JP5538418B2 - Screw connection for oil field - Google Patents

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Description

本発明は、係合トルクショルダを有するタイプの油田用ねじ込み接続部に関する。特に、本発明は、ねじの負荷フランクがわずかに負の角度にあり、且つトルクショルダが同様の負の角度にある油田用ねじ込み接続部に関する。この組み合わせによって、閉じ込められたスレッドコンパウンドに起因する高圧発生時における接続部での事前荷重のロスが最小になる。   The present invention relates to a threaded connection for oil fields of the type having an engagement torque shoulder. In particular, the present invention relates to oil field threaded connections where the load flank of the screw is at a slightly negative angle and the torque shoulder is at a similar negative angle. This combination minimizes the loss of preload at the connection when high pressure is generated due to the confined thread compound.

自動操作締結システムを使用する海洋掘削は、筒状ストリングダウンホールを延ばすためのドローワークスまで持ち込まれる前に陸上油井基地上またはリグ上のいずれかでスレッドコンパウンドが用意されている接続へとつながってきた。上記技術が従業員を望ましくは害がないところに就かせる一方、これらの技術は正確なスレッドコンパウンドの塗布に関して「人間の接触」を不可能にする。従って、塗布された過剰なスレッドコンパウンドを有することに対する接続部の感度は、最近のパイプ延長方法では顕著に高くなっている。   Offshore drilling using an automated fastening system has led to a connection where thread compound is available either on land well base or on the rig before being brought to the drawworks to extend the cylindrical string downhole It was. While these techniques put employees in an area that is preferably harmless, these techniques make "human contact" impossible for accurate thread compound application. Therefore, the sensitivity of the connection to having an excessive thread compound applied is significantly higher with modern pipe extension methods.

内および外の両圧力密閉のために各端部に隣接するシール部を有するねじ込み接続部は、シール部間でスレッドコンパウンドを閉じ込める傾向にある。シールは、圧力反転の事態に必要な能力を得ることが望ましい。しかしながら、意図に反して、これらのシール部も、締結中に接続部から出ようとするスレッドコンパウンドの圧力を閉じ込める。更に、一般的にこの構成を有する一体的な拡大ボックス(expanded box)とライナーの接続部は、多くの場合、隙間の問題により使用せざるを得ない使用可能な材料の制限のため、ねじ込み接続部および連結接続部ほど強固ではない。   A threaded connection having a seal adjacent to each end for both internal and external pressure sealing tends to confine the thread compound between the seals. It is desirable for the seal to have the capability necessary for pressure reversal situations. However, unintentionally, these seals also confine the thread compound pressure that tends to exit the connection during fastening. In addition, integral expanded box and liner connections that typically have this configuration are often screwed connections due to limitations on usable materials that must be used due to clearance problems. And not as strong as the connecting connections.

一体型、テーパ型、二段型、マイナス負荷フランク型、デュアル型のシール接続部(Integral, tapered, two-step, negative load flank, dual seal connections)が市販されている。一例は、Grant Prideco ANJO社の接続部であり、それは、マイナス負荷フランクねじ形状、二段ねじ、そのコネクタの軸心近くの15°トルクショルダ、および内部および外部シール部を有する。他の接続部として、Hydril SLX社の接続部があり、これも、マイナス負荷フランクねじ形態、二段ねじ、そのコネクタの軸心近くの15°トルクショルダ、および内部および外部シール部を有する。この後者の場合、外部シール部は、中間接続部でもある。マイナス負荷フランクねじ形態と二段ねじを有する三つ目の接続部は、VAM SLIJII社の接続部であり、これは、その接続部の軸に実質的に垂直なコネクタの軸心近くにトルクショルダを有し、内部および外部シール部も有する。また、一体型、テーパ型、一段型、マイナス負荷フランク型、デュアル型のシール接続部(Integral, tapered, single step, negative load flank, dual seal connections)も市販されている。一例は、Hunting社のSeal Lock SFであり、これは、マイナス負荷フランクねじ形状、一段ねじ、そのコネクタの外面付近の15°トルクショルダ、および内部および外部シール部を有する。面一または略面一の外径を有する他の同様な接続部も存在する。   Integral, tapered, two-step, negative load flank, dual seal connections are commercially available. One example is the connection of Grant Prideco ANJO, which has a negative load flank thread shape, a two-stage screw, a 15 ° torque shoulder near the connector axis, and internal and external seals. Another connection is a connection from Hydro SLX, which also has a negative load flank thread configuration, a two-stage screw, a 15 ° torque shoulder near the connector axis, and internal and external seals. In this latter case, the outer seal part is also an intermediate connection part. A third connection having a negative load flank thread configuration and a two-stage screw is a connection of VAM SLIJII, which is a torque shoulder near the axis of the connector substantially perpendicular to the axis of the connection. With internal and external seals. Also, integral, tapered, single step, negative load flank, dual seal connections are also commercially available. One example is Hunting's Seal Lock SF, which has a negative load flank thread shape, a single stage screw, a 15 ° torque shoulder near the outer surface of the connector, and internal and external seals. There are other similar connections that have a flush or substantially flush outer diameter.

コネクタ内で高圧を発生する過剰なスレッドコンパウンドの潜在的で顕著な悪影響の一つは、コンパウンド圧が消散する時の接続部事前荷重と蓄積トルクのロスである。蓄積トルクのロスは、延長プロセス中にコネクタが外れるまたは離脱する虞のある海洋掘削用途において大きな懸案事項である。接続部を30,000ft.lbsまで締結し且つそれが5,000ft.lbsで壊れることは、6,000フィートの水中で1億ドルの井戸を掘削するオペレータを特に不安にさせる。締結トルクと事前荷重を実質的に維持することにより、接続部の信頼性が顕著に改良される。   One potential and significant adverse effect of excessive thread compound generating high pressure in the connector is the loss of connection preload and accumulated torque as the compound pressure dissipates. Accumulated torque loss is a major concern in offshore drilling applications where the connector may be disconnected or disconnected during the extension process. Fastening the connection to 30,000 ft.lbs and breaking it at 5,000 ft.lbs makes the operator drilling a $ 100 million well in 6,000 feet of water particularly disturbing. By substantially maintaining the fastening torque and preload, the reliability of the connection is significantly improved.

