WO2018216366A1 - 鋼管用ねじ継手 - Google Patents

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WO2018216366A1
WO2018216366A1 PCT/JP2018/014616 JP2018014616W WO2018216366A1 WO 2018216366 A1 WO2018216366 A1 WO 2018216366A1 JP 2018014616 W JP2018014616 W JP 2018014616W WO 2018216366 A1 WO2018216366 A1 WO 2018216366A1
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pin
box
seal
peripheral surface
sealing performance
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PCT/JP2018/014616
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English (en)
French (fr)
Inventor
景太 井瀬
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 JP2019519503A priority patent/JP6900470B2/ja
Priority to EP18806267.3A priority patent/EP3633255B1/en
Priority to AU2018273320A priority patent/AU2018273320B2/en
Priority to US16/613,598 priority patent/US11339901B2/en
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    • 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
    • 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
    • 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
    • F16L15/003Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with conical threads with sealing rings

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 peripheral surfaces of both ends of the steel pipe
  • female screw portions are formed on the inner peripheral surfaces 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 peripheral surface of the one end part of a steel pipe, and a female thread part is formed in the inner peripheral surface 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 these pins and boxes are the ends of the pipe material, they are both tubular.
  • Threaded joints are required to have excellent sealing performance with respect to fluid pressure from the inside (hereinafter referred to as “internal pressure”) and fluid pressure from the outside (hereinafter referred to as “external pressure”).
  • the screw joint is provided with a seal portion by metal contact.
  • the seal portion includes a pin seal surface and a box seal surface having a diameter slightly smaller than the diameter of the pin seal surface. The difference between the diameter of the pin seal surface and the diameter of the box seal surface is called the amount of seal interference.
  • the pin includes a pin shoulder surface, a pin seal surface, and a male thread portion in order from the tip side toward the steel pipe main body side.
  • the box includes a box shoulder surface, a box seal surface, and an internal thread portion.
  • the pin is provided with a nose portion.
  • the nose portion is positioned between the pin shoulder surface and the pin seal surface.
  • the outer peripheral surface of the nose portion does not contact the box in the fastened state.
  • the nose portion increases the rigidity around the pin seal surface. Therefore, even when external pressure is applied to the threaded joint, the pin seal surface is hardly deformed and the actual (actual) amount of seal interference can be suppressed, improving the sealing performance against external pressure. Can be made.
  • Patent Document 2 also discloses a screw joint having a nose structure.
  • x / L is 0.2 to 0.8, where L is the length of the pin lip portion and x is the distance from the tip of the male screw portion to the seal position.
  • the seal position is a portion on the outer peripheral surface of the pin lip portion that first contacts the box seal surface during screw connection.
  • This disclosure is intended to provide a threaded joint for steel pipes having excellent 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 nose portion, a pin shoulder surface, a male screw portion, and a pin seal surface.
  • the nose portion constitutes the tip portion of the pin.
  • the pin shoulder surface is provided on the tip surface of the nose portion.
  • the male screw portion is provided on the outer peripheral surface of the pin on the steel pipe main body side than the nose portion.
  • the pin seal surface is provided on the outer peripheral surface of the pin between the nose portion 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 provided inside the box in correspondence with the pin shoulder surface.
  • the box shoulder surface contacts the pin shoulder surface in the fastened state.
  • the female screw portion is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the male screw portion.
  • the box seal surface is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the pin seal surface.
  • the box seal surface is in contact with the pin seal surface in the fastened state.
  • the outer peripheral surface of the nose portion faces the inner peripheral surface of the box with a gap in the fastened state.
  • the threaded joint satisfies 0.4 ⁇ x / L ⁇ 0.55.
  • x is the distance in the tube axis direction between the seal position, which is the position that first contacts the inner peripheral surface of the box during the fastening process, and the end of the male thread portion on the pin seal surface side
  • L is the distance in the tube axis direction between the tip of the pin and the end of the male thread portion on the pin seal surface side.
  • FIG. 1 is a graph schematically showing the relationship between the value of x / L and the external pressure sealing performance.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the threaded joint for steel pipes according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing a tip portion of a pin of the threaded joint shown in FIG.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of a threaded joint for steel pipes according to a second embodiment.
  • FIG. 5 is a longitudinal sectional view showing a tip portion of a pin of the threaded joint shown in FIG.
  • FIG. 6 is a graph showing the relationship between the value of x / L and the sealing performance for the threaded joints according to the example and the comparative example.
  • the nose part increases the rigidity of the seal part. For this reason, even when an external pressure is applied to the threaded joint, the seal portion is hardly deformed by a reduced diameter, and a substantial decrease in the amount of seal interference can be suppressed. Therefore, good external pressure sealing performance can be obtained.
