高压气井内高速流体诱发生产管柱振动特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51274219
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0401.油气井工程
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The vibration of production strings in high-pressure gas well does great harm to the life of strings and production security. The vibration of production strings is induced by the fluid flowing in the strings, but the law and characteristics that the flow fluid impacts the vibration of production strings is not clear. This project plans to establish the vibration differential equations of bend strings, considering the Poisson couping, friction coupling, junction coupling , fluid parameters and the force of strings, then study the transient response characteristics of production strings by the Method of Characteristics, and research the natural mode and stability of production strings by the Transfer Matrix Method. Based on the space complexity of production strings, considering the forces on curved strings caused by fluid flow and the contact between casing and production strings, this project plan to establish a nonlinear dynamic model using the Finite Element Method to research the effect of pulsating flow on the dynamic response of production strings. The successful execution of this project will make positive contribution to the oilfield management and production safety of gas well, and will offer some elicitations and foundation for the vibration research of other petroleum strings.
高压气井生产管柱振动对管柱寿命和生产安全性危害很大。生产管柱的振动可以归结为流体诱发管道振动问题,但是目前对于气井内高速流体诱发生产管柱振动的规律和特性尚不明确。本项目拟建立考虑泊松耦合、摩擦耦合、结合部耦合、流体参数及管柱轴向力等因素的弯曲管柱振动八方程模型,使用特征线法研究气井生产管柱的瞬态响应特征,使用传递矩阵法研究气井生产管柱的固有模态与稳定性。基于三维管柱空间复杂性,考虑流体流动对管柱产生的作用力、管柱与井壁的接触等因素,拟采用有限元法,建立三维管柱流固耦合非线性动力学模型,深入研究脉动流的流动参数对气井井下管柱振动响应的影响规律。本项目的成功实施,将对现场管理和气井安全生产起到积极作用,也为其他石油管柱的振动研究提供了新的思路和基础。

结项摘要

针对高压气井生产管柱振动的巨大危害,基于流体诱发振动角度,研究了高压高产气井生产管柱振动特性,包括其动力响应特性与固有模态。论文的主要研究内容及结论包括:. 1. 针对开关井瞬态流诱发生产管柱振动,建立了轴向振动流固耦合四方程模型。采用特征线法分析了生产管柱在关井工况下的振动响应。研究表明,考虑连接耦合和泊松耦合时,瞬变流诱发的流体压力波将与管柱应力波相互影响,导致流体压力剧烈波动,生产管柱处于不稳定应力状态并沿轴向做往复运动,加剧管柱的疲劳和磨损。. 2. 运用哈密顿原理,考虑管柱轴向力(包括管柱浮重)、流体流速、管内外流体压力等因素,建立了基于欧拉梁理论的生产管柱横向振动微分方程。采用伽辽金法求解了管柱横向振动固有频率。结果表明,重力增大管柱固有频率,当管柱较长时重力影响不可忽略;管柱固有频率随着轴向力、产量以及井底压力的增大而降低,其中井底压力和轴向力的影响较大,产量的影响很低。同时,论述了“虚拟力”产生的本质原因。. 3. 考虑轴向力、流速以及流体压力的影响,推导了基于铁摩辛柯梁理论的生产管柱面内振动八方程模型,使用传递矩阵法求解了直管柱轴向振动固有频率;分析了横向振动固有频率随流体流速、压力及轴向力变化的规律;分析了弯曲管柱面内振动固有频率随流速、压力、轴向力以及弯曲角度等参数变化的规律;建立了使用传递矩阵法求解考虑重力条件下管柱固有频率的计算方法。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
起下钻过程中井筒稳态波动压力计算方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    石油钻探技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊洪海;刘劲歌;韩付鑫;付随艺
  • 通讯作者:
    付随艺
An Optimization Method of Top Tension in Drilling Riser-Conductor System
钻井隔水管-导管系统顶部张力的优化方法
  • DOI:
    10.1007/s13369-016-2119-1
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Deng Song;Fan Honghai;Shen Weige;Liu Jinge;Liu Yuhan
  • 通讯作者:
    Liu Yuhan
井下钻井液密度简易计算方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    科技导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王鄂川;樊洪海;马良辉
  • 通讯作者:
    马良辉
不同流变模式钻井流体圆管层流压耗的通用精确算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国石油大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    腾学清;周号博;李朝玮;汤化沙
  • 通讯作者:
    汤化沙
不同流变模式钻井液环空层流压耗通用算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    石油勘探与开发
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李朝玮;陈绪跃;王鄂川;叶志
  • 通讯作者:
    叶志

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深水浅层钻井液安全密度窗口研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邓嵩;樊洪海;牛军;任威严;刘玉含;刁皓玉;祝兆鹏
  • 通讯作者:
    祝兆鹏
基于赫巴流体的薄弱地层套管下放速度预测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    钻采工艺
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩付鑫;樊洪海;彭齐;叶宇光;赵同军
  • 通讯作者:
    赵同军
无隔水管钻井U形管效应计算模型研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    石油机械
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江文龙;樊洪海;纪荣艺
  • 通讯作者:
    纪荣艺

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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