WO2018135267A1 - 鋼管用ねじ継手 - Google Patents

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WO2018135267A1
WO2018135267A1 PCT/JP2017/046882 JP2017046882W WO2018135267A1 WO 2018135267 A1 WO2018135267 A1 WO 2018135267A1 JP 2017046882 W JP2017046882 W JP 2017046882W WO 2018135267 A1 WO2018135267 A1 WO 2018135267A1
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WO
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pin
shoulder
box
threaded joint
seal
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Application number
PCT/JP2017/046882
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English (en)
French (fr)
Inventor
洋介 奥
正明 杉野
Original Assignee
新日鐵住金株式会社
バローレック・オイル・アンド・ガス・フランス
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Publication date
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Priority to US16/465,662 priority patent/US11629560B2/en
Priority to BR112019010704-5A priority patent/BR112019010704B1/pt
Priority to EP17892413.0A priority patent/EP3572701B1/en
Priority to JP2018563251A priority patent/JP6776372B2/ja
Priority to CA3047902A priority patent/CA3047902C/en
Publication of WO2018135267A1 publication Critical patent/WO2018135267A1/ja

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/02Couplings; joints
    • E21B17/04Couplings; joints between rod or the like and bit or between rod and rod or the like
    • E21B17/042Threaded
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L15/00Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints
    • F16L15/001Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with conical threads
    • F16L15/004Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with conical threads with axial sealings having at least one plastically deformable sealing surface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L15/00Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints
    • F16L15/04Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with additional sealings
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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • F16L15/00Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints
    • F16L15/06Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints characterised by the shape of the screw-thread
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L58/00Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation
    • F16L58/18Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation specially adapted for pipe fittings
    • F16L58/182Protection of pipes or pipe fittings against corrosion or incrustation specially adapted for pipe fittings for screw-threaded joints

Definitions

  • This disclosure relates to a steel pipe threaded joint.
  • oil wells For example, exploration or production of oil wells and natural gas wells (hereinafter collectively referred to as “oil wells”), development of unconventional resources such as oil sands and shale gas, carbon dioxide recovery and storage (CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage)), geothermal power generation, or hot springs use steel pipes called oil well pipes. A threaded joint is used for the connection between the steel pipes.
  • Steel screw joint types are roughly classified into coupling types and integral types.
  • one of the pair of pipes to be connected is a steel pipe
  • the other pipe is a coupling.
  • male screw portions are formed on the outer periphery of both ends of the steel pipe
  • female screw portions are formed on the inner periphery of both ends of the coupling.
  • the external thread part of a steel pipe is screwed in the internal thread part of a coupling, and both are fastened by this and are connected.
  • both of the pair of pipes to be connected are steel pipes, and no separate coupling is used.
  • a male thread part is formed in the outer periphery of the one end part of a steel pipe, and a female thread part is formed in the inner periphery of the other end part.
  • the external thread part of one steel pipe is screwed in the internal thread part of the other steel pipe, and both are fastened and connected by this.
  • the joint portion of the pipe end portion where the male screw portion is formed includes an element inserted into the female screw portion, and is therefore referred to as a pin.
  • the joint portion of the pipe end portion where the female thread portion is formed includes an element that receives the male thread portion, and is therefore referred to as a box. Since the pin and the box are end portions of the pipe material, both are tubular.
  • Threaded joints for steel pipes are required to have excellent sealing performance against pressure fluid from the inside (hereinafter also referred to as “internal pressure”) and pressure fluid from the outside (hereinafter also referred to as “external pressure”).
  • the threaded joint is provided with a seal portion by metal-metal contact.
  • the seal portion includes a pin seal surface provided on the outer peripheral surface of the pin and a box seal surface provided on the inner peripheral surface of the box.
  • the diameter of the pin seal surface is slightly larger than the diameter of the box seal surface. The difference in diameter between the pin seal surface and the box seal surface is called the amount of interference.
  • JP-T-2007-504420 discloses a threaded joint for the purpose of maximizing the effective contact length of the seal surface.
  • the pin seal surface is an arc surface
  • the box seal surface is a taper surface. This publication describes that such a configuration forms a contact width that is very effective in the axial direction and a substantially parabolic contact pressure distribution along the effective contact section.
  • Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2014-101983 discloses a threaded joint for the purpose of ensuring sealing performance and compression resistance.
  • This threaded joint includes a pin shoulder surface provided at the tip of the pin and a box shoulder surface provided at the back end of the box. The pin shoulder surface and the box shoulder surface are in contact with each other in the fastened state to form the shoulder portion.
  • the contact reaction force from the box shoulder surface to the pin shoulder surface has no centripetal component and does not contribute to the diameter reduction deformation of the pin tip portion, or there is a centrocentric component and the pin tip portion shrinks. It is described that it resists radial deformation.
  • the shoulder angle which is the intersection angle between each shoulder surface and a surface perpendicular to the tube axis, is set to 0 ° or more and 20 ° or less. According to the publication, when the shoulder angle exceeds 20 °, the anticentrifugal component becomes excessive and damage occurs to the seal portion.
  • the outer diameter of the pin shoulder surface is smaller than the outer diameter of the box shoulder surface. According to the publication, this configuration can prevent generation of a pressing force in the direction of diameter reduction from the box to the tip of the pin, and can suppress weakening of the contact of the seal portion due to the pressing force.
  • an object of the present disclosure is to provide a threaded joint for steel pipes that can obtain better sealing performance.
  • the threaded joint for steel pipes includes a tubular pin and a tubular box.
  • the pin is connected to the steel pipe body.
  • the box is fastened to the pin by inserting the pin.
  • the pin has a pin shoulder surface, a male screw portion, and a pin seal surface.
  • the pin shoulder surface is an annular surface provided at the tip of the pin.
  • the pin shoulder surface is inclined so that the outer peripheral edge portion is located closer to the tip end side of the pin than the inner peripheral edge portion.
  • the male thread portion is provided on the outer peripheral surface of the pin.
  • the male screw portion is constituted by a wedge-type screw.
  • the pin seal surface is provided on the outer peripheral surface of the pin between the pin shoulder surface and the male screw portion.
  • the box has a box shoulder surface, an internal thread portion, and a box seal surface.
  • the box shoulder surface is an annular surface provided at the back end of the box corresponding to the pin shoulder surface.
  • the box shoulder surface is inclined so that the outer peripheral edge portion is positioned closer to the innermost edge side of the box than the inner peripheral edge portion.
  • the female screw portion is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the male screw portion.
  • the female thread portion is constituted by a wedge-shaped screw.
  • the box seal surface is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the pin seal surface.
  • the pin shoulder surface In the fastened state, the pin shoulder surface is in contact with the box shoulder surface, the insertion surface and the load surface of the male screw portion are in contact with the insertion surface and the load surface of the female screw portion, respectively, and the pin seal surface is in contact with the box seal surface.
  • the shoulder angle is 4 ° or more.
  • the shoulder angle is an angle that each of the pin shoulder surface and the box shoulder surface forms with a surface perpendicular to the tube axis in an unfastened state.
  • FIG. 1 is a longitudinal section showing the schematic structure of the threaded joint for steel pipes concerning an embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the threaded joint shown in FIG.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view of the threaded joint shown in FIG.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the seal contact force and the shoulder angle.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between torque resistance performance and shoulder angle.
