钻井各种计算公式(试题学习)
高等教育#
1
钻头水利参数计算公式:
1、 钻头压降:dcQPeb422827 (MPa)
2、 冲击力:VFQj002.1 (N)
3、 喷射速度:dVeQ201273 (m/s)
4、 钻头水功率:dcQNeb42305.809 (KW)
5、 比水功率:DNNb21273井比= (W/mm2)
6、 上返速度:DDVQ221273杆井返= (m/s)
式中:ρ-钻井液密度 g/cm
3
Q
-排量 l/s
c -流量系数,无因次,取0.95~0.98
de -喷嘴当量直径 mm
dddd
e2n2221
dn:每个喷嘴直径 mm
D井、D杆 -井眼直径、钻杆直径 mm
全角变化率计算公式:
225sin222ba
baba
L
K
ab
ab
式中:a b -A、B两点井斜角;a b -A、B两点方位角
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1
套管强度校核:
抗拉:安全系数 m=1.80(油层);1.60~1.80(技套)
抗拉安全系数=套管最小抗拉强度/下部套管重量 ≥1.80
抗挤:安全系数:1.125
10
泥
挤
H
P
查套管抗挤强度Pc' Pc'/P挤≥1.125
按双轴应力校核:
H
nPcc10
式中:Pcc -拉力为Tb时的抗拉强度(kg/cm2)
-钻井液密度(g/cm3)
H -计算点深度(m)
其中:TTKPPbbcccK223
Tb:套管轴向拉力(即悬挂套管重量) kg
Pc:无轴向拉力时套管抗挤强度 kg/cm
2
K:计算系数 kg sAK2
A:套管截面积 mm2 s:套管平均屈服极限 kg/mm2
不同套管s如下:
J55:45.7 N80:63.5 P110:87.9
钻井钻具测卡点的计算公式
钻井钻具测卡点的计算公式钻井是石油勘探和开发中非常重要的环节,而钻井钻具的测卡点则是钻井作业中的关键参数之一。
测卡点是指在钻井作业中,通过测量钻具的下压力和钻具的旋转速度,来确定钻井过程中是否出现了卡钻的现象。
而测卡点的计算公式则是用来计算出测卡点的数值,从而及时发现和解决钻井中可能出现的问题,保障钻井作业的顺利进行。
测卡点的计算公式通常是根据钻井作业中的实际情况和参数来确定的,下面我们将介绍一些常见的测卡点计算公式。
1. 钻具下压力与旋转速度的关系。
在钻井作业中,钻具的下压力和旋转速度是两个非常重要的参数。
它们之间的关系可以通过以下公式来表示:测卡点 = 下压力 / 旋转速度。
在这个公式中,测卡点表示测量到的钻具的下压力和旋转速度的比值。
当测卡点的数值超过一定范围时,就说明可能出现了卡钻的情况。
2. 钻井液的密度和粘度。
钻井液的密度和粘度也会对测卡点的计算产生影响。
一般来说,钻井液的密度越大,粘度越高,测卡点的数值就会越大。
这是因为在密度大、粘度高的钻井液中,钻具受到的阻力会增加,从而导致测卡点的数值增大。
3. 钻井工况参数。
在实际的钻井作业中,还会有一些其他的工况参数会对测卡点的计算产生影响,比如井深、井温、井压等。
这些参数通常会通过一些经验公式或者计算模型来进行综合考虑,从而确定最终的测卡点数值。
总的来说,测卡点的计算公式是通过对钻井作业中的各种参数进行综合考虑和分析得出的。
通过合理的计算和分析,可以及时发现钻井作业中的问题,从而保障钻井作业的顺利进行。
在实际的钻井作业中,测卡点的计算公式通常会根据具体的钻井情况和要求进行调整和优化,以确保其能够准确地反映出钻井作业中的实际情况。
同时,还需要结合现场的实际测量数据和监测结果进行验证和修正,以确保测卡点的计算结果是准确可靠的。
除了测卡点的计算公式外,还需要注意的是,在钻井作业中,及时准确地进行测量和监测也是非常重要的。
只有在及时发现问题并采取有效措施的情况下,才能够保障钻井作业的安全高效进行。
计算
常用压井计算公式:
4.初始循环压力:
PTi= Psd+ Pst+ Pe PTi—初始循环压力,Mpa Psd—关井立管压力,Mpa Pst—不同排量时循环压力(低泵速泵压),Mpa Pe—附加压力,Mpa
初始压井立管压力
