4. 3. Влияние изменения прочности горных пород во времени на величины предельных давлений в скважине
    • 4. 4. Выводы
  • 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ В СКВАЖИНЕ ИЗ УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ УПРУГОГО СОСТОЯНИЯ СТЕНОК
    • 5. 1. Построение предельных зависимостей Мора — Кулона с заданной вероятностью
    • 5. 2. Обоснование формул для расчета упругого состояния стенок вертикальной скважины с заданной вероятностью
    • 5. 3. Особенности изменения предельных давлений в скважине с уменьшением кдл в случаях непроницаемых и проницаемых стенок
    • 5. 4. Изучение особенностей напряженного состояния горных пород вокруг горизонтальной скважины
    • 5. 5. Вывод расчетных формул из условия упругого состояния стенок горизонтальной скважины
    • 5. 6. Определение напряженного состояния горной породы в стенках наклонной скважины. Условия предупреждения растягивающих напряжений в стенках
    • 5. 7. Выводы
  • 6. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОГО РАСПОРА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОРАЗРЫВА
    • 6. 1. Определение коэффициента бокового распора горных пород по результатам испытаний скважин на гидроразрыв
    • 6. 2. Разработка метода прогнозирования открытия поглощения из условия его предупреждения
    • 6. 3. Особенности гидроразрыва горизонтальной скважины
    • 6. 4. Выводы

Методическое и экспериментальное обеспечение прочностных расчетов стенок скважин в пористых горных породах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Осложнения при бурении скважин снижают скорости их проходки и сопровождаются большими затратами средств на ликвидацию их последствий, а поэтому задачам прогнозирования и предупреждения осложнений уделяется исключительно большое внимание. Надежность решений задачи о прогнозировании осложнений зависит как от полноты и достоверности геологической информации о разрезе скважины, так и от уровня методического обеспечения прогнозирования.

Горные породы, как объекты исследования, до начала бурения скважины находятся в сложном напряженном состоянии, обусловленном горным и пластовым давлениями. Вскрытие горных пород скважиной сопровождается изменением напряжений в окружающем её массиве. Причем наибольшие изменения наблюдаются в горных породах, слагающих стенку скважины. Постоянные во времени естественные напряжения заменяются переменным давлением бурового раствора, температура которого не равна температуре окружающих скважину горных пород и также изменяется во времени. Кроме того, имеет место физико-химическое взаимодействие бурового раствора с горной породой стенки и насыщающим флюидом. Все это приводит к тому, что механические характеристики горной породы, слагающей стенку скважины изменяются во времени. Например, прочностные характеристики горной породы изменяются в соответствии с закономерностями изменения длительной прочности.

Горные породы отличаются высокой неоднородностью, которая обусловливает широкое варьирование всех ее характеристик. Поэтому поиск оптимальных технологических решений можно вести только с использованием статистических характеристик горных пород.

Интервалы разреза, к которым приурочены осложнения при бурении, сложены, как правило, пористыми горными породами. Влияние пластового (порового) давления и пористости горных пород на их поведение при вскрытии скважиной очевидно и признается многими исследователями, но учет их влияния методически не проработан.

Методические разработки по прочностным расчетам стенок скважины выполнены, главным образом, для вертикальных скважин, тогда как все шире применяется бурение наклонных скважин и скважин, заканчиваемых горизонтальным участком ствола (горизонтальных скважин). Горизонтальные участки скважины принципиально отличаются от вертикальных тем, что напряженное состояние прилегающих к ним горных пород не осесимметрично относительно оси скважины. Горизонтальный участок ствола проводится преимущественно по продуктивному пласту, а поэтому вопросы профилактики осложнений непосредственно связаны с обеспечением высокого качества заканчивания скважин.

В диссертационной работе автора рассматриваются вопросы совершенствования расчетных методов определения предельных давлений бурового раствора в вертикальных и горизонтальных скважинах, обеспечивающие решение важных прикладных задач уточнения прогнозирования и предупреждения ряда осложнений.