  • Threaded joints using wedge-type screws are known as threaded joints for steel pipes that achieve high torque resistance.
  • the wedge-shaped screw has a thread width that gradually changes along the lead, and has an insertion surface and a load surface whose flank angle is a negative angle.
  • the wedge-shaped screw has a self-tightening action. That is, in the threaded joint to which the wedge-type screw is applied, when the fastening is completed, the insertion surfaces of the male screw portion and the female screw portion, and the load surfaces of the male screw portion and the female screw portion come into contact with each other, and the male screw portion and the female screw portion Fit together.
  • a shoulder portion is not provided in a threaded joint to which a wedge-type screw is applied.
  • the threaded joint disclosed in Japanese translation of PCT publication No. 2007-504420 includes a threaded portion formed of a wedge-type screw, but does not include a shoulder portion.
  • a wedge-type screw is not usually applied to a threaded joint including a shoulder portion.
  • the threaded joint disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-101983 is provided with a shoulder portion, but a trapezoidal screw is used in which the insertion surfaces of the threaded portions do not contact each other when the fastening is completed.
  • a wedge-type screw and a shoulder portion are not usually provided in combination.
  • a predetermined amount of interference is not introduced into the seal portion and / or the screw portion, and there is a possibility that a portion that is weak against the composite load is generated.
  • a phenomenon occurs in which yielding occurs separately for each of the threaded portion and the shoulder portion on the fastening torque line. In order to prevent these situations, it is necessary to strictly set the manufacturing tolerance of the threaded joint. For this reason, the combination of a wedge-type screw and a shoulder portion is normally avoided.
  • the improvement of the sealing performance can be expected by combining the wedge-type screw and the shoulder portion. That is, it is considered that the contact force generated in the seal portion can be increased by the locking effect and the shouldering effect of the wedge-shaped screw when the fastening is completed.
  • the present inventors examined the angle of the shoulder surface appropriate for obtaining excellent sealing performance after providing both the threaded portion and the shoulder portion of the wedge-shaped screw in the threaded joint. As a result, the inventors completed the threaded joint according to the embodiment.
  • the threaded joint for steel pipes includes a tubular pin and a tubular box.
  • the pin is connected to the steel pipe body.
  • the box is fastened to the pin by inserting the pin.
  • the pin has a pin shoulder surface, a male screw portion, and a pin seal surface.
  • the pin shoulder surface is an annular surface provided at the tip of the pin.
  • the pin shoulder surface is inclined so that the outer peripheral edge portion is located closer to the tip end side of the pin than the inner peripheral edge portion.
  • the male thread portion is provided on the outer peripheral surface of the pin.
  • the male screw portion is constituted by a wedge-type screw.
  • the pin seal surface is provided on the outer peripheral surface of the pin between the pin shoulder surface and the male screw portion.
  • the box has a box shoulder surface, an internal thread portion, and a box seal surface.
  • the box shoulder surface is an annular surface provided at the back end of the box corresponding to the pin shoulder surface.
  • the box shoulder surface is inclined so that the outer peripheral edge portion is positioned closer to the innermost edge side of the box than the inner peripheral edge portion.
  • the female screw portion is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the male screw portion.
  • the female thread portion is constituted by a wedge-shaped screw.
  • the box seal surface is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the pin seal surface.
  • the pin shoulder surface In the fastened state, the pin shoulder surface is in contact with the box shoulder surface, the insertion surface and the load surface of the male screw portion are in contact with the insertion surface and the load surface of the female screw portion, respectively, and the pin seal surface is in contact with the box seal surface.
  • the shoulder angle is 4 ° or more.
  • the shoulder angle is an angle that each of the pin shoulder surface and the box shoulder surface forms with a surface perpendicular to the tube axis in an unfastened state.
  • the threaded joint is provided with a male thread part and a female thread part composed of wedge-shaped screws, and a pin shoulder surface and a box shoulder surface.
  • the insertion surfaces and the load surfaces of the male screw portion and the female screw portion are in contact with each other, and the pin shoulder surface and the box shoulder surface are in contact with each other. That is, locking and shouldering of the wedge-shaped screw occur when the fastening is completed.
  • each shoulder surface has a shoulder angle of 4 ° or more. As will be described in detail later, if the shoulder angle is used, excellent sealing performance can be obtained as compared with a conventional threaded joint.
  • the shoulder angle may be 40 ° or more.
  • an excellent torque resistance performance can be obtained by setting the shoulder angle to 40 ° or more.
  • the shoulder angle may be 60 ° or less.
  • Drawing 1 is a longitudinal section showing the schematic structure of screw joint 1 for steel pipes concerning an embodiment.
  • a longitudinal section refers to a section cut along a plane including the pipe axis CL of the threaded joint 1.
  • the threaded joint 1 may be an integral type threaded joint or a coupling type threaded joint.
  • the screw joint 1 includes a pin 10 and a box 20.
  • the pin 10 and the box 20 are each tubular.
  • the pin 10 is inserted into the box 20 and the pin 10 and the box 20 are fastened.
  • the pin 10 is connected to the steel pipe main body 30.
  • the pin 10 is formed by cutting the end portion of the steel pipe.
  • the steel pipe body 30 refers to a portion of the steel pipe including the pin 10 that is not inserted into the box 20.
  • the tip side of the pin 10 in the direction (tube axis direction) in which the tube axis CL extends, the tip side of the pin 10 may be referred to as “inside”, “front” or “back”, and the steel pipe main body 30 side may be referred to as “outside” or “back”.
  • the pin 10 includes a pin shoulder surface 11, a pin seal surface 12, and a male screw portion 13.
  • the pin shoulder surface 11, the pin seal surface 12, and the male thread portion 13 are arranged in this order from the front to the rear in the tube axis direction.
  • the pin shoulder surface 11 is provided at the tip of the pin 10.
  • the pin shoulder surface 11 is disposed on the distal end surface of the tubular pin. Therefore, the pin shoulder surface 11 is an annular surface.
  • the pin seal surface 12 is provided on the outer peripheral surface of the pin 10.
  • the pin seal surface 12 is disposed between the pin shoulder surface 11 and the male screw portion 13.
  • the pin seal surface 12 is configured by, for example, a peripheral surface of a rotating body obtained by rotating an arc or an elliptical arc around the tube axis CL, or a peripheral surface of a truncated cone having the tube axis CL as an axis.
  • the pin seal surface 12 is a combination of two or more of these peripheral surfaces.
  • the male screw portion 13 is provided on the outer peripheral surface of the pin 10.
  • the male screw portion 13 is disposed closer to the steel pipe body 30 than the pin seal surface 12.
  • the male screw portion 13 is configured by a wedge-type screw.
  • a wedge-shaped screw is a screw having a shape in which the thread width gradually decreases from the top of the thread toward the base.
  • the male thread portion 13 is configured by a tapered male thread whose outer diameter decreases toward the tip of the pin 10. The thread width of the male thread portion 13 gradually decreases toward the tip of the pin 10.
  • the box 20 includes a box shoulder surface 21, a box seal surface 22, and a female screw portion 23.
  • the box shoulder surface 21, the box seal surface 22, and the female screw portion 23 are arranged in this order from the front to the rear in the tube axis direction.
  • the box shoulder surface 21 is provided at the back end of the box 20 corresponding to the pin shoulder surface 11.
  • the box shoulder surface 21 is an annular surface like the pin shoulder surface 11.