pTi=pd+pci
总容积
V=V1+V2
(9---7)
V—钻具内容积与环空容积之和,m3。 所需加重钻井液量一般取总容积之和的1.5---2倍。
根据新浆总体积V求重晶石的重量
G---配制定量新浆所需加重料的重量
根据原钻井液体积V0求重晶石的重量
重晶石的重量:
G1
SV0 (1 0 ) S 1
加重剂密度4.25 g/cm3
(9---10)
pTi—初始压井循环立管压力,Mpa; pd—关井立管压力,Mpa; pci—压井排量循环立管压力, (低泵速泵压) Mpa。
常用压井计算公式:
5、终了循环压力:
Pcf=ρmi/ρm× Psd
Pcf—终了循环压力,Mpa
ρmi—压井时所需钻井液密度,g/cm3
ρm—关井时钻柱内钻井液密度,g/cm3 Psd—关井立管压力,Mpa
终了循环立管压力
p
Tf
k m
pci
(9---11)
p — 终了循环立管压力,MPa。
Tf
例1 已知压力=43.00MPa,井深=3200m. 求 (1)压力梯度 (2)当量钻井液密度. 解 (1)压力梯度=43MPa / 3200=13.445KPa / m
(2)当量钻井液密度=13.445KPa /9.8=I.37
(4)计算注入加重钻井液的时间 ---注满环形空间所需时间
钻井液常规计算公式
钻井液常用计算一、水力参数计算:(p196-199)1、地面管汇压耗:Psur=C×MW×(Q/100)1.86×C1Psur---地面管汇压耗,Mpa(psi);C----地面管汇的摩阻系数;MW----井内钻井液密度,g/cm3(ppg);Q----排量,l/s(gal/min);C1----与单位有关的系数,当采用法定法量单位时,C1=9.818;当采用英制单位时,C1=1;地面管汇类型与C值:管汇类型立管水龙带水龙头方钻杆C值长度m 内径mm长度m内径mm长度m内径mm长度m内径mm1 12.2 76.2 13.7 50.8 1.2 50.8 12.2 57.2 1.02 12.2 88.9 16.8 63.5 1.5 57.2 12.2 82.6 0.363 13.7 101.6 16.8 76.2 1.5 57.2 12.2 82.6 0.224 13.7 101.6 16.8 76.2 1.8 76.2 12.2 101.6 0.152、确定钻具内的钻井液流态及计算压耗:①钻具内钻井液的平均流速:V1=C2×Q/2.448×d2V1-------钻具内钻井液的平均流速,m/s(ft/s);Q-------排量,l/s(gal/min);d-------钻具内径,mm(in);C2------与单位有关的系数。
当采用法定计量单位时,C2=3117采用英制单位时,C2=1。
②钻具内钻井液的临界流速V1c=(1.08×PV+1.08(PV2+12.34×d2×YP×MW×C3)0.5)/MW×d×C4V1c -------钻具内钻井液的临界流速,m/s(ft/s);PV----钻井液的塑性粘度,mPa.s(cps);d------钻具内径,mm(in)MW----钻井液密度,g/cm3(ppg);C3、C4------与单位有关的系数。
钻井与完井工程试题及答案1-8章
钻井与完井工程试题及答案第一章 钻井的工程地质条件三、名词解释1. 岩石的塑性系数是怎样定义的?答:岩石的塑性系数是用来定量表征岩石塑性及脆性大小的参数。
塑性系数为岩石破碎前耗费的总功与岩石破碎前弹性变形功的比值。
2. 什么是岩石的可钻性?答:岩石的可钻性是岩石抗破碎的能力。
即一定钻头规格、类型及钻井工艺条件下岩石抵抗钻头破碎的能力。
什么叫有效应力、有效上覆岩层压力、各向压缩效应?答:在“各向压缩效应”试验中,如果岩石孔隙中含有流体且具有一定的孔隙压力,这种孔隙压力的作用降低了岩石的各向压缩效应,这样,把岩石所受外压与内压之差称为有效应力。
上覆岩层压力和岩石内孔隙流体压力的差称为有效上覆岩层压力。
在三轴应力试验中,如果岩石是干的或者不渗透的,或孔隙度小且孔隙中不存在液体或者气体时,增大围压则一方面增大岩石的强度,另一方面也增大岩石的塑性,这两方面的作用统称为“各向压缩效应”。