Работа проведена в связи с участием УГНТУ в выполнении подпрограммы «Топливо и энергетика» научно-технической программы Министерства образования «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники».

Цель работы: на основании аналитических и экспериментальных исследований особенностей напряженного состояния пористых горных пород в условиях залегания и после вскрытия скважиной усовершенствовать методы расчета предельных давлений бурового раствора в вертикальной и горизонтальной скважинах из условий сохранения стенок в упругом состоянии и предупреждения открытия поглощения в результате гидроразрыва.

Для достижения цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

1) аналитическое изучение напряженного состояния скелета пористой горной породы в условиях залегания и после вскрытия скважиной;

2) обоснование использования предела текучести по штампу с учетом масштабного эффекта для построения предельных зависимостей горных пород;

3) совершенствование методов расчета предельных давлений в вертикальной и горизонтальной скважинах с заданной вероятностью из условия сохранения стенок в упругом состоянии и предупреждения открытия поглощения;

4) разработка способа определения коэффициента бокового распора горных пород по данным испытаний скважин на гидроразрыв.

Решение задач выполнено аналитически с постановкой (проведением) специально поставленных экспериментов и привлечением опубликованных в печати результатов испытаний горных пород в условиях всестороннего сжатия, в т. ч. на моделях скважины, а также результатов промысловых испытаний скважин на гидроразрыв.

Научная новизна диссертационной работы.

Уточнено математическое описание напряженного состояния скелета пористых горных пород в условиях залегания и в стенках вертикальных и горизонтальных скважин с учетом проницаемости стенок, установлен характер зависимости доли скелета в опасных сечениях породы от величины полной пористости. Уточнен характер влияния масштабного эффекта на предел текучести горных пород при вдавливании и метод его использования для построения предельных зависимостей по теории прочности Мора-Кулона. Выведены расчетные формулы для определения с заданной вероятностью предельных давлений в вертикальных и горизонтальных скважинах из условий сохранения стенок в упругом состоянии и предупреждения открытия поглощения бурового раствора в результате гидроразрыва. Обоснован метод определения коэффициента бокового распора по данным испытаний скважин на гидроразрыв.

В качестве основных положений диссертационной работы на защиту выносятся:

1) уточненное математическое описание напряженного состояния скелета горной породы в условиях залегания и в стенках скважины на основании модели пористой горной породы с учетом проницаемости стенок;

2) результаты изучения масштабного эффекта при вдавливании штампа и уточнение метода использования результатов вдавливания для построения предельной зависимости по теории прочности Мора-Кулона;

3) обоснование необходимости расчета области предельных давлений в скважине и формулы для их расчета с заданной вероятностью из условий сохранения стенок в упругом состоянии;

4) результаты анализа особенностей напряженного состояния стенок горизонтальной и наклонной скважин и рекомендации по минимизации осложнений в процессе бурения, связанных с разрушением стенок;

5) способ определения коэффициента бокового распора горных пород по результатам испытаний пластов на гидроразрыв и уточненный метод прогнозирования давления открытия поглощения в результате гидроразрыва.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

В результате исследований получены уточненные расчетные формулы для определения предельных давлений бурового раствора в вертикальных и горизонтальных скважинах, учитывающие пористость горных пород, проницаемость стенок скважины и вероятностные характеристики свойств горных пород. Предложены методы определения коэффициента бокового распора и прогнозирования давления открытия поглощения с заданной вероятностью по промысловым данным. Основные результаты исследований вошли в учебное пособие для студентов вузов «Прочностные расчеты стенок скважины в пористых горных породах», Уфа: УГНТУ, 2001. (авторы А. Н. Попов и H.H. Головкина). Результаты работы используются также при подготовке и переподготовке инженеров-буровиков в институте повышения квалификации УГНТУ.