  • the box shoulder surface 21 is in contact with the pin shoulder surface 11 in the fastened state and forms a shoulder portion together with the pin shoulder surface 11.
  • the pin shoulder surface 11 and the box shoulder surface 21 serve as a stopper that restricts the screwing of the pin 10.
  • the pin shoulder surface 11 and the box shoulder surface 21 play a role of generating a screw tightening axial force inside the joint.
  • the box seal surface 22 is provided on the inner peripheral surface of the box 20 corresponding to the pin seal surface 12.
  • the box seal surface 22 is disposed between the box shoulder surface 21 and the female screw portion 23.
  • the box seal surface 22 is configured by, for example, a peripheral surface of a rotating body obtained by rotating an arc or an elliptical arc around the tube axis CL, or a peripheral surface of a truncated cone having the tube axis CL as an axis.
  • the box seal surface 22 is a combination of two or more of these peripheral surfaces.
  • the box seal surface 22 is in contact with the pin seal surface 12 in the fastened state, and forms a seal portion by metal-metal contact with the pin seal surface 12.
  • the female screw portion 23 is provided on the inner peripheral surface of the box 20 corresponding to the male screw portion 13.
  • the female screw portion 23 is constituted by a wedge-type screw that meshes with a wedge-type screw constituting the male screw portion 13.
  • the female screw portion 23 is configured by a tapered female screw whose screw inner diameter decreases toward the inner end of the box 20.
  • the female screw portion 23 forms a screw portion together with the male screw portion 13 in the fastened state.
  • the threaded portion is preferably a single thread or a double thread.
  • the screw part composed of the male screw part 13 and the female screw part 23 has a screw width that gradually changes along the lead.
  • the screw width may be constant in a part of the screw portion.
  • the screw width may be constant at the inner end portion and / or the outer end portion in the tube axis direction of the screw portion.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of the threaded joint 1.
  • the threaded portion of the threaded joint 1 is shown enlarged.
  • the male screw portion 13 has a screw thread top surface 131, a screw valley bottom surface 132, an insertion surface 133, and a load surface 134.
  • the insertion surface 133 and the load surface 134 are flank surfaces that connect the screw thread top surface 131 and the screw valley bottom surface 132.
  • the insertion surface 133 is a surface that precedes when the pin 10 is screwed into the box 20.
  • the load surface 134 is disposed on the opposite side of the insertion surface 133 with the screw thread top surface 131 interposed therebetween.
  • the insertion surface 133 and the load surface 134 have a negative flank angle.
  • the flank angle refers to an angle formed by a straight line perpendicular to the tube axis CL and a flank surface in the longitudinal section of the threaded joint 1.
  • the clockwise direction of the flank angle of the insertion surface 133 is a negative direction. Therefore, the insertion surface 133 having a negative flank angle is inclined such that the outer peripheral portion is positioned forward of the inner peripheral portion in the tube axis direction. With respect to the flank angle of the load surface 134, the counterclockwise direction is the negative direction. Therefore, the load surface 134 having a negative flank angle is inclined so that the outer peripheral portion is located behind the inner peripheral portion in the tube axis direction.
  • the female screw portion 23 has a screw valley bottom surface 231, a screw thread top surface 232, an insertion surface 233, and a load surface 234.
  • the insertion surface 233 and the load surface 234 are flank surfaces that connect the thread valley bottom surface 231 and the screw thread top surface 232.
  • the load surface 234 faces the insertion surface 233 across the screw valley bottom surface 231.
  • the insertion surface 233 and the load surface 234 have a negative flank angle.
  • the clockwise direction is the negative direction. Therefore, the insertion surface 233 is inclined so that the outer peripheral portion is positioned forward of the inner peripheral portion in the tube axis direction.
  • the flank angle of the load surface 234 the counterclockwise direction is the negative direction. Therefore, the load surface 234 is inclined so that the outer peripheral portion is located behind the inner peripheral portion in the tube axis direction.
  • the thread valley bottom surface 231 of the female screw portion 23 faces the screw thread top surface 131 of the male screw portion 13 with a gap.
  • the screw thread top surface 232 of the female screw portion 23 contacts the screw valley bottom surface 132 of the male screw portion 13.
  • the screw thread bottom surface 231 of the female screw part 23 and the screw thread top surface 131 of the male screw part 13 are in contact with each other, and the screw thread top surface 232 of the female screw part 23 and the screw thread bottom surface 132 of the male screw part 13 are not in contact with each other. May be.
  • the insertion surface 233 of the female screw portion 23 comes into contact with the insertion surface 133 of the male screw portion 13.
  • the load surface 234 of the female screw portion 23 is in contact with the load surface 134 of the male screw portion 13.
  • the entire insertion surface 233 of the female screw portion 23 does not need to be in contact with the insertion surface 133 of the male screw portion 13.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view of the threaded joint 1.
  • FIG. 3 shows a front portion of the screw joint 1 in a non-fastened state.
  • the pin shoulder surface 11 is inclined so that the outer peripheral edge portion is positioned closer to the tip end side of the pin 10 than the inner peripheral edge portion.
  • the pin shoulder surface 11 has a shoulder angle ⁇ 1.
  • the shoulder angle ⁇ 1 is an angle formed by the pin shoulder surface 11 and a surface perpendicular to the tube axis CL in the pin 10 that is not fastened to the box 20.
  • the box shoulder surface 21 is inclined so that the outer peripheral edge portion is located closer to the far end of the box 20 than the inner peripheral edge portion.
  • the box shoulder surface 21 has a shoulder angle ⁇ 2.
  • the shoulder angle ⁇ 2 is an angle formed by the box shoulder surface 21 and a surface perpendicular to the tube axis CL in the box 20 that is not fastened to the pin 10.
  • the shoulder angle ⁇ 2 of the box shoulder surface 21 is substantially equal to the shoulder angle ⁇ 1 of the pin shoulder surface 11.
  • the fact that the shoulder angle ⁇ 1 and the shoulder angle ⁇ 2 are substantially equal means that the difference between the shoulder angle ⁇ 1 and the shoulder angle ⁇ 2 is within the range of the manufacturing intersection.
  • the difference between the shoulder angle ⁇ 1 and the shoulder angle ⁇ 2 is within a range of ⁇ 1 °.
  • a shoulder angle ⁇ when the shoulder angles ⁇ 1 and ⁇ 2 are not particularly distinguished, they are referred to as a shoulder angle ⁇ .
  • the shoulder angle ⁇ of the pin shoulder surface 11 and the box shoulder surface 21 is 4 ° or more from the viewpoint of excellent sealing performance.
  • the shoulder angle ⁇ is preferably 7 ° or more, and more preferably 20 ° or more.
  • the shoulder angle ⁇ is preferably 40 ° or more.
  • the shoulder angle ⁇ is preferably 60 ° or less in order to ensure the necessary rigidity at the tip of the pin 10. Also in terms of realistic manufacturing, the inclination angle of each of the outer peripheral surface of the pin 10 that continues to the pin shoulder surface 11 and the inner peripheral surface of the box 20 that continues to the box shoulder surface 21, and the blade that cuts the pin 10 and the box 20. Considering the angle, the upper limit value of the shoulder angle ⁇ is 60 °.
  • the shapes of the pin seal surface 12 and the box seal surface 22 are not particularly limited, but the pin seal surface 12 of the present embodiment is a curved surface convex outward in the radial direction of the pin 10.