4. 简述地下各种压力的基本概念答:地下压力包括静液压力h P 、上覆岩层压力Po 、地层压力p P 和基岩应力σ等。
静液压力是由液柱自身的重力所引起的压力,它的大小与液体的密度、液柱的垂直高度或深度有关。
地层某处的上覆岩层压力是指该处以上地层岩石基质和空隙中流体的总重力所产生的压力。
基岩应力是指由岩石颗粒之间相互接触来支撑的那部分上覆岩层压力,也称有效上覆岩层压力或颗粒间压力,这部分压力是不被孔隙水所承担的。
四、简答题1. 简述地下各种压力的基本概念及上覆岩层压力、地层孔隙压力和基岩应力三者之间的关系。
答: 地下压力包括静液压力h P 、上覆岩层压力Po 、地层压力p P 和基岩应力σ等。
静液压力是由液柱自身的重力所引起的压力,它的大小与液体的密度、液柱的垂直高度或深度有关。
地层某处的上覆岩层压力是指该处以上地层岩石基质和空隙中流体的总重力所产生的压力。
基岩应力是指由岩石颗粒之间相互接触来支撑的那部分上覆岩层压力,也称有效上覆岩层压力或颗粒间压力,这部分压力是不被孔隙水所承担的。
油气井水力学讲义 钻井水力设计有关的计算公式
钻井水力设计有关的计算公式一.钻柱内压耗钻柱公式 (一)、紊流的计算公式1.一般公式:dLV f P 22ρ=或52232d LQ f P πρ=式中:P - 压耗; f - 范宁阻力系数;ρ - 钻井液密度; Q - 排量 L - 管长; V - 平均流速量; d - 圆管直径。
⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧-=+==7/)]ln(75.1[50/]93.3)[ln(n b n a R a f ben 为泥浆流性指数n nn n nn K V d )413(8Re 21+=--ρ 或nnn n n nn K Q d )413(2Re 243572+=----ρπ2.应用公式∑==Ni G iiGp dL Q G P 1123式中: ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧+-=+-==⎪⎭⎫⎝⎛+=+-=--==-22543413575222321432143121b nb G b nb G k n n k b bn k nb b k k k aK G b nb b k k ρπN 值可以取4,即地面管汇(立管、软管,方钻杆)、钻杆、钻铤、接头。
(二)、层流的计算公式二.环空内压耗计算公式不同的环空段流态可能不同,需判断流态,分别按紊流和层流计算压耗。
1. 紊流压耗公式 1). 一般公式:p h D D LV f P -=22ρ 或 S D D LQ f P p h )(22-=ρ式中:Dh, Dp —井眼直径,钻柱外径;f, a, b 同上n n n p h n n n K V D D )312()(12Re )2()1(+-=--ρ 或 nnnp h n n Q S D D nn K ----+=221)()312(12Re ρ 2). 应用公式:∑=-=Mi K i K ip i h iK S D D L QK PA 11323)( nbb nb b b n n aK K ⎪⎭⎫⎝⎛+=--31212211ρ; 12+=nb K ; 223+-=b nb K2.层流压耗公式 1). 一般公式:np h p h D D n V n D D KL PA ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-+-=)()12(44 或 np h ph S D D n Q n D D KLPA ⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-+-=)()12(44 2). 应用公式:∑=+-=Mi n i n i p i h i n S D D L Q K PA 111)( 式中:nn n K K ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=)12(441 三.钻头压降及喷嘴当量面积公式222559.513C A Q P b ρ=; 5.022559.513⎥⎦⎤⎢⎣⎡=C P Q A b ρ 式中 Pb —钻头压降,Mpa; Q —排量,I/S; ρ—泥浆密度,(g/cm 3)A —喷嘴总面积,mm 2; C —喷嘴流量系数,一般取0.95-0.96例题胜利油田渤南地区义4-4-13井为长裸眼钻进,即不下技术套管。