Результаты работы докладывались на :

1) Всероссийской научно-практической конференции по проблемам по-родоразрушающего бурового инструмента. — Самара, 1999;

2) Втором Международном симпозиуме «Наука и технология углеводородных дисперсных систем». Секция «Бурение нефтяных и газовых скважин, добыча нефти и газа». — Уфа, 2000;

3) V Международном научном симпозиуме им. Академика М. А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр», посвященном 100-летию ТПУ. Секция «Бурение». — Томск, 2001;

4) Третьем Конгрессе нефтепромышленников России. Секция «Проблемы нефти и газа». Подсекция «Бурение нефтяных и газовых скважин». — Уфа, 2001;

5) Всероссийской научно-практической конференции по проблемам по-родоразрушающего бурового инструмента. — Самара, 2001;

6) Научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ. Секция «Бурение нефтяных и газовых скважин». — Уфа, 1999 -2001.

Работа выполнена на кафедрах горной и прикладной механики и инженерной графики Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Автор выражает глубокую признательность коллективам кафедр горной и прикладной механики и инженерной графики за рекомендации и помощь в выполнении диссертационной работы, доценту кафедры горной и прикладной механики Б. Н. Трушкину и зав. лаб. механических испытаний ИПСМ РАН A.A. Сиренко за помощь в постановке и проведении экспериментов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. Уточнено и проверено по промысловым данным математическое описание компонент естественных напряжений в скелете горной породы как в условиях залегания, так и в стенке скважины, и установлен вид зависимости доли скелета от общей пористости горной породы в ее опасном сечении с точки зрения разрушения.

2. Экспериментально подтверждена статистическая значимость масштабного эффекта при определении предела текучести горных пород по штампу. Зависимость величины предела текучести по штампу от величины обратной диаметру штампа (1/аГ) адекватно аппроксимируется полиномами второй или третьей степени. В прочностных расчетах стенок скважины целесообразно использовать показатель предела текучести по штампу, приведенный к диаметру штампа с1 = 50 мм. Показана принципиальна* возможность его определения по данным испытаний горных пород пр*-вдавливании штампов диаметром от 1,5 до 5,0 мм.

3. Обоснована и подтверждена анализом экспериментальных данных другю исследователей необходимость введения эквивалентного значения коэффициент;

Пуассона при использовании предела текучести по штампу для построения предельных зависимостей (паспортов прочности) по обобщенному условию прочности Мора и по теории прочности Мора-Кулона горных пород. Показано, что при прочностном расчете стенок скважины теория прочности Мора-Кулона предпочтительней обобщенного условия прочности Мора.

4. Характер разрушения горных пород стенок скважины при превышении в ней нижнего и верхнего предельных давлений, ограничивающих область упругого состояния стенок, принципиально не отличается, а поэтому при выборе плотности бурового раствора необходимо учитывать оба названных давления.

5. Снижение во времени прочности горных пород, слагающих стенки скважины, приводит к быстрому сужению области предельных давлений бурового раствора вплоть до пересечения зависимостей предельных давлений от коэффициента длительной прочности. Абсцисса точки пересечения соответствует допустимой величине снижения прочности горной породы, обеспечивающей ее упругое состояние.

6. Уточнены формулы для расчета предельных давлений в вертикальных и горизонтальных скважинах, пробуренных в пористых горных породах, из условия сохранения стенок в упругом состоянии с заданной вероятностью для случаев непроницаемой и проницаемой стенок скважины.

7. Показаны особенности возникновения растягивающих напряжений в стенках горизонтальных и наклонных скважин и предложены формулы для расчета условий их предупреждения. Показано, что предупредить появление растягивающих напряжений в стенках наклонной скважины можно путем ограничения угла ее искривления.

8. Предложен и обоснован способ определения статистических характеристик коэффициента бокового распора по данным испытаний пластов на гидроразрыв в комплексе с определением пластового и геостатического давлений.

149 и геофизическими исследованиями по определению пористости горных пород и проницаемости стенок скважины.

9. Уточнены методы расчета давления открытия поглощения в результате гидроразрыва на основании определения прогнозного значения коэффициента бокового распора по данным испытаний на гидроразрыв первых пробуренных на месторождении скважин, и статистических характеристик пористости слагающих пласт горных пород.