  • the box seal surface 22 is a generally tapered surface. The diameter of the box seal surface 22 gradually decreases toward the back end of the box 20.
  • the position P1 of the maximum diameter of the pin seal surface 12 is a position away from the tip of the pin 10 by a predetermined distance D1 in the tube axis direction.
  • the distance D1 is 5 mm or more, for example.
  • a rigid body portion 14 is provided in front of the pin seal surface 12.
  • the rigid body portion 14 is a portion of the pin 10 that is in front of the pin seal surface 12 in the tube axis direction and includes the pin shoulder surface 11.
  • the outer diameter of the rigid body portion 14 decreases toward the tip of the pin.
  • the outer peripheral surface of the rigid portion 14 is slightly inclined with respect to the tube axis CL. At least a part of the outer peripheral surface of the rigid portion 14 does not contact the inner peripheral surface of the box 20 in the fastened state.
  • the rigid body portion 14 absorbs plastic deformation of the pin seal surface 11 when a compressive load is applied to the threaded joint 1.
  • the rigid body portion 14 suppresses a decrease in contact surface pressure of the pin seal surface 11 with respect to the box seal surface 21.
  • the threaded joint 1 includes a pin shoulder surface 11 and a box shoulder surface 21, and a male screw portion 13 and a female screw portion 23 configured by wedge-type screws.
  • the pin shoulder surface 11 abuts on the box shoulder surface 21, and the insertion surfaces 133 and 233 and the load surfaces 134 and 234 of the male screw portion 13 and the female screw portion 23 are in contact with each other.
  • shouldering and locking of the threaded portion occur when the fastening is completed.
  • In order to verify the effects of the present disclosure, a finite element analysis was performed on a threaded joint for steel pipes to which wedge-type screws were applied. Specifically, the threaded joint model having the basic configuration shown in FIGS. 1 to 3 is analyzed by changing the shoulder angle ( ⁇ ) of the pin shoulder surface (11) and the box shoulder surface (21), and the sealing performance. And torque resistance performance was evaluated.
  • the value of the seal contact force at each load step was evaluated using a composite load condition simulating the ISO 13679 Series A test.
  • the minimum value (minimum seal contact force) was used as an index of the sealing performance.
  • FIG. 4 shows the results of evaluation of sealing performance.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the minimum seal contact force and the shoulder angle ( ⁇ ).
  • FIG. 4 also shows the minimum seal contact force of a threaded joint (comparative example) of a wedge-type screw not provided with a shoulder part, for comparison with a threaded joint (example) having a shoulder part and a wedge-shaped thread.
  • the minimum seal contact force tends to increase as the shoulder angle ( ⁇ ) is increased.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) is increased, the rigidity of the tip of the pin (10) is lowered, and in particular, the sealing performance against external pressure is lowered.
  • the seal portion is sandwiched between the locked thread portion and the shoulder portion, the contact surface pressure of the seal portion is amplified, and the deflection of the pin seal surface (12) when loaded is applied. Decrease. For this reason, even when the shoulder angle ( ⁇ ) is increased, it is presumed that the decrease in the sealing performance due to the decrease in the rigidity of the tip of the pin (10) is suppressed.
  • the minimum seal contact force of the threaded joint according to the example increases with an increase in the shoulder angle ( ⁇ ), and when the shoulder angle ( ⁇ ) reaches 4 °, the threaded joint according to the comparative example has a minimum seal contact force. It became larger than the minimum seal contact force.
  • the minimum seal contact force increases as the shoulder angle ( ⁇ ) increases even after the shoulder angle ( ⁇ ) exceeds 4 °, but once becomes flat when the shoulder angle ( ⁇ ) becomes 7 ° or more. However, when the shoulder angle ( ⁇ ) becomes 20 ° or more, the minimum seal contact force increases again as the shoulder angle ( ⁇ ) increases.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) is 4 ° or more, the seal contact force can be increased as compared with the threaded joint of the conventional wedge-type screw not provided with the shoulder portion, and excellent sealing performance can be ensured. If the shoulder angle ( ⁇ ) is 7 ° or more, the seal contact force is stabilized at a higher value than that of the conventional threaded joint, so that excellent sealing performance can be obtained more reliably. When the shoulder angle ( ⁇ ) is 20 ° or more, the sealing contact force is remarkably increased, and thus further excellent sealing performance can be obtained.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) exceeds 60 °, the seal contact force does not increase even if the shoulder angle ( ⁇ ) is increased. This is considered to be because the influence of the rigidity reduction of the tip of the pin (10) is excessive. Therefore, the shoulder angle ( ⁇ ) is preferably 60 ° or less.
  • FIG. 5 shows the results of evaluation of torque resistance performance.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the MTV value (torque resistance performance) obtained from the analysis and the shoulder angle ( ⁇ ).
  • FIG. 5 also shows the MTV of a threaded joint (comparative example) of a wedge-type screw not provided with a shoulder part, for comparison with a threaded joint (example) having a shoulder part and a wedge-type screw.
  • the value of MTV tends to increase as the shoulder angle ( ⁇ ) is increased.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) is 40 ° or more
  • the MTV value of the threaded joint according to the example becomes larger than the MTV value of the threaded joint according to the comparative example. Therefore, if the shoulder angle ( ⁇ ) is 40 ° or more, it is possible to obtain a higher torque resistance performance than that of a conventional screw joint of a wedge-type screw that does not include a shoulder portion.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) of the shoulder surfaces (11, 21) in the non-fastened state is designed to be 4 ° or more, and when the fastening is completed, the insertion surfaces (133, 233) of the threaded portions and the load surface (134) , 234) are brought into contact with each other and the shoulder surfaces (11, 21) are brought into contact with each other, it was confirmed that excellent sealing performance was realized.
  • the shoulder angle ( ⁇ ) is preferably 7 ° or more, more preferably 20 ° or more. It was also confirmed that if the shoulder angle ( ⁇ ) was set to 40 ° or more, it was possible to achieve both excellent sealing performance and excellent torque resistance performance.
  • the upper limit value of the shoulder angle ( ⁇ ) is not particularly limited, but is preferably 60 °.