钻井液常规性能测定及常用钻井液计算公式
钻井液常规性能测定一.密度的测定1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。
2、将钻井液加热到所需温度。
3、在密度计的杯中注满钻井液,盖上杯盖慢慢拧动压紧。
4、用手指压住杯盖小孔,用清水冲洗并擦干样品杯。
5、把密度计的刀口放在底座的刀垫上,移动游码直到平衡,记录读值。
6、将密度计冼净擦干备用。
二.测定马氏漏斗粘度1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。
2、将漏斗悬挂在墙上,且保证垂直;量杯置于漏斗流出管下面。
3、用手指堵住漏斗流出管下口,将搅拌均匀的泥浆倒入漏斗至筛网底;放开手指,同时启动秒表,待泥浆流满量杯到达它的边缘时,按停秒表。
秒表所示时间即为泥浆粘度,单位为s。
4、使用完毕,将仪器洗净擦干。
三.流变的测定〔ZNN-D6六速旋转粘度计〕1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。
2、使用前检查读数指针是否对准刻度盘“0〞位,落下托盘,装配好内、外筒。
3、将搅拌均匀的泥浆倒入样品杯至刻度线、将样品杯置于托盘上,上升托盘使液面至外筒刻度线,拧紧托盘手轮。
4、调整变速手把和转速开关,迅速从高到低进行测量,待刻度盘稳定后,分别读取各转速下刻度盘的偏转格数。
5、测量完毕,落下托盘,卸下外筒,将内、外筒及样品杯洗净擦干。
四.钻井液失水的测定1、按平安检查表内容检查仪器,确保仪器平安可靠。
2、用手指堵住泥浆杯底部小孔,将搅拌均匀的泥浆倒入杯内至刻度线处,按顺序放入“O〞型密封圈、滤纸、杯盖和杯盖卡,将杯盖卡旋转90°并拧紧旋转手柄。
3、将组装好的泥浆杯组件倒置嵌入气源接头并旋转90°;将量筒置于失水仪下方并对准滤液流出孔。
4、调节气源压力至0.7MPa,翻开气源手柄并同时启动秒表,收集滤液于量筒之中。
5、当秒表指示为30min时,将悬于滤液流出孔的液滴收集于量筒之中并移开量筒,此量筒中液体体积即为滤失量。
6、关闭气源手柄,放出泥浆杯中余气;卸下泥浆杯组件,倒去泥浆并洗净擦干。
钻井用钻计算公式
钻井用钻计算公式钻井是石油勘探和开发中的重要环节,而钻头是钻井中最关键的工具之一。
在钻井中,钻头的选择和设计是至关重要的,而钻头的性能和使用寿命则需要通过一些计算公式来进行评估和预测。
钻井用钻头的性能评价主要包括钻进速度、钻头的磨损和钻头的寿命等。
而这些性能参数的计算和预测需要通过一些公式来进行。
首先,钻进速度是评价钻头性能的重要指标之一。
钻进速度受到许多因素的影响,比如钻头的类型、地层的性质、钻井液的性能等。
一般来说,钻进速度可以通过以下公式进行计算:V = (RPM × D) / (1056 × N)。
其中,V为钻进速度(ft/min),RPM为转速(转/分钟),D为钻头直径(英寸),N为钻头的刃数。
通过这个公式,可以初步评估钻头的性能,选择合适的转速和钻头直径,以提高钻进效率。
其次,钻头的磨损是钻井中需要重点关注的问题。
钻头的磨损会影响钻进速度和钻头的寿命,因此需要通过一些公式来进行评估和预测。
钻头的磨损主要受到地层的硬度、钻头的材料和设计等因素的影响。
一般来说,钻头的磨损可以通过以下公式进行计算:WOB = (f × D × L × ROP) / (CS × 100)。
其中,WOB为钻压(lbs),f为地层硬度系数,D为钻头直径(英寸),L为钻进长度(英尺),ROP为钻进速度(ft/min),CS为钻头的抗磨损系数。
通过这个公式,可以初步评估钻头的磨损情况,选择合适的钻压和钻进速度,以延长钻头的使用寿命。
最后,钻头的寿命是评价钻头性能的关键指标之一。