10. Результаты исследований, выполненных при работе над диссертацией, существенно расширяют современные представления о механических процессах в пористых горных породах при вскрытии их скважинами и возможности расчетных методов прогнозирования осложнений при бурении. Они вошли в учебное пособие «Прочностные расчеты стенок скважины в пористых горных породах» (авторы А. Н. Попов и H.H. Головкина) для студентов-буровиков и слушателей ИПК.

Заключение

.

Выполненные исследования представляют собой научно-обоснованные технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач совершенствования расчетных методов определения предельных давлений в вертикальных и горизонтальных скважинах из условий упругого состояния их стенок и предупреждения открытия поглощения в результате гидроразрыва. Новые результаты получены за счет уточнения расчета параметров модели пористой горной породы, использования уточненных статистических упругих и прочностных характеристик пород и учета проницаемости стенок скважины.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.П., Маркова Е. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Недра, 1976. — 219 о.
  2. Ю.Ф. Повышение эффективности работы шарошечных долот на основе изучения механических и абразивных свойств горных пород в свете решения задач АСУТП бурения: Дис. .д-ра техн. наук. Уфа, 1985. 409 с.
  3. М.Т. Устойчивость равновесия тел и задачи механики горных пород. Алма — Ата, 1982. — 272 с.
  4. .В., Переяслов А. Н. О влиянии фактора времени на деформацию стенок нефтяных скважин // Нефтяное хозяйство. 1971. — № 10.- С. 9 — 12.
  5. .В. Механические свойства горных пород при высоких давлениях и температурах. М.: ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1963.- 102 с.
  6. И.В., Картозия Б. А. Механика горных пород.- М.: Недра, 1975 -271с.
  7. Л.И. К вопросу о влиянии масштабного фактора при испытании горных пород на раздавливание. М.: Углетехиздат, 1959. — 215 с.
  8. В.Г., Посташ С. А. Рациональная отработка и износостойкость шарошечных долот . М.: Недра, 1972. — 161 с.
  9. В.Г. Осесимметрическая задача теории продольного равновесия сыпучей среды. М.: ГТТИ, 1952.
  10. В.Ф. Технико-технологические решения по строительству горизонтальных и разветвленных скважин // Нефтяное хозяйство. 1992. — № 10. -С. 9. .10.
  11. Т., Сельващук А. П. Опыт предупреждения поглощений при бурении скважин на газоконденсатных месторождениях // Сер. Бурение газовых и газоконденсатных скважин. М.: ВНИИЭгазпром, 1984. — № 7. — 34 с.
  12. К.И. Экспериментальные исследования механических свойств плотных и пористых горных пород при статическом и динамическом вдавливании штампов: Дис. канд.техн.наук. Уфа, 1970. — 199 с.
  13. Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. М.: Колос, 1973. — 199 с.
  14. Н. Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений. М.: Недра, 1969. — 320 с.
  15. В. Механика скальных пород. М.: Недра, 1990. — 439 с.
  16. B.C. Прикладная геомеханика в бурении. М.: Недра, 1990. -252 с.
  17. B.C., Леонов Е. Г., Филатов Б. С. Прогнозирование скорости сужения ствола и расчет важнейших технологических параметров при пластических деформациях пород, слагающих стенки скважин // Нефтяное хозяйство. 1974. — № 8. — С. 21−24.
  18. П.А., Шемеляк В. Г. Течение горных пород в скважине // Бурение скважин на нефть и газ. Киев, 1983. — С. 69−75.