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Abstract

より優れた密封性能を得ることができる鋼管用ねじ継手を提供する。ねじ継手(1)は、ピン(10)と、ボックス(20)とを備える。ピン(10)は、ピンショルダ面(11)と、ピンシール面(12)と、雄ねじ部(13)とを有する。ボックス(20)は、ボックスショルダ面(21)と、ボックスシール面(22)と、雌ねじ部(23)とを有する。雄ねじ部(13)及び雌ねじ部(23)は、楔型ねじで構成される。締結状態において、ピンショルダ面(11)がボックスショルダ面(21)と接触し、雄ねじ部(13)の挿入面及び荷重面がそれぞれ雌ねじ部(23)の挿入面及び荷重面と接触し、且つ、ピンシール面(12)がボックスシール面(22)と接触する。ショルダ角は、4°以上である。ショルダ角は、非締結状態において各ショルダ面(11,21)が管軸(CL)に垂直な面となす角度である。

Description

鋼管用ねじ継手
 本開示は、鋼管用ねじ継手に関する。
 例えば、油井や天然ガス井等(以下、総称して「油井」ともいう)の試掘又は生産、オイルサンドやシェールガス等の非在来型資源の開発、二酸化炭素の回収や貯留(CCS(Carbon dioxide Capture and Storage))、地熱発電、あるいは温泉等では、油井管と呼ばれる鋼管が用いられる。鋼管同士の連結には、ねじ継手が用いられる。
 鋼管用ねじ継手の形式は、カップリング型とインテグラル型とに大別される。カップリング型の場合、連結対象の一対の管材のうち、一方の管材が鋼管であり、他方の管材がカップリングである。この場合、鋼管の両端部の外周に雄ねじ部が形成され、カップリングの両端部の内周に雌ねじ部が形成される。そして、鋼管の雄ねじ部がカップリングの雌ねじ部にねじ込まれ、これにより両者が締結されて連結される。インテグラル型の場合、連結対象の一対の管材がともに鋼管であり、別個のカップリングを用いない。この場合、鋼管の一端部の外周に雄ねじ部が形成され、他端部の内周に雌ねじ部が形成される。そして、一方の鋼管の雄ねじ部が他方の鋼管の雌ねじ部にねじ込まれ、これにより両者が締結されて連結される。
 一般に、雄ねじ部が形成された管端部の継手部分は、雌ねじ部に挿入される要素を含むことから、ピンと称される。一方、雌ねじ部が形成された管端部の継手部分は、雄ねじ部を受け入れる要素を含むことから、ボックスと称される。ピン及びボックスは、管材の端部であるため、いずれも管状である。
 鋼管用ねじ継手には、内部からの圧力流体(以下、「内圧」ともいう)及び外部からの圧力流体(以下、「外圧」ともいう)に対して優れた密封性能が要求される。このため、ねじ継手には、メタル-メタル接触によるシール部が設けられる。シール部は、ピンの外周面に設けられたピンシール面と、ボックスの内周面に設けられたボックスシール面とで構成される。ピンシール面の径は、ボックスシール面の径よりもわずかに大きい。ピンシール面及びボックスシール面の径の差を干渉量という。ねじ継手が締結されてシール面同士が嵌め合わされると、干渉量により、ピンシール面の縮径及びボックスシール面の拡径が発生する。シール面の各々が元の径に戻ろうとする弾性回復力により、シール面に接触圧力が発生して全周密着し、密封性能が発揮される。
 特表2007-504420号公報には、シール面の有効接触長さを最大にすることを目的としたねじ継手が開示されている。このねじ継手では、ピンシール面が円弧面で構成されるとともに、ボックスシール面がテーパ面で構成されている。同公報には、このような構成により、軸方向へ非常に有効な接触幅と、有効接触区間に沿ってほぼ放物線状の接触圧分布とが形成されると記載されている。
 特開2014-101983号公報には、密封性能及び耐圧縮性能の確保を目的としたねじ継手が開示されている。このねじ継手は、ピンの先端部に設けられたピンショルダ面と、ボックスの奥端部に設けられたボックスショルダ面とを備える。ピンショルダ面及びボックスショルダ面は、締結状態で互いに接触してショルダ部を構成する。同公報には、ボックスショルダ面からピンショルダ面への接触反力は、向求心成分がなくてピンの先端部の縮径変形に寄与しないか、又は向遠心成分があってピンの先端部の縮径変形に抵抗すると記載されている。
 同公報のねじ継手では、各ショルダ面と管軸に垂直な面との交差角であるショルダ角が0°以上20°以下に設定されている。同公報によれば、ショルダ角が20°を超えると、上記向遠心成分が過大となってシール部にダメージが発生する。
 同公報のねじ継手では、ピンショルダ面の外径がボックスショルダ面の外径よりも小さい。同公報によれば、この構成により、ボックスからピンの先端部への縮径方向の押し力の発生を防止することができ、当該押し力に起因するシール部の接触弱化を抑制できる。
開示の概要
 詳しくは後述するが、上記各特許文献のねじ継手には、密封性能をさらに向上させることができる余地がある。そこで、本開示は、より優れた密封性能を得ることができる鋼管用ねじ継手を提供することを目的とする。
 本開示に係る鋼管用ねじ継手は、管状のピンと、管状のボックスとを備える。ピンは、鋼管本体に接続されている。ボックスは、ピンが挿入されてピンと締結される。ピンは、ピンショルダ面と、雄ねじ部と、ピンシール面とを有する。ピンショルダ面は、ピンの先端部に設けられる環状面である。ピンショルダ面は、外周縁部が内周縁部よりもピンの先端側に位置するように傾斜する。雄ねじ部は、ピンの外周面に設けられる。雄ねじ部は、楔型ねじで構成される。ピンシール面は、ピンショルダ面と雄ねじ部との間においてピンの外周面に設けられる。ボックスは、ボックスショルダ面と、雌ねじ部と、ボックスシール面とを有する。ボックスショルダ面は、ピンショルダ面に対応してボックスの奥端部に設けられる環状面である。ボックスショルダ面は、外周縁部が内周縁部よりもボックスの奥端側に位置するように傾斜する。雌ねじ部は、雄ねじ部に対応してボックスの内周面に設けられる。雌ねじ部は、楔型ねじで構成される。ボックスシール面は、ピンシール面に対応してボックスの内周面に設けられる。締結状態において、ピンショルダ面がボックスショルダ面と接触し、雄ねじ部の挿入面及び荷重面がそれぞれ雌ねじ部の挿入面及び荷重面と接触し、且つ、ピンシール面がボックスシール面と接触する。ショルダ角は、4°以上である。ショルダ角は、非締結状態においてピンショルダ面及びボックスショルダ面の各々が管軸に垂直な面となす角度である。
 本開示に係るねじ継手によれば、より優れた密封性能を得ることができる。
図1は、実施形態に係る鋼管用ねじ継手の概略構成を示す縦断面図である。 図2は、図1に示すねじ継手の部分拡大図である。 図3は、図1に示すねじ継手の部分拡大図である。 図4は、シール接触力とショルダ角との関係を示すグラフである。 図5は、耐トルク性能とショルダ角との関係を示すグラフである。
 高い耐トルク性能を実現する鋼管用ねじ継手として、楔型ねじが適用されたねじ継手が知られている。楔型ねじは、リードに沿って徐々に変化するねじ幅を有し、フランク角が負角である挿入面及び荷重面を有する。楔型ねじは、自緊作用を有する。すなわち、楔型ねじが適用されたねじ継手では、締結が完了すると、雄ねじ部及び雌ねじ部の挿入面同士、並びに雄ねじ部及び雌ねじ部の荷重面同士が互いに接触して、雄ねじ部と雌ねじ部とが嵌まり合う。
 一般に、楔型ねじが適用されたねじ継手には、ショルダ部が設けられることはない。例えば、特表2007-504420号公報のねじ継手は、楔型ねじで構成されたねじ部を備えるが、ショルダ部を備えていない。一方、ショルダ部を備えるねじ継手には、通常、楔型ねじが適用されることはない。例えば、特開2014-101983号公報のねじ継手には、ショルダ部が設けられているが、締結完了時にねじ部の挿入面同士が接触しない台形ねじが適用されている。
 このように、鋼管用ねじ継手では、通常、楔型ねじとショルダ部とを組み合わせて設けることはない。ねじ継手に楔型ねじを適用し、且つショルダ部を設ける場合、挿入面同士及び荷重面同士の接触(ロッキング)と、ショルダ面同士の接触(ショルダリング)とが同時に発生するように制御する必要がある。楔型ねじのロッキングとショルダリングとが同時に発生しなければ、シール部及び/又はねじ部に所定の干渉量が導入されず、複合荷重に対して弱い箇所が生じる可能性がある。また、締結トルク線上でねじ部及びショルダ部のそれぞれについて別々に降伏が発生する現象が起こる可能性もある。これらの事態を防止するためには、ねじ継手の製造公差を厳密に設定する必要がある。このため、楔型ねじとショルダ部との組み合わせは、通常は避けられる。
 しかしながら、製造公差の問題を除けば、楔型ねじとショルダ部とを組み合わせることにより、密封性能の向上を期待することができる。すなわち、締結完了時における楔型ねじのロッキング効果及びショルダリング効果により、シール部に発生する接触力を増加させることができると考えられる。
 本発明者等は、楔型ねじのねじ部及びショルダ部の双方をねじ継手に設けた上で、優れた密封性能を得るのに適正なショルダ面の角度を検討した。その結果、本発明者等は、実施形態に係るねじ継手を完成させた。
 実施形態に係る鋼管用ねじ継手は、管状のピンと、管状のボックスとを備える。ピンは、鋼管本体に接続されている。ボックスは、ピンが挿入されてピンと締結される。ピンは、ピンショルダ面と、雄ねじ部と、ピンシール面とを有する。ピンショルダ面は、ピンの先端部に設けられる環状面である。ピンショルダ面は、外周縁部が内周縁部よりもピンの先端側に位置するように傾斜する。雄ねじ部は、ピンの外周面に設けられる。雄ねじ部は、楔型ねじで構成される。ピンシール面は、ピンショルダ面と雄ねじ部との間においてピンの外周面に設けられる。ボックスは、ボックスショルダ面と、雌ねじ部と、ボックスシール面とを有する。ボックスショルダ面は、ピンショルダ面に対応してボックスの奥端部に設けられる環状面である。ボックスショルダ面は、外周縁部が内周縁部よりもボックスの奥端側に位置するように傾斜する。雌ねじ部は、雄ねじ部に対応してボックスの内周面に設けられる。雌ねじ部は、楔型ねじで構成される。ボックスシール面は、ピンシール面に対応してボックスの内周面に設けられる。締結状態において、ピンショルダ面がボックスショルダ面と接触し、雄ねじ部の挿入面及び荷重面がそれぞれ雌ねじ部の挿入面及び荷重面と接触し、且つ、ピンシール面がボックスシール面と接触する。ショルダ角は、4°以上である。ショルダ角は、非締結状態においてピンショルダ面及びボックスショルダ面の各々が管軸に垂直な面となす角度である。
 上記ねじ継手には、楔型ねじで構成された雄ねじ部及び雌ねじ部と、ピンショルダ面及びボックスショルダ面とが設けられている。締結状態では、雄ねじ部及び雌ねじ部の挿入面同士及び荷重面同士が接触し、ピンショルダ面とボックスショルダ面とが接触する。すなわち、締結完了時に楔型ねじのロッキング及びショルダリングが発生する。これにより、荷重の作用時に、ねじ部とショルダ部との間に配置されたピンシール面及びボックスシール面の変形が生じにくくなり、シール面同士の接触力が増加することが期待される。さらに、各ショルダ面は、4°以上のショルダ角を有する。詳しくは後述するが、当該ショルダ角であれば、従来のねじ継手と比較して優れた密封性能を得ることができる。
 上記ショルダ角は、40°以上であってもよい。
 詳しくは後述するが、ショルダ角を40°以上に設定することにより、優れた耐トルク性能を得ることができる。
 上記ショルダ角は、60°以下であってもよい。
 一般に、ショルダ角を増加させると、ピンの先端部の剛性が低下して密封性能が低くなる。しかしながら、実施形態に係るねじ継手の構成の場合、ショルダ角が60°以下であれば、ピンの先端部の剛性低下の影響を受けにくく、優れた密封性能を維持することができる。この点については後述する。
 以下、実施形態について、図面を参照しつつ具体的に説明する。図中同一及び相当する構成については同一の符号を付し、同じ説明を繰り返さない。説明の便宜上、各図において、構成を簡略化又は模式化して示したり、一部の構成を省略して示したりする場合がある。
 [ねじ継手の構成]
 図1は、実施形態に係る鋼管用ねじ継手1の概略構成を示す縦断面図である。縦断面とは、ねじ継手1の管軸CLを含む平面で切断された断面をいう。ねじ継手1は、インテグラル型のねじ継手であってもよいし、カップリング型のねじ継手であってもよい。
 図1に示すように、ねじ継手1は、ピン10と、ボックス20とを備える。ピン10及びボックス20は、それぞれ管状である。ボックス20にピン10が挿入され、ピン10とボックス20とが締結される。
 ピン10は、鋼管本体30に接続されている。ピン10は、鋼管の端部に切削加工が施されることで形成される。鋼管本体30とは、ピン10を含む鋼管においてボックス20に挿入されない部分をいう。以下、管軸CLが延びる方向(管軸方向)において、ピン10の先端側を内、前又は奥、鋼管本体30側を外又は後と称する場合がある。
 ピン10は、ピンショルダ面11と、ピンシール面12と、雄ねじ部13とを備える。ピンショルダ面11、ピンシール面12、及び雄ねじ部13は、管軸方向の前方から後方に向かってこの順で配置されている。
 ピンショルダ面11は、ピン10の先端部に設けられている。ピンショルダ面11は、管状のピンの先端面に配置されている。したがって、ピンショルダ面11は環状面である。
 ピンシール面12は、ピン10の外周面に設けられる。ピンシール面12は、ピンショルダ面11と雄ねじ部13との間に配置されている。ピンシール面12は、例えば、円弧もしくは楕円弧を管軸CLの周りに回転させた回転体の周面、又は管軸CLを軸とする円錐台の周面で構成される。あるいは、ピンシール面12は、これらの周面を2種以上組み合わせてなる。
 雄ねじ部13は、ピン10の外周面に設けられる。雄ねじ部13は、ピンシール面12よりも鋼管本体30側に配置されている。雄ねじ部13は、楔型ねじで構成される。楔型ねじとは、ねじ山の頂部から基部に向かってねじ山幅が徐々に狭くなる形状を有するねじである。雄ねじ部13は、ピン10の先端に向かってねじ外径が小さくなるテーパ雄ねじで構成される。雄ねじ部13のねじ山幅は、ピン10の先端に向かって徐々に狭くなっている。
 ボックス20は、ボックスショルダ面21と、ボックスシール面22と、雌ねじ部23とを備える。ボックスショルダ面21、ボックスシール面22、及び雌ねじ部23は、管軸方向の前方から後方に向かってこの順で配置されている。
 ボックスショルダ面21は、ピンショルダ面11に対応して、ボックス20の奥端部に設けられる。ボックスショルダ面21は、ピンショルダ面11と同様、環状面である。ボックスショルダ面21は、締結状態においてピンショルダ面11に接触して、ピンショルダ面11とともにショルダ部を形成する。ピンショルダ面11及びボックスショルダ面21は、ピン10のねじ込みを制限するストッパの役割を担う。ピンショルダ面11及びボックスショルダ面21は、継手内部において、ねじの締め付け軸力を発生させる役割を担う。
 ボックスシール面22は、ピンシール面12に対応して、ボックス20の内周面に設けられる。ボックスシール面22は、ボックスショルダ面21と雌ねじ部23との間に配置される。ボックスシール面22は、例えば、円弧もしくは楕円弧を管軸CLの周りに回転させた回転体の周面、又は管軸CLを軸とする円錐台の周面で構成される。あるいは、ボックスシール面22は、これらの周面を2種以上組み合わせてなる。ボックスシール面22は、締結状態においてピンシール面12に接触して、ピンシール面12とともにメタル-メタル接触によるシール部を形成する。
 雌ねじ部23は、雄ねじ部13に対応して、ボックス20の内周面に設けられる。雌ねじ部23は、雄ねじ部13を構成する楔型ねじと噛み合う楔型ねじで構成される。雌ねじ部23は、ボックス20の奥端に向かってねじ内径が小さくなるテーパ雌ねじで構成される。雌ねじ部23は、締結状態において雄ねじ部13とともにねじ部を形成する。ねじ部は、1条ねじ又は2条ねじであることが好ましい。
 雄ねじ部13及び雌ねじ部23で構成されるねじ部は、リードに沿って徐々に変化するねじ幅を有する。ただし、ねじ部の一部においてねじ幅が一定になっていてもよい。例えば、ねじ部の管軸方向の内端部及び/又は外端部では、ねじ幅が一定であってもよい。
 図2は、ねじ継手1の部分拡大図である。図2には、ねじ継手1のねじ部が拡大して示されている。
 図2に示すように、雄ねじ部13は、ねじ山頂面131と、ねじ谷底面132と、挿入面133と、荷重面134とを有する。挿入面133及び荷重面134は、ねじ山頂面131とねじ谷底面132とを接続するフランク面である。挿入面133は、ボックス20に対するピン10のねじ込みで先行する面である。荷重面134は、ねじ山頂面131を挟んで挿入面133の反対側に配置されている。
 挿入面133及び荷重面134は、負のフランク角を有する。フランク角とは、ねじ継手1の縦断面において、管軸CLに垂直な直線とフランク面とがなす角度をいう。  
 挿入面133のフランク角については、時計回りを負の方向とする。よって、負のフランク角を有する挿入面133は、外周部が内周部よりも管軸方向の前方に位置するように傾斜する。荷重面134のフランク角については、反時計回りを負の方向とする。よって、負のフランク角を有する荷重面134は、外周部が内周部よりも管軸方向の後方に位置するように傾斜する。
 雌ねじ部23は、ねじ谷底面231と、ねじ山頂面232と、挿入面233と、荷重面234とを有する。挿入面233及び荷重面234は、ねじ谷底面231とねじ山頂面232とを接続するフランク面である。荷重面234は、ねじ谷底面231を挟んで挿入面233と対向する。
 挿入面233及び荷重面234は、負のフランク角を有する。挿入面233のフランク角については、時計回りを負の方向とする。よって、挿入面233は、外周部が内周部よりも管軸方向の前方に位置するように傾斜する。荷重面234のフランク角については、反時計回りを負の方向とする。よって、荷重面234は、外周部が内周部よりも管軸方向の後方に位置するように傾斜する。
 締結状態において、雌ねじ部23のねじ谷底面231は、雄ねじ部13のねじ山頂面131と隙間を空けて対向する。締結状態において、雌ねじ部23のねじ山頂面232は、雄ねじ部13のねじ谷底面132に接触する。ただし、締結状態において、雌ねじ部23のねじ谷底面231及び雄ねじ部13のねじ山頂面131が互いに接触し、雌ねじ部23のねじ山頂面232及び雄ねじ部13のねじ谷底面132が非接触であってもよい。
 締結状態において、雌ねじ部23の挿入面233は、雄ねじ部13の挿入面133と接触する。締結状態において、雌ねじ部23の荷重面234は、雄ねじ部13の荷重面134と接触する。この際、雌ねじ部23の挿入面233の全体が雄ねじ部13の挿入面133と接触している必要はない。例えば、製造公差等によって、雌ねじ部23の挿入面233において、雄ねじ部13の挿入面133と接触していない箇所があってもよい。
 図3は、ねじ継手1の部分拡大図である。図3には、非締結状態のねじ継手1の前部が示されている。
 図3に示すように、ピンショルダ面11は、外周縁部が内周縁部よりもピン10の先端側に位置するように傾斜する。ピンショルダ面11は、ショルダ角θ1を有する。ショルダ角θ1は、ボックス20と締結されていない状態のピン10において、ピンショルダ面11と、管軸CLに垂直な面とがなす角度である。
 ボックスショルダ面21は、外周縁部が内周縁部よりもボックス20の奥端側に位置するように傾斜する。ボックスショルダ面21は、ショルダ角θ2を有する。ショルダ角θ2は、ピン10と締結されていない状態のボックス20において、ボックスショルダ面21と、管軸CLに垂直な面とがなす角度である。
 ボックスショルダ面21のショルダ角θ2は、ピンショルダ面11のショルダ角θ1と実質的に等しい。ショルダ角θ1とショルダ角θ2とが実質的に等しいとは、ショルダ角θ1とショルダ角θ2との差が製造交差の範囲内であることをいう。例えば、ショルダ角θ1とショルダ角θ2との差は、±1°の範囲内である。以下、説明の便宜上、ショルダ角θ1,θ2を特に区別しないときは、ショルダ角θという。
 ピンショルダ面11及びボックスショルダ面21のショルダ角θは、優れた密封性能の観点から、4°以上である。密封性能をさらに向上させるためには、ショルダ角θは、7°以上であることが好ましく、20°以上であることがより好ましい。
 耐トルク性能を向上させるためには、ショルダ角θは、40°以上であることが好ましい。
 ショルダ角θは、ピン10の先端部において必要な剛性を確保するため、60°以下であることが好ましい。現実的な製造という観点でも、ピンショルダ面11に連続するピン10の外周面及びボックスショルダ面21に連続するボックス20の内周面の各々の傾斜角度や、ピン10及びボックス20を切削する刃物の角度を考慮すると、ショルダ角θの上限値は60°である。
 ピンシール面12及びボックスシール面22の形状は特に限定されるものではないが、本実施形態のピンシール面12は、ピン10の径方向外方に凸の曲面である。一方、ボックスシール面22は、概ねテーパ状の面である。ボックスシール面22の径は、ボックス20の奥端に向かって徐々に小さくなっている。
 非締結状態のピン10において、ピンシール面12の最大径の位置P1は、ピン10の先端から管軸方向に所定距離D1だけ離れた位置にある。距離D1は、例えば、5mm以上である。ピン10において、ピンシール面12の前方には剛体部14が設けられている。剛体部14は、ピン10のうち、ピンシール面12よりも管軸方向の前方の部分であって、ピンショルダ面11を含む。
 剛体部14は、ピンの先端に向かうにつれて外径が小さくなっている。ピン10の縦断面視で、剛体部14の外周面は、管軸CLに対してわずかに傾斜している。剛体部14の外周面の少なくとも一部は、締結状態においてボックス20の内周面に接触しない。剛体部14は、ねじ継手1に圧縮荷重が負荷された際に、ピンシール面11の塑性変形を吸収する。この剛体部14により、ボックスシール面21に対するピンシール面11の接触面圧の低下が抑制される。
 [効果]