米国特許第4,753,460号は、二段ねじにマイナス負荷フランクを、ピンコネクタにプラストルクショルダを、且つ高トルク係合用ボックスコネクタを有するねじ込み接続部を開示している。米国公開公報第2002/0033603号は、谷底部の丸い従来のねじと、ボックスの端部とピンの合わせ面との間にロードショルダを有するねじ込み接続部を開示している。また、ボックス部材の端面は、ピン部材の合わせ面と係合出来る。   U.S. Pat. No. 4,753,460 discloses a threaded connection having a negative load flank on a two-stage screw, a positive torque shoulder on a pin connector, and a box connector for high torque engagement. U.S. Publication No. 2002/0033603 discloses a threaded connection having a round bottom conventional screw and a load shoulder between the end of the box and the mating surface of the pin. The end surface of the box member can be engaged with the mating surface of the pin member.

米国特許第4,753,460号U.S. Pat. No. 4,753,460 米国公開公報第2002/0033603号US Publication No. 2002/0033603

従来の技術の欠点は、本発明によって克服され、改良された油田用筒状接続部が以下に開示される。   The disadvantages of the prior art are overcome by the present invention and an improved oil field tubular connection is disclosed below.

一実施の形態において、ねじ込み油田用筒状接続部は、雌ねじとボックストルクショルダを有するボックスコネクタと、雄ねじとこの接続部との締結時にボックストルクショルダと係合するためのピントルクショルダとを有する嵌合ピンコネクタと、を含む。雄ねじと雌ねじの各々は、接続部の中心軸に対して負角にあるねじ負荷フランクを有する。ボックストルクショルダとピントルクショルダはいずれも、同様に負である角度を有する。変形例では、負荷フランク角度よりも大きいトルクショルダ角度を含む。過剰なドープがねじ間に閉じ込められると、ピン部材とボックス部材とが幾分半径方向へ分離する可能性のあるスレッドコンパウンド圧力が発生する。この圧力が消散すると、この半径方向の分離が減少される。ねじ負荷フランク角度とトルクショルダ角度とが略平行であれば、ピン部材とボックス部材との接触力の軸方向成分は一定のままであり、蓄えられたトルクは、実質的には影響を受けない。これらの角度の不均衡に起因してピン部材とボックス部材の半径方向分離が減少するにつれて負荷フランクとトルクショルダとの軸方向距離が増加すれば、閉じ込められたドープ圧力のポテンシャルエネルギーが追加の蓄積トルクとなる追加の機械的事前荷重へ変換されるにつれ、接触力の軸方向成分が増加する可能性がある。   In one embodiment, the threaded oil field tubular connecting portion has a box connector having a female screw and a box torque shoulder, and a pin torque shoulder for engaging the box torque shoulder when the male screw and the connecting portion are fastened. A mating pin connector. Each of the male screw and the female screw has a screw load flank that is at a negative angle with respect to the central axis of the connecting portion. Both the box torque shoulder and the pin torque shoulder have an angle that is also negative. The modification includes a torque shoulder angle that is larger than the load flank angle. If excess dope is trapped between the screws, a thread compound pressure is generated that can cause the pin and box members to separate somewhat radially. As this pressure dissipates, this radial separation is reduced. If the screw load flank angle and the torque shoulder angle are substantially parallel, the axial component of the contact force between the pin member and the box member remains constant, and the stored torque is substantially unaffected. . If the axial separation between the load flank and the torque shoulder increases as the radial separation of the pin and box members decreases due to these angular imbalances, the potential energy of the confined dope pressure accumulates additional storage. The axial component of the contact force can increase as it is converted to an additional mechanical preload that results in torque.

他の実施の形態において、ねじ込み油田用接続部は、雌ねじとボックストルクショルダを有するボックスコネクタと、雄ねじとピントルクショルダとを有するピンコネクタと、を含む。雄ねじと雌ねじの各々は、この接続部の中心軸に対して垂直または正の角度にあるねじ負荷フランクを有し、且つボックストルクショルダとピントルクショルダの各々も、接続部の中心軸に対して同様の角度にある。変形例では、負荷フランク角よりも小さいトルクショルダ角度を含む。ピン負荷フランク角とピントルクショルダ角との間またはボックス負荷フランク角とボックストルクショルダ角との最大差異は、おおむね5°以下である。   In another embodiment, the threaded oil field connection includes a box connector having a female screw and a box torque shoulder, and a pin connector having a male screw and a pin torque shoulder. Each of the male and female threads has a threaded load flank that is perpendicular or at a positive angle with respect to the central axis of the connection, and each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder is also relative to the central axis of the connection. At a similar angle. The modification includes a torque shoulder angle smaller than the load flank angle. The maximum difference between the pin load flank angle and the pin torque shoulder angle or between the box load flank angle and the box torque shoulder angle is approximately 5 ° or less.

本発明のこれらおよび更なる特徴および長所は、添付の図面の図を参照しながら、以下の詳細な説明から明らかとなる。   These and further features and advantages of the present invention will become apparent from the following detailed description, taken in conjunction with the accompanying drawing figures.