钻头的寿命受到许多因素的影响,比如钻头的设计、材料、使用条件等。
一般来说,钻头的寿命可以通过以下公式进行计算:T = (A × L) / (ROP × N)。
其中,T为钻头的寿命(小时),A为钻头的磨损系数,L为钻进长度(英尺),ROP为钻进速度(ft/min),N为钻头的刃数。
钻井中固井计算公式
钻井中固井计算公式在石油天然气勘探开发中,钻井是一个非常重要的环节。
而在钻井过程中,固井更是至关重要的一环。
固井是指在钻井完毕后,将水泥浆注入井孔中,形成一层坚固的水泥环,以保证井筒的稳定和安全。
而在进行固井作业时,需要进行一系列的计算,以确保固井的质量和效果。
本文将介绍钻井中固井计算公式的相关知识。
1. 固井设计的基本原则。
在进行固井设计时,需要考虑以下几个基本原则:(1)保证井壁的完整性,防止井壁的坍塌和漏失;(2)保证井筒的稳定性,防止井筒的侧向位移和扭曲;(3)保证井筒的密封性,防止地层水和油气的相互干扰;(4)保证井筒的耐高压和耐腐蚀性能,以应对井下高压和腐蚀环境。
在考虑以上原则的基础上,需要进行一系列的计算,以确定固井设计的参数和方案。
2. 固井设计参数的计算。
(1)水泥量的计算。
水泥量的计算是固井设计中最基本的计算之一。
水泥量的多少直接影响到固井的质量和效果。
水泥量的计算公式如下:\[V_c = \frac{24.51 Q_p}{(W_c-S_c)}\]其中,\(V_c\)为水泥量,单位为桶;\(Q_p\)为井眼容积,单位为立方英尺;\(W_c\)为水泥浆的密度,单位为磅/加仑;\(S_c\)为水泥的比表面积,单位为平方英尺/磅。
(2)水泥浆密度的计算。
水泥浆密度的计算是为了保证固井过程中水泥浆的流动性和填充性。
水泥浆密度的计算公式如下:\[W_c = W_w + W_cem + W_s\]其中,\(W_w\)为水的重量,单位为磅;\(W_cem\)为水泥的重量,单位为磅;\(W_s\)为加入剂的重量,单位为磅。
(3)水泥浆的比表面积的计算。
水泥浆的比表面积是水泥颗粒的表面积与质量的比值,是衡量水泥颗粒大小的一个重要参数。
水泥浆的比表面积的计算公式如下:\[S_c = \frac{6.24 10^5}{\sqrt{F_c}}\]其中,\(S_c\)为水泥浆的比表面积,单位为平方英尺/磅;\(F_c\)为水泥的细度,单位为平方厘米/克。
钻井工程试题及答案(第四章)
第四章 试题及答案一、简答题1. 影响钻进速度的主要因素有哪些,哪些为可控制的因素?简要分析这些可控因素对钻进速度的影响。
答:影响因素:地质条件、岩层性质和钻井深度等客观因素;钻头类型、钻井液性能、水力参数、钻压、转速等可控变量。
钻头类型:因不同的钻头类型适用于不同的地层,选择好钻头可获得高的机械钻速。
钻井液性能:密度增加会降低机械钻速;粘度增加会降低机械钻速,固相含量增加会降低机械钻速,钻井液的分散性增加钻速降低。
钻压:增加钻压,提高机械钻速。
转速:增加转速,一般机械钻速提高,但当钻头齿的接触时间小于破碎岩石的接触时间时,钻速降低。
2. 写出修正的杨格模式钻速方程,简要分析该钻速方程中所列因素对钻进机械钻速的影响规律。
答:杨格模式钻速方程为:H P R pc C C hC n M W K 211)(+-=λυ式中 pc υ——钻速,m/h ; W ——钻压,kN ; M ——门限钻压,kN ; N ——转速,r/min ;R K 、λ、2C 、H C 、P C 、h 为无因次量。
钻速方程考虑的因素对钻进机械钻速的影响规律如下:(1)岩石可钻性:它包含了岩石强度,以及与可钻性有关的钻头类型和泥浆性能等对钻速的影响;可钻性越大钻速越高。
(2)井底压差:随着井底压差的增加钻速减小。
(3)单位钻压:随着单位钻压的增加钻速增加。
(4)转速:转速的增加钻速增加。
(5)水力净化和水力参数:随着井眼净化程度和水力能量的提高钻速增加。
(6)牙齿磨损:磨损量增加钻速降低。
3. 什么是喷射钻井?喷射钻井能大幅度提高钻速的主要原因是什么。
答:简单地说喷射钻井就是充分利用钻井液通过喷射钻头所形成的高速射流的水力作用,以提高机械钻速的一种钻井方法。