  19. С.С. Реологические основы механики грунтов. М.: Высшая школа, 1978. — 447 с.
  20. P.M. Совершенствование техники и технологии бурения боковых стволов: Дис. .канд. техн. наук. Уфа, 1999. — 140 с.
  21. Ш. К., Ширковский А. И. Физика нефтяного пласта. М.: Недра, 1982.-311 с.
  22. В.Т., Чередниченко В. П., Усатенко Б. С. Реология горного массива. Киев: Наукова думка, 1981.-171 с.
  23. .В., Лапидус Л. С. Вопросы применения механики сплошных сред к трещиноватым скальным массивам // Материалы Первой Всесоюзной конференции по механике горных пород. Алма-Ата: Наука, 1966. — С. 144−152.
  24. H.H. О влиянии формы и размеров образцов на их механические свойства // Горный журнал. 1955.- № 9. — С. 12 — 15.
  25. Д.В., Леонов Е. Г., Филатов Б. С. О методике экспериментального исследования устойчивости стенок буровых скважин //Изв. вузов. Геология и разведка. 1973. — № 2. — С. 14 — 18.
  26. А.И. Распределение напряжений вокруг подземных горных выработок //Труды совещания по управлению горным давлением. М.: Изд-во АН СССР, 1938. — С. 7−35.
  27. В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов нефти и газа. М.: Недра, 1970. — 239 с.
  28. .С. Теория ползучести горных пород и её приложения. Алма-Ата: Наука, 1964. — 248 с.
  29. JI.B., Либерман И. К., Нейман И. Б. Механика горных пород. М.: Недра, 1987. — 191 с.
  30. Ю.П. Деформации горных пород. М.: Недра, 1966. — 198 с.
  31. А.Н. Ошибки измерений физических величин.- Л.: Наука, 1974.108 с.
  32. Е.И., Тедер Р. И. и др. Свойства горных пород и методы их определения. М.: Недра, 1969. — 392 с.
  33. Е.И. Влияние масштабного фактора на прочностные свойства горных пород // Физико-механические свойства, давление и разрушение горных пород: Сб. науч. тр. М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 56 — 59.
  34. И.М., Сельващук А. П. К вопросу выбора плотности бурового раствора при бурении скважин в упругопластичных породах // Изв. вузов Нефть и газ. 1984. — № 6. — С. 17 — 22.
  35. А.Г., Никитин Б. А., Солодский К. М., Султанов Б. З. Бурение наклонных и горизонтальных скважин: Справочник / Под ред. А. Г. Калинина. М.: Недра, 1997. — 648 с.
  36. Ю. М. Прочность и деформируемость горных порд. М.: Недра, 1979.-269 с.
  37. Ю.М. Ускоренные методы определения реологических свойств горных пород. М.: Недра, 1973. — 112 с.
  38. И. Н. Механика горных пород. М.: Недра, 1981. — 166 с.
  39. М.И. Об исследованиях масштабного фактора в работах по горному давлению // Механические свойства горных пород: Сб. науч. тр. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
  40. В.И. Изоляция поглощающих пластов в глубоких скважинах. М.: Недра, 1982.-304 с.
  41. С.Т., Бублик Ф. П. Зависимость прочности образцов угля от их размеров //Труды ВНИМИ: Сб. 50. М., 1968. — С. 54−58.
  42. JI.M., Акбулатов Т. О., Акчурин Х. И. Управление процессом искривления скважин: Учебное пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2000. — 88 с.
  43. Е.Г., Триадский В. М. Деформация стенок скважин в глинистых породах и солях //Тр. Московского института нефтехимии и газовой промышленности. М.: МИНХ им. И. М. Губкина, 1980. — № 32. — С. 62−70.
  44. Е.Г., Войтенко B.C. О физико-химическом воздействии бурового раствора на напряженно-деформированное состояние горных пород в стенках скважин // Изв. вузов. Геология и разведка. 1977. — № 3. — С. 34 — 39.