本発明のねじ込み接続部の一実施の形態を示す図である。It is a figure which shows one Embodiment of the screw connection part of this invention. 図1に示されるねじとトルクショルダの一部の拡大図である。FIG. 2 is an enlarged view of a part of a screw and a torque shoulder shown in FIG. 1. 接続部がねじ間に閉じ込められた内圧を受ける際の図2に示されるねじとトルクショルダの拡大図である。FIG. 3 is an enlarged view of the screw and the torque shoulder shown in FIG. 2 when the connecting portion receives an internal pressure confined between the screws. プラスの負荷フランクねじとプラスのトルクショルダを有する本発明のねじ込み接続部の他の実施の形態の部分断面図である。FIG. 6 is a partial cross-sectional view of another embodiment of the threaded connection of the present invention having a positive load flank screw and a positive torque shoulder.

図1を参照すると、ねじ込み油田用筒状接続部10は、雌型テーパ二段ねじ16、18とトルクショルダ20とを有するボックスコネクタ14を有する。嵌合ピンコネクタ12は、雄型テーパ二段ねじ22、24と、トルクショルダ20と対になるトルクショルダ26を有する。ピンコネクタおよびボックスコネクタ両方において、トルクショルダは、好ましくはわずかにテーパするように設けられ且つねじの二段部間に、半径方向に大きな間隔を有するねじ段部の間で軸方向に設けられる。図1は、また、ピンコネクタ12上の合わせ面30とともに金属間シールを形成し、それによって内圧がねじ18,24に伝わるのを防止するボックスコネクタ14上の切頭円錐形シール面28を開示している。ピンコネクタ12は、ボックスコネクタ14上の表面34と対になり、同様に外部の流体からねじ16,22をシールする同様の切頭円錐形面32を有する。接続部10の締結時、外部および内部シール部が、シール部間ひいてはねじ間に流体圧を閉じ込める。この閉じ込められた空洞が一般的にパイプドープと呼ばれる潤滑剤またはスレッドコンパウンドで満たされると、接続部の最終的な締結の間に空洞が減少するにつれて圧力が増加し、結果的にねじ同士が半径方向に分離する。   Referring to FIG. 1, the threaded oil field tubular connecting part 10 has a box connector 14 having female tapered double-stage screws 16, 18 and a torque shoulder 20. The fitting pin connector 12 includes male tapered double-stage screws 22, 24 and a torque shoulder 26 that is paired with the torque shoulder 20. In both the pin connector and the box connector, the torque shoulder is preferably provided with a slight taper and axially between the two screw steps and between the screw steps having a large radial spacing. FIG. 1 also discloses a frustoconical sealing surface 28 on the box connector 14 that forms an intermetallic seal with the mating surface 30 on the pin connector 12, thereby preventing internal pressure from being transmitted to the screws 18, 24. doing. Pin connector 12 has a similar frustoconical surface 32 that mates with surface 34 on box connector 14 and similarly seals screws 16 and 22 from external fluids. When the connecting portion 10 is fastened, the external and internal seal portions confine fluid pressure between the seal portions and thus between the screws. When this confined cavity is filled with a lubricant or thread compound, commonly referred to as pipe dope, the pressure increases as the cavity decreases during the final fastening of the connection, resulting in a screw-to-radius Separate in direction.

更に図1を参照すると、閉じ込められたスレッドコンパウンドの油圧によって接続部内に高圧が生じると、上記油圧が抜けた時に事前荷重の著しいロスが生じる可能性があることがわかる。本文に開示された特徴を用いることによって、一旦「オーバードープ」状態による流体圧が消散すると、最終的な事前荷重が実質的に維持される可能性がある。これらの特徴は、限定はされないが、ボックスコネクタとピンコネクタの両方の2つのねじ段部間でトルクショルダが離間し且つマイナス負荷フランクねじ形状を組み込んだ一体型テーパ二段接続部にとって特に有利である。後に開示されるように、重要な特徴は、ねじの負トルクショルダおよびマイナス負荷フランク角が平行またはわずかに角度の不均衡を有することであり、それによって事前荷重のロスを防止し、初期の高荷重を実質的に維持する一方で、高ドープ圧によるピンとボックスの半径方向分離が、ドープ圧が消散するにつれ、ショルダ干渉に切り替えられる。また、プラス負荷フランクとトルクショルダの相対角度は、図4に示され、かつ、後に論じられるように、半径方向にたわむ間の軸方向への離脱を防止するよう制御されてもよい。   Still referring to FIG. 1, it can be seen that if a high pressure is generated in the connection due to the oil pressure of the confined thread compound, a significant loss of preload may occur when the oil pressure is released. By using the features disclosed herein, the final preload can be substantially maintained once the fluid pressure due to the “overdope” condition has dissipated. These features include, but are not limited to, a one-piece tapered two-stage connection that incorporates a negative load flank thread shape with a torque shoulder spaced between the two screw steps of both the box connector and the pin connector. is there. As will be disclosed later, an important feature is that the negative torque shoulder and negative load flank angle of the screw have parallel or slight angular imbalance, thereby preventing loss of preload and increasing the initial high While substantially maintaining the load, the radial separation of the pin and box due to the high doping pressure is switched to shoulder interference as the doping pressure dissipates. Also, the relative angle between the plus load flank and the torque shoulder may be controlled to prevent axial disengagement during the radial deflection, as shown in FIG. 4 and discussed later.