喷射钻井的一个显著特点,是从钻头喷嘴中喷出强大的钻井液射流。
它具有很高的喷射速度,具有很大的水力功率,它能给予井底岩屑一个很大的冲击力,从而使岩屑及时迅速地离开井底,始终保持井底干净。
钻井液常用计算公式
钻井与常用计算公式1、钻井液配制与加重的计算(1)配制低密度钻井液所需粘土量水土水泥土泥土)(ρ-ρρ-ρρ=V W 式中:土W ---所需粘土重量,吨(t ); 土ρ -- 粘土密度,克/厘米3(g/cm3)水ρ -- 水的密度,克/厘米3(g/cm3)泥ρ -- 欲配制的钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)泥V 欲配制的钻井液的体积,米3(m3)(2)配制低密度钻井液所需水量土土泥水ρ-=WV V式中:水V ---所需水量,米3(m3); 土ρ -- 所用粘土密度,克/厘米3(g/cm3)土W -- 所用粘土的重量,吨(t )泥V -- 欲配制的钻井液的体积,米3(m3)(3)配制加重钻井液的计算①对现有体积的钻井液加重所需加重剂的重量重加原重加原加)(ρ-ρρ-ρρ=V W 式中:加W ---所需加重剂的重量,吨(t ); 原ρ -- 原有钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)重ρ -- 钻井液欲加重的密度,克/厘米3(g/cm3)加ρ -- 加重剂的密度,克/厘米3(g/cm3)原V -- 原有钻井液的体积,米3(m3)②配制预定体积的加重钻井液所需加重剂的重量原加原重加重加)(ρ-ρρ-ρρ=V W式中:加W ---所需加重剂的重量,吨(t );原重ρ -- 钻井液欲加重的密度,克/厘米3(g/cm3)加ρ -- 加重剂的密度,克/厘米3(g/cm3)重V -- 加重后钻井液的体积,米3(m3)③用重晶石加重钻井液时体积增加21224100(v ρ-ρ-ρ=.)式中:v ---每100m3原有钻井液加重后体积增加量,米3(m3);1ρ -- 加重前钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)2ρ -- 加重后钻井液达到的密度,克/厘米3(g/cm3)24. --- 一般重晶石的密度,克/厘米3(g/cm3)④降低钻井液密度所需加水量水稀稀原原水)(ρ-ρρ-ρ=V V式中:水V ---所需加水的体积,米3(m3);原水ρ -- 水的密度,克/厘米3(g/cm3)稀ρ -- 加水后钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)原V -- 原有钻井液的体积,米3(m3)2、两种不同密度钻井液混合后的密度212211V VV V +ρ+ρ=ρ式中:ρ --- 混合后钻井液的密度,g/cm3(ppg )1ρ -- 混合前第一种钻井液的密度,g/cm3(ppg )2ρ-- 混合前第二种钻井液的密度,g/cm3(ppg )1V -- -- 混合前第一种钻井液的体积,m3(bbl )2V -- 混合前第二种钻井液的体积,m3(bbl )3、固相分析计算(1)钻井液低密度固相体积百分比)()()])(V ())(V ()V gbmoobssfg1w1100)([(V ρ-ρρ-ρ+ρ+ρ=式中:wV --- 对溶解的盐校正过的含水体积百分比,%;fρ --- 对溶解的盐校正过的水的密度,g/cm3(ppg )gV 1 -- 低密度固相的体积百分比,%;ssV -- 悬浮固相的体积百分比,%;bρ -- 所用加重材料的密度,克/厘米3(g/cm3);oV -- 油的体积百分比,%;oρ -- 油的密度,克/厘米3(g/cm3)mρ--钻井液的密度,克/厘米3(g/cm3)g1ρ -- 低密度固相的密度,克/厘米3(g/cm3),(2.2—2.9,平均2.6)(2)钻井液高密度固相体积百分比)()])(V ())(V ()V gboogssfb11wm)([(V -)100(ρ-ρρ+ρ+ρρ=式中:bV --- 加重材料的体积百分比,%;其余各项符号的说明同上一个公式一样。
