φ73mm钻杆漏磁检测缺陷的有限元仿真分析.pdf

φ73mm钻杆漏磁检测缺陷的有限元仿真分析.pdf

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1、488化工机械2014年中73mm钻杆漏磁检测缺陷的有限元仿真分析戴光+任毅杨志军鲁鑫白明超(东北石油大学机械科学与工程学院)摘要针对油田生产所用钻杆杆体检测难度较大的问题,将漏磁检测方法应用于钻杆的检测。选取th73mm钻杆为研究对象,应用ANSYS有限元软件和漏磁检测原理,对其进行了三维漏磁场有限元分析研究。通过对计算结果的参量分析,得到了关于缺陷尺寸(直径、深度)、磁化气隙高度及内、外壁缺陷等参数对钻杆缺陷漏磁场信号的影响规律。分析结果表明,缺陷处的漏磁场信号随缺陷直径的增大先增强后减弱,随缺陷深度增大呈线性增长趋势;磁化强度随气隙增大而减弱,内、外壁

2、缺陷信号差异并不十分明显。关键词钻杆漏磁有限元参量分析中图分类号TQ055文献标识码A文章编号0254-6094(2014)04-0488-05在我国石油开采中,钻杆的使用极为广泛。钻杆在服役过程中要长期受拉、扭、弯曲等交变应力和机械摩擦作用,同时钻井液、钻井泥浆中溶解的O:、H:S、CO:等腐蚀介质及地层的氧化物等介质使钻杆产生严重的腐蚀,受腐蚀后的钻杆在应力作用下易失效,造成钻杆失效事故¨1。漏磁检测法是具有高灵敏度与高可靠性且可量化的检测方法,其主要基于漏磁原理。在施加外加磁场的条件下,若铁磁性材料无缺陷,磁力线穿过材料内部,几乎不发生溢出;当经过缺陷

3、时,磁力线发生畸变溢出,形成漏磁场旧。。通过霍尔元件等磁敏元件,即可将磁信号转化为可以识别的电信号‘3】。为提高检测效率,避免现场钻杆检测更换的盲目性与滞后性,笔者介绍了一种用于$73mm钻杆的漏磁检测方式,并对确定的结构进行了有限元分析,分析了缺陷漏磁场的分布情况和影响缺陷漏磁场的因素。1币73mm钻杆漏磁检测的有限元仿真分析1.1有限元模型的建立在有限元仿真分析中,依据有限元轴对称模型取半分析的原则,同时兼顾计算结果的准确性,故对整体模型的1/4进行分析H1。本问题为静态的磁场分析,分析采用棱边单元法,定义单元类型为Solidl17单元该单元类型每个单元

4、有20个结点㈨。以$73mm钻杆所具有的9.19mm钻杆壁厚为研究对象,通过布尔求减人为建立腐蚀坑缺陷并通过实体建模法建立磁化模型(图1)。图1有限元几何分析模型1.2有限元分析的材料属性设定与网格划分衔铁与极靴的作用是导通磁路,需采用导磁性能较好的软磁材料,选用10。钢,磁铁应选用体积小、重量轻和磁性强的钕铁硼磁铁。设定除外围空气外所有材料的非线性B—H曲线,现已知:空气相对磁导率为1.0;衔铁、极靴和被测钻杆三者均为非线性材料,需查阅手册设置相应的B-H曲线;永磁铁作为整体结构的励磁源,需要根据其励磁方向定义其矫顽力方向和大小。t戴光,男,1954年12

5、月生,教授。黑龙江省大庆市,163318。第4l卷第4期化工机械489网格划分是有限元分析的关键,不同的划分方法与划分质量好坏直接关系到计算的效率与结果的准确性。由于本设计模型较为规整,经线切割划分可分为较为规整的六面体单元,故采用映射网格划分,圆柱形空气缺陷亦采用映射划分模式(图2),人工缺陷处网格划分如图3所示。控制网格划分精度,在保证计算精度的基础上,提高计算效率。图2有限元网格划分图3人工缺陷处网格划分1.3三维模型的求解与后处理网格划分结束后,设置求解边界条件,磁力线垂直边界条件自然满足,定义节点自由度,收敛条件为默认设置MJ。ANSYS提供了多种

6、方式的求解器,笔者选用稀疏矩阵直接求解器对模型进行求解计算。计算完成后,在后处理中,通过缺陷平面的磁通量密度等值云图切片(图4)便可观察到缺陷处漏磁场的产生。通过缺陷处的路径提取,即可获得缺陷处轴向与径向的磁通量密度与磁场强度曲线一图4缺陷处磁感应强度云图切片2钻杆存在缺陷时的漏磁场参量分析2.1漏磁场信号随圆柱形缺陷直径大小的递变规律分析为了分析钻杆较易产生的圆柱形腐蚀坑对漏磁场的影响规律,通过布尔求减操作,利用控制变量法,在壁厚9.19mm的杆壁上人为设定了深度50%(即深4.6mm),直径大小分别为2.5、3.5、4.5、5.5、6.5、7.5mm的圆

7、柱形缺陷,并在计算后分别提取缺陷上方1mm处的磁通量密度轴向与径向分量值(图5)。由图5可以看出磁通量密度轴向分量呈轴对称,在缺陷中心达到峰值;径向分量以原点呈中心对称,并在缺陷两边缘分别达到正负峰值。a.轴向分量距离/ramb.径向分量图5不同直径下磁通量密度分量对比图6为不同直径下磁通量密度峰值拟合曲线,从图6可以看到,磁通量密度轴向分量在开始阶段,随着缺陷直径的增大而变大,拟合曲线近似线性增长,超过4.5mm后,增长趋势放缓,在达a.轴向方向勰拍M丝加他mH他mO0O0毫苎ll惫兰辞掣浆岩图鼙490化工机械2014薤b.径向方向图6不同直径下磁通量密度

8、峰值拟合曲线到6.5mm处获得峰值,其后开始递减;磁

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