今度は図2を参照すると、ピンコネクタとボックスコネクタの二段ねじの各々は、好ましくは約1°から約15°の間で変化するマイナス負荷フランク角36を有する。負フランク、即ち鉤状ねじは、コネクタ同士を係合する周知の方法での引張および圧力荷重下にあるピンおよびボックスの半径方向分離を最小化する。ピンコネクタとボックスコネクタ間の係合トルクショルダも、図2の角38で示されるように、同様に負角である。トルクショルダに関する角38は、好ましくは、負荷フランク角次第で大きさが約1°から約20°の間で変化する。これらの角度間のわずかな差異によって、ピンコネクタとボックスコネクタの間の流体(ドープ)圧の減少に応じて半径方向分離が減少するので、負荷フランクとトルクショルダ間の軸方向距離が増加するにつれて付勢するショルダの反力により接続部が軸方向に付勢することが可能になる。多くの実施形態に関して、ねじ負荷フランク側の負角とボックスおよびピントルクショルダの負角との差異は、5°未満であり、大部分の用途では、トルクショルダの負角は、ねじ負荷フランクの負角に対して実質的に等しいまたはわずかに大きく、望ましくは離脱トルクを増加させるように、ドープ圧が抜けた後でトルクショルダ接触面がより多く軸方向に重なるようにする。好ましくは、ボックストルクショルダとピントルクショルダの各々は、ボックスコネクタとピンコネクタの負のねじ負荷フランクの1°以内の負角を有する。多くの実施形態に関してボックスコネクタとピンコネクタのねじ負荷フランクは、約3°乃至約12°の間の負角であり、ボックストルクショルダとピントルクショルダは、約3°乃至約13°の間の負角であり、トルクショルダと負荷フランクとの角度の不均衡が本質的に1°に等しくなるようにする。雌ねじと雄ねじ上のスタブフランクの各々は好ましくは正角にあるが、本発明によれば様々な所望のスタブフランク角が使用されてよい。本発明によればスタブフランク角は正、負、または中立である。   Referring now to FIG. 2, each of the two-stage screw of the pin connector and the box connector has a negative load flank angle 36 that preferably varies between about 1 ° and about 15 °. The negative flank, or saddle screw, minimizes the radial separation of the pins and boxes under tensile and pressure loads in a well-known manner of engaging the connectors. The engagement torque shoulder between the pin connector and the box connector is similarly negative, as indicated by corner 38 in FIG. The angle 38 for the torque shoulder preferably varies in magnitude between about 1 ° and about 20 ° depending on the load flank angle. The slight difference between these angles reduces the radial separation in response to a decrease in fluid (dope) pressure between the pin connector and the box connector, so as the axial distance between the load flank and torque shoulder increases. The connecting portion can be urged in the axial direction by the reaction force of the urging shoulder. For many embodiments, the difference between the negative angle on the screw load flank side and the negative angle of the box and pin torque shoulder is less than 5 °, and for most applications, the negative angle of the torque shoulder is that of the screw load flank. The torque shoulder contact surface is more axially overlapped after the dope pressure is released so that it is substantially equal to or slightly larger than the negative angle, preferably increasing the release torque. Preferably, each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a negative angle within 1 ° of the negative screw load flank of the box connector and the pin connector. For many embodiments, the screw load flank of the box connector and the pin connector is a negative angle between about 3 ° and about 12 °, and the box torque shoulder and the pin torque shoulder are between about 3 ° and about 13 °. The negative angle ensures that the angular imbalance between the torque shoulder and the load flank is essentially equal to 1 °. Each of the internal thread and the stub flank on the external thread is preferably at a regular angle, although various desired stub flank angles may be used in accordance with the present invention. According to the present invention, the stub flank angle is positive, negative, or neutral.

幾つかの従来の技術の接続部によれば、負荷フランクとトルクショルダの間でダブテールが効果的に展開されている。このダブテールは、スレッドコンパウンド圧によって引き起こされた半径方向たわみが減少する際に消勢する。締結の最中および後の接続部内でのこの圧力の増加およびそれに続く降圧の存在は、10,000psiまで計測されている。「オーバードープ」状態では、ピンとボックスは半径方向に分離し、流体圧の減少時、初期事前荷重における著しいロスが生じる。本発明によれば、オーバードープ状態は、やはり、図3に示されるように、ピンコネクタとボックスコネクタとの半径方向分離を引き起こす。しかしながら、この場合、流体圧が解放されると、半径方向分離は減少し、接続部はトルクショルダと負荷フランクを逆転(リバースダウン)し、結果、多くの先行技術の接続部において発生する事前荷重の著しい減少ではなく、等しいまたはより高い事前荷重を有する接続部になる。負角を有するトルクショルダを備えることによって、同様に負角である負荷フランクと結合した際、接続部は、ねじ間の過剰なスレッドコンパウンドが存在する際の減少した事前荷重の影響を受けにくい。本文で用いられる「負」角という用語は、ボックスコネクタ上方のピンコネクタと慣用的に締結されるボックスコネクタの表面が、バットレスおよび8ラウンドねじ等のプラス負荷フランクを有するパブリックドメインの米国石油協会のコネクタにおいて慣用の上方傾斜を有するのではなく、接続部の中心軸に対して垂直な線と比較してわずかな下方傾斜を有することを意味する。同様に、ピンコネクタ上の負表面は、ボックスコネクタ上の各表面と対になって係合するためにわずかに下方にテーパしている。両負荷フランクは、わずかに下方に角度が付けられ、1°未満のかなり厳しい公差以内に維持される。また、ピンコネクタ上の負荷フランクおよびボックスコネクタ上の負荷フランクでは、夫々、これらのフランク角の間にわずかな不均衡が存在する、またはねじ上のフランク表面自体がわずかに異なる長さを有するにしても、接続部が完全に締結した際に略平面状の係合を有することが好ましい。同様に、ボックス部材上のトルクショルダとピン部材上のトルクショルダ間では、これらの角度間に機械加工公差による例えば典型的には1°未満のわずかな差異があるとしても、実質的に平面上の係合が望ましい。ロードショルダは、同一の半径方向長さを有する必要はない。   According to some prior art connections, a dovetail is effectively deployed between the load flank and the torque shoulder. This dovetail is extinguished as the radial deflection caused by the thread compound pressure is reduced. This increase in pressure and subsequent presence of a pressure drop in the connection during and after fastening has been measured to 10,000 psi. In the “overdope” state, the pin and box separate radially and there is a significant loss in initial preload when the fluid pressure is reduced. According to the present invention, overdoping again causes radial separation between the pin connector and the box connector, as shown in FIG. However, in this case, when fluid pressure is released, radial separation is reduced and the connection reverses the torque shoulder and load flank, resulting in preloading that occurs in many prior art connections. Results in a connection with equal or higher preload. By providing a torque shoulder with a negative angle, when coupled with a load flank that is also a negative angle, the connection is less susceptible to reduced preload when there is excessive thread compounding between screws. As used herein, the term “negative” angle refers to a public domain American Petroleum Institute, whose surface of a box connector that is conventionally fastened with a pin connector above the box connector has a positive load flank such as a buttress and 8-round screw. Rather than having a conventional upward slope in the connector, it means having a slight downward slope compared to a line perpendicular to the central axis of the connection. Similarly, the negative surface on the pin connector tapers slightly downward for mating engagement with each surface on the box connector. Both load flanks are angled slightly downward and are maintained within fairly tight tolerances of less than 1 °. Also, the load flank on the pin connector and the load flank on the box connector each have a slight imbalance between these flank angles, or the flank surface itself on the screw has a slightly different length. However, it is preferable that the connection portion has a substantially planar engagement when completely fastened. Similarly, between the torque shoulder on the box member and the torque shoulder on the pin member, even if there is a slight difference between these angles due to machining tolerances, for example typically less than 1 °, it is substantially planar. Is desirable. The load shoulder need not have the same radial length.

トルクショルダ角度がより大きければ、負荷フランクとトルクショルダとの間に、ドープ圧の半径方向事前荷重をトルクショルダ上の追加的な軸方向事前荷重に変換するくさびが形成される。トルクショルダ角度がより小さければ、本発明によって扱われるダブテール構成が作成される。トルクショルダ角度がねじ負荷フランクに対して平行または平行に近ければ、事前荷重は実質的に維持される。本文に開示される特徴を備えることによって、油田用筒状接続部は、シール部間に過剰なドープが閉じ込められても相対的に高い離脱トルクを維持することが出来る。過剰なドープ圧の解放時、接続部が初期事前荷重における顕著な減少を伴うことなく実質的に元の形態に戻ることが望ましいが、閉じ込められたドープはフープ応力を増し、接続部の半径方向分離が発生する。これは、接続部上の負荷フランクと接続部上のトルクショルダがかなり異なる角度にある場合は可能ではなく、効果的にダブテール状態を作り出す。本発明の一実施形態によれば、ねじおよびトルクショルダの負荷フランク角はいずれも、好ましくはわずかな差異の範囲内で、負角にあり、スレッドコンパウンド圧の減少に応答してピンおよびボックスの半径方向分離が減少し、負荷フランクとトルクショルダとの距離が増加するにつれて接続部が軸方向に付勢出来るようにする。   If the torque shoulder angle is larger, a wedge is formed between the load flank and the torque shoulder that converts the radial preload of the dope pressure into an additional axial preload on the torque shoulder. If the torque shoulder angle is smaller, the dovetail configuration handled by the present invention is created. If the torque shoulder angle is parallel or close to parallel to the thread load flank, the preload is substantially maintained. By providing the features disclosed in the present text, the oil field tubular connection portion can maintain a relatively high separation torque even if excessive dope is confined between the seal portions. Upon release of excess dope pressure, it is desirable for the connection to return substantially to its original form without a significant decrease in initial preload, but the confined dope increases the hoop stress and increases the radial direction of the connection. Separation occurs. This is not possible if the load flank on the connection and the torque shoulder on the connection are at significantly different angles, effectively creating a dovetail condition. According to one embodiment of the present invention, the load flank angles of the screw and torque shoulder are both negative, preferably within a slight difference, and in response to a decrease in thread compound pressure, the pin and box As the radial separation decreases and the distance between the load flank and the torque shoulder increases, the connection can be biased axially.

テーパトルクショルダのその他の潜在的な長所は、「負の」ショルダを選択した場合にのみ適用されるものであるが、スタブフランクの隙間を閉じることを可能にする高圧縮軸方向荷重下での接続部の半径方向たわみを許容することである。これは、結果的に、圧縮荷重を支えショルダの降伏を防止する支持領域を追加する。ショルダをより柔らかくすることによって、スタブフランクの隙間が閉鎖され、トルクショルダ支持領域が降伏する前に圧縮荷重の支持に加わることが出来る。この上記軸方向の進行を可能にする半径方向のたわみは、トルクショルダ上の反力の半径方向成分によって可能になる。この半径方向力は角度を付けられたトルクショルダの結果である。   Other potential advantages of the taper torque shoulder apply only when the “negative” shoulder is selected, but under high compression axial loads that allow the stub flank gap to be closed. It is to allow the deflection of the connecting portion in the radial direction. This results in an additional support area that supports compressive loads and prevents shoulder yielding. By making the shoulder softer, the stub flank gap is closed, allowing the torque shoulder support area to participate in compressive load support before yielding. This radial deflection allowing the axial progression is made possible by the radial component of the reaction force on the torque shoulder. This radial force is the result of an angled torque shoulder.

