Iyul-sentabr
Download 1,85 Mb.
|
КМваТ журнал №3(1)
- Bu sahifa navigatsiya:
-
- METHOD FOR DEVELOPING MATHEMATICAL MODELING OF DRILL BIT CONTACT WITH ROCK
p
Tm . (5) ln( x 1) (1) n1 n1 xn n 1 x 1 . Если применить эту формулу к модели (3),то получиться следующее выражение [6]: ( 1)2 T T m ( A B n ) 1 C 1 p O( 3 ) 1 r , 0 1 p p p 2 T T p m r (6) Выражение (6) позволяет с высокой точностью рассчитать напряженно-деформированное состояние породы. Аналогично, применительно к влиянию скорости деформации эту модель можно выразить в виде одного из следующих случаев: T T m ( A B n ) 1 C ln С ln 2 1 r , 1 2 T T m r (7) T T m ( A B n ) С 1 r , Tm Tr 1 (8) m ( A B n ) 1 p 1 T Tr , С T T m r (9) температура, A - предел текучести материала при комнатной температуры A, B, c, n, m - параметры модели. Если параметр D становится равным единице: D 1 i i f i p , (10) f где p приращение эффективной пластической деформации, вычисляется по формуле D p 1 D ln p 1 D T Tr f 1 D2 exp D3 4 5 T T ef 0 m r , (11) рассматриваемом элементе. Элемент разрушается при D 1. Из основных упущений модели можно считать ее эмпирическую основу и отсутствие связи между скоростью деформации и температурой в процессе пластической деформации. Кроме этого к недостаткам также можно отнести представления характеристик упрочнения всех видов материалов. Линейная функция от логарифма скорости деформации представляющая скоростное упрочнение в моделе не может давать точного значения предела текучести при различных скоростях деформации в связи с изменением скорости деформации в распространенных пластичных материалах. В уравнении Джонсона Кука, предел текучести материала линейно связан с логарифмом скорости деформации, а это свою очередь не может быть справедливым для всех пластичных материалов. Как выше отмечено, одним из недостатков модели Джонсона-Кука является то, что не учитывается зависимость между температурой и скоростью деформации при пластической деформации. В нашем исследовании эта взаимосвязь была учтена с использованием следующей формулы для преодоления этого недостатка: T ij pij Cv . (12) В этом случае, состояние пластического напряжения должно быть выражено взаимосвязью следующего вида: p f2 ( p,Т )(1 f1( p,Т ) f3 (T )). (13)
Максимальная температура в зоне взаимодействия снижается с 209 0C от одинарного размещения зубцов на периферийном венце шарошки долота до 142 0C парного расположения, т.е. мы имеем возможность сэкономить 32% тепла с учетом уравнений (12) и (14) в случае контакта парных зубцов долота с горной породой. Параметры модели в различных представлениях модели Джонсона-Кука, приведенные выше A, B, c, n, m , экспериментально определяются составом породы [7]. В частности, для стали, сплава и известняка были приняты значения приведенные в таблице 1. Таблица 1 Параметры исследуемого объекта
Необходимое осевое усилие Pос (кН) подачи на долото с диаметром D для разрушения породы крепостью f можно определить по формуле [8, 9]: P 102 KfD 103 K D ос cж , (14) где cж - предел прочности породы при одноосном сжатии, МПа. Используя формулу (14), можно будет определить эффективную пластическую деформацию в модели (11), соответствующую требуемому значению осевой нагрузки. В частности, при взаимодействии парных зубцов периферийного венца шарошки долота если осевая нагрузка составляет Pос 200кН , то по достижению значения угловой скорости долота 100об мин 1,67 рад с , общую скорость долота можно увеличить примерно на 15-30%. Вывод. На основе методики разработки математического моделирования получено уравнение решения функции от деформации, скорости деформации и температуры с высокой точностью, которое позволит оценить динамику физического процесса взаимодействия элементов бурового долота с горной породой. Теоретически получено уравнение определения взаимосвязи между температурой и скоростью деформации в модели Джонсона – Кука, позволяющее определить значения максимальных температур с интеграцией времени в зоне контакта зубцов с породой. По полученным результатом максимальная температура в зоне взаимодействия снижается с 209 0C от одинарного размещения зубцов на периферийном венце шарошки долота до 142 0C парного расположения, т.е. мы имеем возможность сэкономить 32% тепла с учетом уравнений (13) и (14) в случае контакта парных зубцов долота с горной породой. Библиографический список
METHOD FOR DEVELOPING MATHEMATICAL MODELING OF DRILL BIT CONTACT WITH ROCKDownload 1,85 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2025
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling