ГОСТ ISO 3183—2015
Р— шаг резьбы:
- 3.175 мм для треугольной резьбы {обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 2.540 мм для круглой резьбы (насосно-компрессорные трубы):
- 5.080 мм для трапецеидальной резьбы (обсадные трубы);
PjL — внутреннее давление витков муфты и ниппеля друг на друга в результате свинчивания;
К— конусность по диаметру:
- 0.0625 для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы):
- 0.0625 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром менее 406.40 мм:
- 0.0833 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром 406.40 мм и более;
Ом — наружный диаметр муфты по [6] или [21]. мм;
£ s — средний диаметр резьбы в плоскости уплотнения равный £, — для треугольной резьбы и £7 — для
трапецеидальной резьбы.
При этом;
А— натяг при ручном свинчивании, мм:
£ 1 — средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по АР! Spec 5В. мм;
£ 7 — средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5В. мм.
Давление витков резьбы муфты и ниппеля друг на друга в результате свинчивания составляет
Р, = E K N F\D j - £ s2) (£,2 _ с#2у[£,2 (Dm2 - d2)\.[70] (Р.13)
где £— модуль Юнга. МПа:
es -
средний диаметр резьбы в плоскости уплотнения, равный £, — для треугольной резьбы и £ ? — для
трапецеидальной резьбы:
d— внутренний диаметр трубы, равный (D - 21) мм;
N— число витков свинчивания на расстоянии, равном А — для обсадных и насосно-компрессорных труб с
треугольной резьбой; (А + 1.5) — для обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром менее
406.40 мм; (А + 1) — для обсадных труб с трапецеидальной резьбой диаметром 406,40 мм и более;
Р— шаг резьбы:
-3.175 мм для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 2.540 мм для треугольной резьбы (насосно-компрессорные трубы):
- 5.080 мм для трапецеидальной резьбы (обсадные трубы);
К— конусность по диаметру:
- 0.0625 для треугольной резьбы (обсадные и насосно-компрессорные трубы);
- 0,0625 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром менее 406.40 мм;
- 0.0833 для трапецеидальной резьбы обсадных труб наружным диаметром 406.40 мм и более;
-
наружный диаметр муфты по [6] или [21]. мм.
При этом:
А— натяг при ручном свинчивании, мм;
£ , — средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по АР! Spec 5В. мм;
£ 7 — средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5В. мм;
D— наружный диаметр трубы, мм:
I— толщина стенки трубы, мм.
После свинчивания приложение внутреннего давления Р, вызывает изменение давления витков резьбы
муфты и ниппеля друг на друга на величину р2 МПа:
Р2 = P,d2( D j - £s2) / [£s2 <Ом2- с/2)].[71] (Р.14)
где £s
сред
н
ий ди
а
м
е
т
р
р
е
зьбы в плоскости уплотнения, равный £, — для треугольной резьбы и £ 7 — для
трапецеидальной резьбы:
dвнутренний диаметр трубы, равный (D - 21), мм;
р ,
внутреннее давление. МПа;
Ом
наружный диаметр муфты по [6] или [21]. мм:
где:
£ , — средний диаметр резьбы в плоскости ручного свинчивания по АР! Spec 5В мм;
£ 7 — средний диаметр резьбы в основной плоскости по API Spec 5В. мм;
D— наружный диаметр трубы, мм;
/— толщина стенки трубы, мм.
Поскольку наружный диаметр муфты всегда больше диаметра соединения, который, в свою очередь, больше
внутреннего диаметра трубы, то Р2 будет всегда меньше Рл. Поэтому, когда сумарное давление (Р, + Р2) станет
равным внутреннему давлению Р(. будет достигнуто предельное давление герметичности соединения Pfc. Другими
словами, если Pte > Р1+ Р2. то возникнет утечка:
Pi + Рг = Р. =
Р
-
[72] (Р.15)
144