図4に示されるような本発明のその他の実施形態では、ねじ込み接続部10は、ピン部材14とボックス部材12を含み、ピン部材の表面20とボックス部材の表面26の係合によってトルクショルダが形成されている。図4に示す接続部は二段テーパねじを有するが、図1乃至図3または図4の発明は一段テーパねじに使用されてもよい。図4は、ねじがプラスの負荷フランク42を有し、表面26および28によって形成されるトルクショルダも正であることを示す。本発明によれば、これらの表面はピン部材またはボックス部材のいずれかの負荷フランクと、同ピン部材またはボックス部材のトルクショルダとの任意の差異は約5°未満、例えば、負荷フランク角度が正の10°で、トルクショルダが正の9°となるよう制御される。本実施形態に関する表面26、28の各々は、0°から15°、好ましくは15°未満の正角に対して直角である。図4は二段ねじ間で離間したトルクショルダを示すが、トルクショルダはその代わりに接続部の両端に設けてもよい。負荷フランクとトルクショルダにおける違いを除いて、接続部はその他の点では負角の実施形態に関して上述した通りでよい。本文に記述された原理は、ねじ込みコネクタ、連結コネクタ、一段コネクタ、またはシール部を1つのみ有するコネクタに適用出来る。スレッドコンパウンド圧は、トルクショルダと組み合わせた内部シール部、または外部シール部の存在とは独立したねじの規制によって生じうる。内部および外部シール特徴を有するその他の接続部は、オーバードーピングの影響を受けやすいため、本発明によって長所を得る。   In another embodiment of the invention as shown in FIG. 4, the screw connection 10 includes a pin member 14 and a box member 12, and the engagement of the surface 20 of the pin member and the surface 26 of the box member results in a torque shoulder. Is formed. 4 has a two-step taper screw, the invention of FIGS. 1 to 3 or 4 may be used for a one-step taper screw. FIG. 4 shows that the screw has a positive load flank 42 and the torque shoulder formed by the surfaces 26 and 28 is also positive. In accordance with the present invention, these surfaces have any difference between the load flank of either the pin member or box member and the torque shoulder of the pin member or box member of less than about 5 °, eg, the load flank angle is positive. The torque shoulder is controlled to be positive 9 ° at 10 °. Each of the surfaces 26, 28 for this embodiment is perpendicular to a positive angle of 0 ° to 15 °, preferably less than 15 °. Although FIG. 4 shows the torque shoulder spaced between the two-stage screws, the torque shoulder may be provided at both ends of the connecting portion instead. Except for differences in load flank and torque shoulder, the connection may otherwise be as described above with respect to the negative angle embodiment. The principles described in this text can be applied to a screw-in connector, a connecting connector, a one-stage connector, or a connector having only one seal. The thread compound pressure can be caused by the restriction of the screw independent of the presence of the inner seal or the outer seal in combination with the torque shoulder. Other connections with internal and external seal features are susceptible to overdoping and thus benefit from the present invention.

本発明の具体的な実施形態を本文において幾分詳細に記述したが、これは単に本発明の様々な態様を説明するためになされたのであり、以下の請求項に規定される本発明の範囲を制限する意図はない。当業者は、図示して記述された実施形態が模範であること、および本発明の実施においてその範囲を逸脱することなく、本文で具体的に論じられた設計の代替案を含むがこれに限定されない代替、変更、および修正がなされてもよいことを理解するだろう。本発明は、特に本書に添付の図面に関して記述されているが、本文に示された或いは提案されたもの以外の更なる修正が、本発明の範囲および精神の範囲内でなされてもよいことは理解されるはずである。
Although specific embodiments of the present invention have been described in some detail herein, this is merely for the purpose of illustrating various aspects of the invention and the scope of the invention as defined in the following claims. There is no intent to restrict. Those skilled in the art will appreciate that the illustrated and described embodiments are exemplary and include, but are not limited to, design alternatives specifically discussed herein without departing from the scope of the invention. It will be understood that alternatives, changes, and modifications may be made that are not made. Although the present invention has been described with particular reference to the accompanying drawings, it is to be understood that further modifications besides those shown or suggested may be made within the scope and spirit of the present invention. Should be understood.

Claims (20)