  45. С.Г. Определение напряжений в упругом изотропном массиве вблизи вертикальной цилиндрической выработки круглого сечения // Изв. АН СССР, ОТН. 1938. -Вып.7.
  46. Е.Г., Нагапетьян Л. В. Исследование законов распределения показателей прочностных свойств горных пород // Технология бурения нефтяных и газовых скважин: Межвуз. науч.-темат. сб. Уфа: УНИ, 1979. — С. 63−66.
  47. Р.Р. Технологические основы и разработки по качественному за-канчиванию скважин в сложных и изменяющихся геолого-технологических условиях: Дис. .д-ра техн. наук. Уфа, 1997. — 409 с.
  48. М.Р., Алексеев JI.A., Вдовин К. И. и др. Технология бурения глубоких скважин. М.: Недра, 1982. — 287 с.
  49. И.К. и др. Сужение незакрепленного ствола скважины в солях //Тр. Волгоградского НИПИнефти- Вып. 20. Волгоград, 1973. — С.14 — 18.
  50. JI.B. и др. Влияние напряженного состояния упруго-пластических горных пород вблизи скважины на качество буровых работ // Изв. вузов. Нефть и газ. 1984. — № 3. — С. 18−22.
  51. H.H. Прикладная теория пластичности и ползучести. М.: Машиностроение, 1975. — 400 с.
  52. Т.Б., Матаев Г. А. Определение удельного веса промывочной жидкости при бурении в неустойчивых породах //Нефтяное хозяйство. -1969. № 9.-С. 46−51.
  53. И.Г. О влиянии формы и размеров образцов на их механические свойства // Горный журнал. 1955.- № 9. — С. 35 — 39.
  54. А.Х., Караев А. К., Мовсумов A.A. Гидравлические особенности проводки скважин в сложных условиях //Сер. Бурение. М.: ВНИИОЭНГ, 1971, — 136 с.
  55. М.А., Ясов В. Г. К составлению прогнозов градиентов давлений возникновения поглощений // Нефтяное хозяйство. 1985. — № 5. — С. 39.42.
  56. А. Пластичность и разрушение твердых тел. М.: Мир, 1969. — 863 с.
  57. B.C. К вопросу устойчивости глинистых пород при бурении скважин. 1980. — № 10. — С. 11 — 15.
  58. Определение прочностных характеристик многолетнемерзлых пород / М. А. Розенбаум, В. И. Андриенко //Проблемы reo динамической безопасности: Второе Международное рабочее совещание.- С-Петербург, 1997. С. 219 -222.
  59. H.H. Деформационные и коллекторские свойства горных пород. -М.: Недра, 1975. -240 с.
  60. H.H., Шрейнер JI.A. Разрушение горных пород при динамическом нагружении. М.: Недра, 1964. — 195 с.
  61. В.Д. Определение градиента гидроразрыва горных пород расчетным путем // Тр. ВНИИКРнефть.- Краснодар: ВНИИКРнефть, 1981. С. 95 -101.
  62. Ю.А., Руппенейт К. В. Теория давления горных пород и методов расчета обсадных труб. М.: Гостоптехиздат, 1955. — 199 с.
  63. П.И. Оценки градиента разрыва пластов для бассейнов третичного периода //Инженер нефтяник: Переводное издание американских журналов «Petroleum Engineer». — 1978. -№ 5 — С. 25 — 27.
  64. В.Н. Требования, предъявляемые к геметичности и прочности ствола при заканчивании скважин месторождений Башкирии. Нефтяное хозяйство.- 1983. — № 5. — С.27 -28.
  65. А.Н., Спивак А. И., Попов М. А., Головкина H.H. Определение прочностных характеристик горных пород с учетом масштабного эффекта // Научно-технические достижения и передовой опыт в нефтегазовой промышленности: Сб. науч. тр. Уфа, 1999. — С.95 — 101.
  66. А.Н., Трушкин Б. Н. Разрушение горных пород при бурении скважин. Методическое руководство. Уфа: УГНТУ, 1988. — 21с.
  67. .К., Гальянова Т. И., Пименов Ю. Г. Коллекторские свойства осадочных пород на больших глубинах. М.: Недра, 1987. — 200 с.
