井眼轨道设计与监测技术(刘修善主讲).pptVIP

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井眼轨道设计与监测技术(刘修善主讲)

3. 井眼轨迹监测技术 预测误差分析 例如: 如果 则 测段过短,而预测距离较长,其预测精度将大打折扣。 3. 井眼轨迹监测技术 3.4 曲面投影技术 Y X O T 3. 井眼轨迹监测技术 3.4 曲面投影技术 设计轨道 实钻轨迹 3. 井眼轨迹监测技术 3.5 中靶形势分析及预测 基本形状 摆放姿态 水平、垂直、法面 圆形、长方形 X Y Z O x z y T x y T P P 设计轨道 实钻轨迹 θ ρ xP yP 高边 高边 右边 右边 A 预测轨道 3. 井眼轨迹监测技术 中靶分析 3. 井眼轨迹监测技术 中靶预测模型 空间圆弧 曲率、初始装置角(工具面角) 圆柱螺线 自然曲线 垂直曲率、水平曲率 井斜变化率、方位变化率 恒工具面曲线 曲率、装置角(工具面角) 3. 井眼轨迹监测技术 中靶预测的计算方法 以法面靶为例 其中 根据上述方程,可确定出LP。 X Y Z O x z y Q P 实钻轨迹 T B ξ ζ η Q T γ B x y T Q θ ρ P xP yP ξ η 3. 井眼轨迹监测技术 中靶设计 j-1 t k j t k (纵向) (横向) H W λ β J 铅垂靶的靶心距计算 3. 井眼轨迹监测技术 3.6 靶心距的计算 设进入点为k,且位于第j测段内。 新标准用曲线 3. 井眼轨迹监测技术 水平靶 其中 3. 井眼轨迹监测技术 铅垂靶 其中 所以 3. 井眼轨迹监测技术 3.7 井间关系分析 最近距离:丛式井或绕障井防碰、救援井中靶 法面距离:实钻轨迹与设计轨迹的偏离程度 水平距离:水平靶的中靶分析 X Y Z O x z y T P 设计轨道 实钻轨迹 高边 右边 A B 3. 井眼轨迹监测技术 法面距离 B O X Z Y 实钻轨迹 设计轨道 A P θ Q 高边 ρ 3. 井眼轨迹监测技术 设计井深 1672.19 m 造斜点井深 500 m 设计垂深 1900 m 造斜率 2.5 °/30m 设计水平位移 312.63 m 最大井斜角 28.61 目标点井深 1571.2 m 磁方位角 75.00 ° 目标点垂深 1800 m 靶圈半径 30.00 m 目标点水平位移 300 m 靶圈方位差 11.44 ° 直井段 井段长度: 500.00 m 造斜段 井段长度: 304.50 m 垂深增量: 500.00 m 垂深增量: 294.64 m 平移增量: 0.00 m 平移增量: 66.33 m 造斜绕障段 井段长度: 38.82 m 稳斜绕障段 井段长度: 229.38 m 垂深增量: 34.59 m 垂深增量: 201.37 m 平移增量: 17.54 m 平移增量: 92.91 m 稳斜段 井段长度: 89.36 m 降斜段 井段长度: 309.14 m 垂深增量: 78.45 m 垂深增量: 291.92 m 平移增量: 30.40 m 平移增量: 80.44 m 第二稳斜段 井段长度: 100.00 m 靶后段 井段长度: 100.99 m 垂深增量: 99.03 m 垂深增量: 100.00 m 平移增量: 12.38 m 平移增量: 12.63 m 五段式左旋绕障 设计结果概览 2.8 绕障井设计示例 2. 三维井眼轨道设计 2.9 多目标井设计示例 靶区设计 靶 名 垂深差(m) 相对位移(m) 平移方位(°) 靶A 1200 / / 靶B 100 30 44 靶C 200 90 48 靶D 100 40 45 靶E 200 50 43 靶F 150 35 40 靶点位置 2. 三维井眼轨道设计 靶 名 井斜角(°) 方位角(°) 靶A 15.14 42.43 靶B 19.76 46.36 靶C 24.34 46.56 靶D 18.66 43.99 靶E 12.39 41.03 靶F 13.50 39.53 各靶点的最优入靶方向 2. 三维井眼轨道设计 靶段剖面及参数 靶 段 剖面类型 上圆弧段(°/30m) 下圆弧段(°/30m) 靶A→靶B 圆弧段 / / 靶B→靶C 圆弧—直线—圆弧 3 2.5 靶C→靶D 直线段 / / 靶D→靶E 样条曲线 / / 靶E→靶F 圆弧段—直线段 2 / 2. 三维井眼轨道设计 靶 名 井斜角(°) 方位角(°) 靶A 15 42 靶B 18.41 45.64 靶C 21.8 45 靶D 21.8 45 靶

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