雌ねじおよびボックストルクショルダを有するボックスコネクタと、
接続部の締結時、前記雌ねじと対になって係合するための雄ねじおよび前記ボックストルクショルダと係合するためのピントルクショルダを有するピンコネクタと、を備え、
前記雄ねじおよび前記雌ねじの各々が、前記接続部の中心軸に対して負の角度にあるねじ負荷フランクを有し、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々が前記接続部の中心軸に対して負の角度を有し、
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの各々が、二段テーパねじを有し、前記二段テーパねじが負の負荷フランクを有し、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダが、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタ各々の前記二段ねじ間で軸方向に離間していることを特徴とする、ねじ込み油田用筒状接続部。
A box connector having an internal thread and a box torque shoulder;
A pin connector having a male screw for engaging with the female screw in a pair and a pin torque shoulder for engaging with the box torque shoulder when the connection portion is fastened;
Each of the male screw and the female screw has a screw load flank that is at a negative angle with respect to the central axis of the connecting portion;
Each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a negative angle with respect to a central axis of the connecting portion;
Each of the box connector and the pin connector has a two-step taper screw, the two-step taper screw has a negative load flank,
The cylindrical connection part for screw oil fields, wherein the box torque shoulder and the pin torque shoulder are axially separated between the two-stage screws of the box connector and the pin connector, respectively.
前記接続部の締結時、前記ボックスコネクタとシール係合するための前記ピンコネクタのピン端部に隣接するピンシール面と、
前記接続部の締結時、前記コネクタとシール係合するための前記ボックスコネクタのボックス端部に隣接するボックスシール面とを更に備えることを特徴とする、請求項1に記載のねじ込み油田用筒状接続部。
A pin seal surface adjacent to a pin end of the pin connector for sealing engagement with the box connector when the connection portion is fastened;
2. The threaded oil field tubular shape according to claim 1, further comprising a box seal surface adjacent to a box end portion of the box connector for sealing engagement with the connector when the connection portion is fastened. 3. Connection part.
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの前記ねじ負荷フランクの各々、前記ボックストルクショルダ、および前記ピントルクショルダは、前記ピンコネクタまたはボックスコネクタ夫々の前記負荷フランクと前記トルクショルダとの差が5°未満であるように前記接続部の前記中心軸に対して負の角度にあることを特徴とする、請求項1に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   Each of the screw load flank of the box connector and the pin connector, the box torque shoulder, and the pin torque shoulder has a difference between the load flank of the pin connector or the box connector and the torque shoulder of less than 5 °. The cylindrical connection part for screwed oil fields according to claim 1, wherein the connection part is at a negative angle with respect to the central axis of the connection part. 前記ねじフランクは1°から15°の角度が付けられ、前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダは、夫々1°から20°の角度が付けられ、前記トルクショルダ角度は、前記負荷フランク角度に略等しいまたはそれよりも大きいことを特徴とする、請求項3に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   The screw flank is angled from 1 ° to 15 °, the box torque shoulder and the pin torque shoulder are angled from 1 ° to 20 °, respectively, and the torque shoulder angle is approximately equal to the load flank angle. The cylindrical connection for screwed oil fields according to claim 3, characterized in that it is equal to or greater than. 前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々は、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの負のねじ負荷フランクの5度以内の負の角度を有することを特徴とする、請求項1に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   The threaded oil field of claim 1, wherein each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a negative angle within 5 degrees of a negative screw load flank of the box connector and the pin connector. Tubular connection. 前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタのねじ負荷フランクの各々が、15°未満の負の角度であり、前記ボックストルクショルダおよびピントルクショルダの各々が20°未満の負の角度を有することを特徴とする、請求項1に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   Each of the box connector and the pin connector thread load flank has a negative angle of less than 15 °, and each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a negative angle of less than 20 °. The cylindrical connection part for screw-in oil fields according to claim 1. 前記雌ねじおよび前記雄ねじのスタブフランクの各々が正の角度にあることを特徴とすることを特徴とする、請求項1に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   The threaded oil field tubular connection part according to claim 1, wherein each of the female screw and the stub flank of the male screw is at a positive angle. 雌ねじおよびボックストルクショルダを有するボックスコネクタと、
接続部の締結時、前記雌ねじと対になって係合するための雄ねじおよび前記ボックストルクショルダと係合するためのピントルクショルダを有するピンコネクタと、を備え、
前記雄ねじおよび前記雌ねじの各々が、接続部の中心軸に対してある角度にあるねじ負荷フランクを有する二段テーパねじを含み、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダが、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタ各々の前記二段ねじ間で軸方向に離間し、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々が、前記ピンコネクタまたはボックスコネクタ夫々の前記負荷フランクと前記トルクショルダとの差が5°未満であるように前記接続部の中心軸に対してある角度にあることを特徴とする、ねじ込み油田用筒状接続部。
A box connector having an internal thread and a box torque shoulder;
A pin connector having a male screw for engaging with the female screw in a pair and a pin torque shoulder for engaging with the box torque shoulder when the connection portion is fastened;
Each of the male screw and the female screw includes a two-stage taper screw having a screw load flank at an angle with respect to the central axis of the connection;
The box torque shoulder and the pin torque shoulder are axially separated between the two-stage screws of each of the box connector and the pin connector;
Each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder is at an angle with respect to the central axis of the connecting portion such that a difference between the load flank of the pin connector or the box connector and the torque shoulder is less than 5 ° A cylindrical connection for a screwed oil field, characterized in that
前記接続部の締結時、前記ボックスコネクタとシール係合するための前記ピンコネクタのピン端部に隣接するピンシール面と、
前記接続部の締結時、前記コネクタとシール係合するための前記ボックスコネクタのボックス端部に隣接するボックスシール面と、を更に備えることを特徴とする、請求項8に記載のねじ込み油田用筒状接続部。
A pin seal surface adjacent to a pin end of the pin connector for sealing engagement with the box connector when the connection portion is fastened;
The screw-in oil cylinder according to claim 8, further comprising: a box seal surface adjacent to a box end portion of the box connector for sealing engagement with the connector when the connection portion is fastened. Connection.