  68. Е.И. Статистичесие методы анализа и обработки наблюдений. -М.: Наука, 1968. 288 с.
  69. X. Технология бурения нефтяных скважин: Пер. с англ. / Пер. В. Г. Григулецкого, Ю.М.Кисельмана/ Под ред. В. Г. Григулецкого. М.: Недра, 1989.-413 с.
  70. Н.Р. Инженерные задачи механики сплошной среды в бурении. -М.: Недра, 1989.-270 с.
  71. Н.Р. Критерии устойчивости стенки скважины // Нефтяное хозяйство. 1988.- № 7. — С. 13−15.
  72. В.И. Анализ результатов разномасштабных исследований деформационных свойств скальных массивов // Гидротехническое строительство. 1998.-№ 6.-С. 19−23.
  73. В. В., Новик Г. Я. Основы физики горных пород. М.: Недра, 1984.-359 с.
  74. КВ., Долгих М. А., Матвиенко В. В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. М.: Стройиздат, 1964.- 82 с.
  75. К.В., Либерман Ю. М. Введение в механику горных пород.- М: Госгортехиздат, 1960. 235 с.
  76. К.В. Механические свойства горных пород. М.: Углетехиздат, 1956.-324с.
  77. В. X. Предупреждение и ликвидация осложнений при бурении горизонтальных скважин: Дис. .канд. техн. наук. Уфа, 1999. — 130 с.
  78. Сеид-Рза М.К., Фараджев Т. Г., Гасанов P.A. Предупреждение осложнений в кинетике буровых процессов. М.: Недра, 1991. — 272 с.
  79. Сеид-Рза М.К., Фаталиев М. Д., Фараджев Т. Г. и др. Устойчивость горных пород при бурении скважин на большие глубины. М.: Недра, 1972. — 270 с.
  80. А.П., Бондаренко А. П., Ульянов М. Г. Прогнозирование градиента открытия поглощения при бурении скважин на месторождениях Восточной Украины.- М.: ВНИИЭгазпром, 1981. № 5. — 33 с.
  81. Г. А. Предупреждение осложнений, связанных с потерей устойчивости стенок глубоких скважин в Прикаспийской впадине: Дис.канд. техн. наук. Уфа, 1992. — 113 с.
  82. B.C. и др. Определение давлений «утечки» и гидроразрыва горных пород // Нефтяное хозяйство. 1998. -№ 12.-С.8.10.
  83. В.В. Статика сыпучей среды. М.: Гостехиздат, 1954. — 215 с.
  84. А.И., Попов А. Н. Механика горных пород. М.: Недра, 1975. -200 с.
  85. А.И., Попов А. Н. Разрушение горных пород при бурении скважин. -М.: Недра, 1994.-261с.
  86. А.Н., Протосеня А. Г. Прочность горных пород и устойчивость выработок на больших глубинах. М.: Недра, 1985. — 271 с.
  87. Г. А. и др. Пластическое течение магниевых солей в скважинах // Нефтяное хозяйство. 1968. — № 12. — С. 18−22.
  88. A.A. Определение давления гидроразрыва пласта в процессе спуска бурильных труб // Изв. вузов. Нефть и газ. 1991. — № 7. — С. 20−22.
  89. Те дер Р. И. Комплексное исследование физико-механических свойств горных пород //Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых.-1965.-№ 12. -С.18 22.
  90. Технология и техника борьбы с поглощениями при строительстве скважин /В.Н. Поляков, М. Р. Мавлютов, JI.A. Алексеев и др.- Под ред. В. Н. Полякова. Уфа: Китап, 1998. — 192 с.
  91. Н.С., Вугин Р. Б., Ярмейчук P.C. Усталостная прочность стенок скважин. М.: Недра, 1985. — 200 с.
  92. Н.С., Симонянц JI.E. О необходимости изучения усталостного разрушения стенок необсаженной скважины от циклических гидродинамических нагрузок // Нефтяное хозяйство. 1968. — № 1. — С. 8−10.
  93. Н.С., Вугин Р. Б. Экспериментальное исследование усталостного разрушения пород от циклических гидродинамических нагрузок // Нефтяное хозяйство. 1969. — № 6. — С. 10 -14.