 本実施形態に係るねじ継手1は、ピンショルダ面11及びボックスショルダ面21と、楔型ねじで構成された雄ねじ部13及び雌ねじ部23とを有する。締結状態では、ピンショルダ面11がボックスショルダ面21に当接し、且つ、雄ねじ部13及び雌ねじ部23の挿入面133,233同士及び荷重面134,234同士が接触する。このように、ねじ継手1では、締結完了時にショルダリング及びねじ部のロッキングが発生する。これにより、ねじ継手1に荷重が作用した際、ショルダ部とねじ部との間に配置されたシール部のたわみが生じにくくなり、ピンシール面12とボックスシール面22との接触力が増加することを期待することができる。さらに、ピンショルダ面11及びボックスショルダ面21のショルダ角が4°以上であるため、優れた密封性能を得ることができる。
 以上、実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
 本開示による効果を検証するため、楔型ねじが適用された鋼管用ねじ継手を対象にした有限要素解析を実施した。具体的には、図1~図3に示す基本構成を有するねじ継手のモデルについて、ピンショルダ面(11)及びボックスショルダ面(21)のショルダ角(θ)を変化させて解析を行い、密封性能及び耐トルク性能を評価した。解析に用いた鋼管の寸法は、7”26#(公称外径177.80mm、公称肉厚9.19mm)、鋼管の材料は、API規格のL80鋼(公称耐力YS=552MPa(80ksi))である。
 各モデルについて、ISO13679 Series A試験を模擬した複合荷重条件を用い、荷重ステップごとにおけるシール接触力の値を評価した。当該条件下で変化するシール接触力のうち、最小値(最小シール接触力)を密封性能の指標とした。
 また、各モデルについて、ねじ継手の締結を模擬した解析を実施し、降伏トルクの指標の1つとされるMTV(Maximum Torque Value)の値で耐トルク性能を評価した。
 密封性能の評価の結果を図4に示す。図4は、最小シール接触力とショルダ角(θ)との関係を示すグラフである。図4では、ショルダ部及び楔型ねじを備えるねじ継手(実施例)との比較のため、ショルダ部を備えない楔型ねじのねじ継手(比較例)の最小シール接触力も示している。
 図4に示すように、実施例に係るねじ継手では、ショルダ角(θ)を増加させるほど最小シール接触力が上昇する傾向となっている。一般には、ショルダ角(θ)を増加させると、ピン(10)の先端部の剛性が低下し、特に外圧に対する密封性能が低下すると考えられる。しかしながら、実施例に係るねじ継手は、ロッキングされたねじ部とショルダ部との間にシール部が挟まれてシール部の接触面圧が増幅し、荷重負荷時のピンシール面(12)のたわみが減少する。このため、ショルダ角(θ)を増加させた場合であっても、ピン(10)の先端部の剛性の低下に起因する密封性能の低下が抑制されたものと推測される。
 具体的には、実施例に係るねじ継手の最小シール接触力は、ショルダ角(θ)の増加とともに上昇し、ショルダ角(θ)が4°になった時点で、比較例に係るねじ継手の最小シール接触力よりも大きくなった。最小シール接触力は、ショルダ角(θ)が4°を超えた後もショルダ角(θ)の増加につれて上昇するが、ショルダ角(θ)が7°以上になると一旦横ばいになる。しかしながら、ショルダ角(θ)が20°以上になると、再び、ショルダ角(θ)の増加につれて最小シール接触力が上昇する。
 よって、ショルダ角(θ)が4°以上であれば、ショルダ部を備えない従来の楔型ねじのねじ継手よりもシール接触力を高めることができ、優れた密封性能を確保することができる。ショルダ角(θ)が7°以上であれば、シール接触力が従来のねじ継手よりも高い値で安定するため、優れた密封性能をより確実に得ることができる。ショルダ角(θ)が20°以上であれば、シール接触力が著しく上昇するため、さらに優れた密封性能を得ることができる。
 ただし、ショルダ角(θ)が60°を超えると、ショルダ角(θ)を増加させてもシール接触力は増加しなくなる。これは、ピン(10)の先端部の剛性低下の影響が過大になったためと考えられる。したがって、ショルダ角(θ)は、60°以下であることが好ましい。
 耐トルク性能の評価の結果を図5に示す。図5は、解析で得たMTVの値(耐トルク性能)とショルダ角(θ)との関係を示すグラフである。図5では、ショルダ部及び楔型ねじを備えるねじ継手(実施例)との比較のため、ショルダ部を備えない楔型ねじのねじ継手(比較例)のMTVも示している。
 図5に示すように、実施例に係るねじ継手では、ショルダ角(θ)を増加させるほどMTVの値が上昇する傾向となっている。ショルダ角(θ)が40°以上になると、実施例に係るねじ継手のMTVの値は、比較例に係るねじ継手のMTVの値よりも大きくなる。よって、ショルダ角(θ)が40°以上であれば、ショルダ部を備えない従来の楔型ねじのねじ継手よりも高い耐トルク性能を得ることができる。
 以上より、非締結状態におけるショルダ面(11,21)のショルダ角(θ)を4°以上に設計し、且つ、締結完了時においてねじ部の挿入面(133,233)同士及び荷重面(134,234)同士を接触させるとともにショルダ面(11,21)同士を接触させることにより、優れた密封性能が実現されることを確認することができた。より優れた密封性能を得るためには、ショルダ角(θ)を好ましくは7°以上、より好ましくは20°以上とすればよい。また、ショルダ角(θ)を40°以上とすれば、優れた密封性能と、優れた耐トルク性能とを両立できることも確認することができた。ショルダ角(θ)の上限値は、特に限定されるものではないが、好ましくは60°である。

Claims (3)

  1.  鋼管用ねじ継手であって、
     鋼管本体に接続された管状のピンと、
     前記ピンが挿入されて前記ピンと締結される管状のボックスと、
    を備え、
     前記ピンは、
     前記ピンの先端部に設けられる環状面であり、外周縁部が内周縁部よりも前記ピンの先端側に位置するように傾斜するピンショルダ面と、
     前記ピンの外周面に設けられ、楔型ねじで構成される雄ねじ部と、
     前記ピンショルダ面と前記雄ねじ部との間において前記ピンの外周面に設けられるピンシール面と、
    を有し、
     前記ボックスは、
     前記ピンショルダ面に対応して前記ボックスの奥端部に設けられる環状面であり、外周縁部が内周縁部よりも前記ボックスの奥端側に位置するように傾斜するボックスショルダ面と、
     前記雄ねじ部に対応して前記ボックスの内周面に設けられ、楔型ねじで構成される雌ねじ部と、
     前記ピンシール面に対応して前記ボックスの内周面に設けられるボックスシール面と、を有し、
     締結状態において、前記ピンショルダ面が前記ボックスショルダ面と接触し、前記雄ねじ部の挿入面及び荷重面がそれぞれ前記雌ねじ部の挿入面及び荷重面と接触し、且つ、前記ピンシール面が前記ボックスシール面と接触し、
     非締結状態において前記ピンショルダ面及び前記ボックスショルダ面の各々が管軸に垂直な面となす角度であるショルダ角は、4°以上である、ねじ継手。
  2.  請求項1に記載のねじ継手であって、
     前記ショルダ角は、40°以上である、ねじ継手。
  3.  請求項1又は2に記載のねじ継手であって、
     前記ショルダ角は、60°以下である、ねじ継手。
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