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの前記ねじ負荷フランクの各々、前記ボックス負荷フランク、前記ボックストルクショルダ、および前記ピントルクショルダは、前記角度のうちのいずれか2つの角度間の差が5°未満である角度にあることを特徴とする、請求項8に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   Each of the screw load flank of the box connector and the pin connector, the box load flank, the box torque shoulder, and the pin torque shoulder has a difference between any two of the angles of less than 5 °. The cylindrical connection part for screw-in oil fields according to claim 8, wherein the connection part is at an angle. 前記ねじ負荷フランクは1°から15°の負の角度が付けられ、前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダは、夫々1°から20°の負の角度にあり、前記トルクショルダ角度は、前記負荷フランク角度に略等しいまたはそれよりも大きいことを特徴とする、請求項10に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   The screw load flank has a negative angle of 1 ° to 15 °, the box torque shoulder and the pin torque shoulder are each at a negative angle of 1 ° to 20 °, and the torque shoulder angle is determined by the load shoulder The cylindrical connection part for screw-in oil fields according to claim 10, characterized by being substantially equal to or larger than the flank angle. 前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々が、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの負のねじ負荷フランクの5度以内の負の角度を有することを特徴とする、請求項8に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   9. The threaded oil field of claim 8, wherein each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a negative angle within 5 degrees of the negative screw load flank of the box connector and the pin connector. Tubular connection. 前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタのねじ負荷フランクの各々が、15°未満の正の角度であり、前記ボックストルクショルダおよびピントルクショルダの各々が15°未満の正の角度を有することを特徴とする、請求項9に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   Each of the box connector and the pin connector thread load flank has a positive angle less than 15 °, and each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder has a positive angle less than 15 °. The cylindrical connection part for screwed-in oil fields of Claim 9. 雌ねじおよびボックストルクショルダを有するボックスコネクタを提供する工程と、
接続部の締結時、前記雌ねじと対になって係合するための雄ねじおよび前記ボックストルクショルダと係合するためのピントルクショルダを有するピンコネクタを提供する工程と、
前記接続部の中心軸に対してある角度にあるねじ負荷フランクを有するように前記雄ねじおよび前記雌ねじの各々を形成する工程と、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々を前記接続部の中心軸に対して負の角度に形成する工程と、
前記ボックスコネクタと前記ピンコネクタを締結してねじ込み接続部を形成する工程とを有し、
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの各々を二段テーパねじを有するように形成し、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダを、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタ各々の前記二段ねじ間で軸方向に離間させる工程を含むことを特徴とする油田用筒状接続部の形成方法。
Providing a box connector having an internal thread and a box torque shoulder;
Providing a pin connector having a male screw for engaging with the female screw in a pair and a pin torque shoulder for engaging with the box torque shoulder when the connecting portion is fastened;
Forming each of the male screw and the female screw to have a screw load flank that is at an angle with respect to the central axis of the connecting portion;
Forming each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder at a negative angle with respect to a central axis of the connecting portion;
A step of fastening the box connector and the pin connector to form a screwed connection portion;
Each of the box connector and the pin connector is formed to have a two-step taper screw,
A method for forming a cylindrical connecting portion for an oil field, comprising: a step of axially separating the box torque shoulder and the pin torque shoulder between the two-stage screws of the box connector and the pin connector.
前記接続部の締結時、前記ボックスコネクタとシール係合するための前記ピンコネクタのピン端部に隣接するピンシール面を形成する工程と、
前記接続部の締結時、前記コネクタとシール係合するための前記ボックスコネクタのボックス端部に隣接するボックスシール面を形成する工程とを更に備えることを特徴とする、請求項14に記載の方法。
Forming a pin seal surface adjacent to a pin end of the pin connector for sealing engagement with the box connector when the connection portion is fastened;
15. The method of claim 14, further comprising forming a box seal surface adjacent to a box end of the box connector for sealing engagement with the connector when the connecting portion is fastened. .
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの前記ねじ負荷フランクの各々、前記ボックストルクショルダ、および前記ピントルクショルダを、ピンコネクタまたはボックスコネクタ夫々の前記負荷フランクと前記トルクショルダとの差が5°未満であるように、ある角度で形成することを特徴とする、請求項14に記載の方法。   Each of the screw load flank of the box connector and the pin connector, the box torque shoulder, and the pin torque shoulder, the difference between the load flank of the pin connector or the box connector and the torque shoulder is less than 5 °. The method according to claim 14, wherein the method is formed at an angle. 前記ねじフランクは1°から15°の負の角度にあり、前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダは、夫々1°から15°の負の角度にあり、前記トルクショルダ角度は、前記負荷フランク角度に略等しい、またはそれよりも大きいことを特徴とする、請求項16に記載の方法。   The screw flank is at a negative angle of 1 ° to 15 °, the box torque shoulder and the pin torque shoulder are at a negative angle of 1 ° to 15 °, respectively, and the torque shoulder angle is the load flank angle The method of claim 16, wherein the method is approximately equal to or greater than. 雌ねじおよびボックストルクショルダを有するボックスコネクタと、
接続部の締結時、前記雌ねじと対になって係合するための雄ねじおよび前記ボックストルクショルダと係合するためのピントルクショルダを有するピンコネクタと、を備え、
前記雄ねじおよび前記雌ねじの各々が、前記接続部の中心軸に対して正の角度にあるねじ負荷フランクを有し、
前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダの各々が前記接続部の中心軸に対して正の角度にあり、
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの前記ねじ負荷フランクの各々、前記ボックストルクショルダ、および前記ピントルクショルダが、前記ボックスコネクタまたはピンコネクタ夫々の前記負荷フランクと前記トルクショルダとの差が5°未満であるように、前記接続部の中心軸に対して正の角度にあることを特徴とする、ねじ込み油田用筒状接続部。
A box connector having an internal thread and a box torque shoulder;
A pin connector having a male screw for engaging with the female screw in a pair and a pin torque shoulder for engaging with the box torque shoulder when the connection portion is fastened;
Each of the male screw and the female screw has a screw load flank that is at a positive angle with respect to the central axis of the connecting portion;
Each of the box torque shoulder and the pin torque shoulder is at a positive angle with respect to the central axis of the connection;
Each of the screw load flank of the box connector and the pin connector, the box torque shoulder, and the pin torque shoulder has a difference between the load flank of the box connector or the pin connector and the torque shoulder of less than 5 °. The screw connection oil field tubular connection part, wherein the connection part is at a positive angle with respect to the central axis of the connection part.
前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタの各々が二段テーパねじを含み、前記二段テーパねじの各々が前記正の負荷フランクを有することを特徴とする、請求項18に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   19. The threaded oil field tubular connection of claim 18, wherein each of the box connector and the pin connector includes a two-step taper screw, and each of the two-step taper screws has the positive load flank. Department. 前記ボックストルクショルダおよび前記ピントルクショルダが、前記ボックスコネクタおよび前記ピンコネクタ各々の前記二段ねじ間で軸方向に離間していることを特徴とする、請求項19に記載のねじ込み油田用筒状接続部。   21. The threaded oil field cylinder according to claim 19, wherein the box torque shoulder and the pin torque shoulder are axially separated between the two-stage screws of the box connector and the pin connector, respectively. Connection part.
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