  94. И.А., Иофис М. А., Каспарьян Э. В. Основы механики горных пород. М.: Недра, 1977. — 503 с.
  95. А.Б. Прочность и деформируемость горных пород. М.: Недра, 1979.- 197 с.
  96. Т.Г., Зейнапов О. С., Тагиев A.A. Определение нестационарных термоупругих напряжений на стенках скважины // Изв. вузов. Нефть и газ. -1983, — № 10.-С. 16−21.
  97. Т.Г., Шихалиев Ф. А., Ибрагимов И. Х. и др. Релаксация напряжений в нетронутом массиве // Нефтяное хозяйство, 1973.- № 3.- С. 19 21.
  98. A.A. Породы коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. М.: Недра, 1973. — 304 с.
  99. А.И. Особенности проводки глубоких скважин в соленос-ных отложениях //Сер. Бурение газовых и морских нефтяных скважин. М.: ВНИИОЭНГ, 1980. -№ 6. — 54 с.
  100. С.Е. Исследование влияния масштабного эффекта на прочность углей в условиях различных напряженных состояний. М.: Стройиздат, 1968.- 82 с.
  101. З.М., Рахматуллин В. Р. Технология бурения скважин в осложненных условиях. Уфа: Китап, 1994. — 264 с.
  102. JI.A. и др. Механические и абразивные свойства горных пород. -М.: Гостопиздат, 1958. 201 с.
  103. Л.А., Байдюк Б. В. и др. Деформационные свойства горных пород при высоких давлениях и температурах,— М.: Недра, 1968.- 358 с.
  104. А.И. Прогноз и регулирование теплового режима при бурении глубоких скважин. М.: Недра, 1974. — 145 с.
  105. P.M., Эстрин Ю. Я. Построение поверхности предельных состояний для горных пород по экспериментальным данным //Тр. ВНИИБТ. -1968. -Вып. 20.-С. 12−18.
  106. В.Г., Мыслюк М. А., Назаров В. И. Технология бурения скважин в сложных геологических условиях // Сер. Бурение. М.: ВНИИОЭНГ, 1986. -№ 2. — 37 с.
  107. В.Г., Мыслюк М. А., Головатый Т. Г. Определение числа гидродинамических импульсов при проводке скважин // Сер. Бурение.-М.: ВНИИОЭНГ, 1980. № 2. — С. 17−92.
  108. Alan D. Black, Sidney J. Creen //Petroleum Engineer. 1978. — № 3. — P.18 -23.
  109. Eaton B.A. Fracture Gradient Friction and Its Application in Oil field Operations //J. Pet. Tech.-1969.-Oct.160
  110. Engerser B., Tran Viet T., Wohlgemuth L. KTB experiences applicable in conventional deep drilling technology // Oil and Gas J. — 1995, III. — Vol. 21, № 3.-P.12−14,16−18.
  111. Hobbs D.W. Stress-strain behaviour of some coal measure rocks //Colliery Cuard. 1971, 219. — № 4. — P. 200−202.
  112. Horizontal drilling and conmletions: a review of available technology / R. Jur-gens, R. Bitto, B. Henderson // Petroleum Engineer International. 1991.- № 2.-P. 14−21.
  113. Kennedi J.L. Drilling around the World // Oil and Gas J. -1974.-Vol.72. № 38. — P.128−148.
  114. Meehan D. H. Technology vital for horizontal well success // Oil and Gas J. -1995, XII. Vol. 93. — № 50. — P.18 — 22.
  115. Phenomenology of the size effect in hardness tests with a blunt pyramidal indented Atkinson M. // J. Mater. Sci.- 1998. № 11. — P. 37 — 47.
  116. Schroeder T., Mathis D., Horward R., Williams C. Teamwork and geosteering pay off in gorizontal project // Oil and Gas J. 1995, II. — Vol. 93. — № 9. — P.33 -39.
  117. Tangegial MJ. Horizontal flow drilling requires focus on well control // Oil and Gas J. 1994, VI. — Vol. 92. — № 24. — P. 119 — 123.
  118. Zhao J., Li H.B. Wu M.B. Dynamic unaxial compression tests on a granite // Int. J. Rock Mech. and Mining Sci. 1999. — № 2. — P. 32- 49.
Заполнить форму текущей работой