基于态型近场动力学的PDC钻头破岩机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51804333
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    31.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0401.油气井工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The bit-rock interaction is a discontinuous process, which involves impact, crack and shear problems. The bit-rock interaction has become the core issue in drilling engineering. Meanwhile, the bit-rock interaction models which build on continuum mechanics often fail due to the heterogeneous, anisotropic and discontinuous properties of rock materials. Peridynamics is a nonlocal theory, which has advantages for solving crack problems. In this research, the rock-breaking mechanism of PDC bit based on state-based peridynamics is investigated. First, the rock properties are represented within the peridynamic framework, including Young's modulus, Poisson ratio, anisotropic properties, heterogeneous properties, joints, initial cracks and etc. Second, the rock cracking model under the influence of single cutter is built. This single cutter model is focused on the bit-rock contact problem. The influence of cutter depth, speed, geometry on crack characters is analyzed. Finally, after setting up the rock crack criterion and bit penetration criterion, the rock breaking multiscale model under the influence of full PDC bit is proposed using an adaptive algorithm and parallel computing technique. Influence of drilling parameter on penetration rate is analyzed. This project is beneficial to bit design and high efficient drilling technique.
钻头与井底岩石的作用是钻井工程的核心问题,一系列碰撞、压碎和剪切等构成了钻头破岩过程,同时,岩石所具有非均质、不连续和各向异性等,导致传统基于连续介质力学的破岩理论具有较大的局限性。近场动力学作为新兴的非局部力学理论体系,在应用于研究钻头-岩石非连续问题时体现出强大优势,已成为当前断裂力学、钻井工程相关领域的热点问题。本课题基于态型近场动力学理论,结合试验验证,对PDC钻头作用下岩石的破碎机理进行研究。主要内容包括:首先将岩石的材料和力学特性用态型近场动力学的参数进行描述。其次,通过定义钻头切削齿与岩石的接触关系,建立PDC单齿作用下岩石的破坏模型,进而分析单齿的切削深度、切削角度和切削速度对岩石破坏特性的影响。最后,采用多尺度和钻深自适应算法,对PDC全钻头破岩机理进行研究,进而研究不同钻压、转速、轴向振动对钻头钻进速度的影响。本项目对钻头设计与研发,以及高效破岩技术具有理论指导意义。

结项摘要

由于钻井过程复杂的钻头岩石相互作用和剧烈的岩石破碎现象,导致传统的连续介质力学在表征破岩时具有局限性。考虑近场动力学理论在处理断裂相关问题时的优势,本项目将近场动力学理论应用到PDC钻头破岩领域。在获得实测岩石的力学特性参数的基础上,搭建完成岩石的近场动力学本构关系和断裂准则;通过设计非局部接触算法,获得切削齿破岩的近场动力学模型,并进行PDC钻头破岩分析。本项目在以下三个方面取得了突破:.(1)通过岩石的动、静力学实验,探明了岩石的力学性能。完成了单轴抗压、巴西圆盘抗压、三轴抗压、三轴冲击等实验,结果表明岩石材料三轴力学性能和单轴力学性能差异大,考虑深部岩石高地应力的情况,在仿真破岩时应充分考虑围压对岩石强度的影响。.(2)设计近场动力学非局部接触算法,进行切削齿破岩仿真。提出基于接触力和接触位移的两种非局部接触算法,并对比两者特点和优势。基于接触位移模型进行了切削齿破岩模拟,结果表明不同类型切削齿的破岩效果差异较大,且切削参数影响岩石的破碎类型。.(3)搭建了全钻头钻进模型,并研讨高效破岩技术和机理。基于随机接触力模型和钻深自适应算法,进行了钻进过程模拟。在此基础上,将钻头岩石之间的相互作用作为边界条件,采用随机运动耦合方式对实钻过程钻头的运动状况进行表征。.本项目对岩石三轴力学性能的研究部分解释了深部岩石难钻的原因,对不同类型切削齿破岩规律的探究对钻头研发以及组合切削齿破岩提供理论支撑,对钻头岩石耦合关系的研究对钻头工况的识别提供思路,可作为高效破岩和智能钻井的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Parameters optimization of release force under top-excited in stuck pipe
卡管顶激脱模力参数优化
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1748/5/052050
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhibin Zheng;Jingkai Chen;Yanting Zhang
  • 通讯作者:
    Yanting Zhang
Application and analysis of multi-stage flash vaporization process in steam production in high-temperature heat pump system with large temperature difference
多级闪蒸工艺在大温差高温热泵系统产汽中的应用与分析
  • DOI:
    10.1016/j.ijrefrig.2021.09.035
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    International Journal of Refrigeration
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Yanting Zhang;Hao Zhang;Lin Wang;Jingyu Xu;Lumeng Huang;Jingkai Chen;Zheng Huang
  • 通讯作者:
    Zheng Huang
A torsional-axial vibration analysis of drill string endowed with kinematic coupling and stochastic approach
运动耦合随机方法钻柱扭轴振动分析
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2020.108157
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Journal of Petroleum Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jingkai Chen;Hualin Liao;Yanting Zhang;Hongjun Liang;Chuanfu Liu;Dong Qi
  • 通讯作者:
    Dong Qi
Adaptive modeling of rock crack mechanism during drilling operation based on modified peridynamics
基于修正近场动力学的钻井作业岩石裂纹机理自适应建模
  • DOI:
    10.1016/j.engfracmech.2019.106538
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Engineering Fracture Mechanics
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Chen Jingkai;Liao Hualin;Yang Bin;Tian Ye;Xin Yu;Yan Zhongzheng
  • 通讯作者:
    Yan Zhongzheng
Peridynamics Boundary Condition Treatments via Pseudo-layer Enrichment Method and Variable Horizon Approach
伪层富集法和变视界法近场动力学边界条件处理
  • DOI:
    10.1177/1081286520961144
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Mathematics and Mechanics of Solids
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Jingkai Chen;Yiyu Jiao;Wenchun Jiang;Yanting Zhang
  • 通讯作者:
    Yanting Zhang

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其他文献

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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

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          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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