  • the change in the value of x / L affects both the improvement and decrease of the external pressure sealing performance.
  • the finally obtained sealing performance is determined by a balance between the magnitude of the influence of the x / L value on the improvement of the sealing performance and the magnitude of the influence of the x / L value on the reduction of the sealing performance. Conceivable.
  • a specific description will be given with reference to FIG.
  • FIG. 1 is a graph schematically showing the relationship between the value of x / L and the external pressure sealing performance.
  • Lines a1 and a2 in FIG. 1 show the relationship between the value of x / L and the external pressure sealing performance for each factor that improves or decreases the external pressure sealing performance.
  • a line A in FIG. 1 is a combination of the lines a1 and a2, and shows the relationship between the value of x / L and the external pressure sealing performance finally obtained.
  • the change in the value of x / L affects the rigidity of the seal part, the ease of diameter reduction deformation of the seal part, and the reduction of the substantial interference amount of the seal part.
  • the final sealing performance is determined by the influence of x / L (line a1) on the rigidity of the seal portion and the ease of diameter reduction deformation of the seal portion (line a1) and the substantial interference amount of the seal portion.
  • the influence of x / L on the decrease (line a2) is determined collectively.
  • the present inventors considered that there exists an optimum range of x / L in order to finally obtain excellent sealing performance.
  • the present inventors examined the optimum range of x / L. As a result, when the x / L is 0.4 or more, the present inventors hardly reduce the substantial interference amount of the seal portion due to the interference of the screw portion, and particularly good sealing performance against the internal pressure. I found out that
  • the external pressure sealing performance tends to decrease as x / L increases.
  • the present inventors have found that when x / L is 0.55 or less, the reduction in the substantial interference amount of the seal portion due to the interference of the screw portion is suppressed rather than the adverse effect of the reduction in the rigidity of the seal portion due to the decrease in the length of the nose portion. It was found that the effect was greater, and in particular, the external pressure sealing performance was improved.
  • 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 nose portion, a pin shoulder surface, a male screw portion, and a pin seal surface.
  • the nose portion constitutes the tip portion of the pin.
  • the pin shoulder surface is provided on the tip surface of the nose portion.
  • the male screw portion is provided on the outer peripheral surface of the pin on the steel pipe main body side than the nose portion.
  • the pin seal surface is provided on the outer peripheral surface of the pin between the nose portion 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 provided inside the box in correspondence with the pin shoulder surface.
  • the box shoulder surface contacts the pin shoulder surface in the fastened state.
  • the female screw portion is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the male screw portion.
  • the box seal surface is provided on the inner peripheral surface of the box corresponding to the pin seal surface.
  • the box seal surface is in contact with the pin seal surface in the fastened state.
  • the outer peripheral surface of the nose portion faces the inner peripheral surface of the box with a gap in the fastened state.
  • the threaded joint satisfies 0.4 ⁇ x / L ⁇ 0.55.
  • x is the distance in the tube axis direction between the seal position, which is the position that first contacts the inner peripheral surface of the box during the fastening process, and the end of the male thread portion on the pin seal surface side
  • L is the distance in the tube axis direction between the tip of the pin and the end of the male thread portion on the pin seal surface side (first configuration).
  • x / L is set to 0.4 or more and 0.55 or less. If x / L is in the range of 0.4 to 0.55, the external pressure sealing performance can be improved while maintaining good internal pressure sealing performance. Therefore, excellent sealing performance can be imparted to the threaded joint.
  • the cross-sectional area of the pin at the seal position may be 35% or more of the cross-sectional area of the steel pipe body (second configuration).
  • the second configuration a sufficient cross-sectional area of the seal portion constituted by the pin seal surface and the box seal surface can be ensured. For this reason, high rigidity can be maintained for the pin lip portion. Therefore, the external pressure sealing performance can be further improved.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the steel pipe threaded joint 1 according to the first embodiment.
  • the longitudinal section is a section cut along a plane including the pipe axis CL of the threaded joint 1.
  • a transverse section refers to a section cut along a plane perpendicular to the tube axis CL.
  • the present embodiment can be applied to an integral type threaded joint, and can also be applied to a coupling type threaded joint.
  • the threaded joint 1 includes a tubular pin 10 and a tubular box 20.
  • 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 2.
  • the steel pipe body 2 is a part that is not inserted into the box 20 in the steel pipe including the pins 10.
  • the steel pipe is, for example, a steel pipe.
  • the tip side of the pin 10 may be referred to as a front side
  • the steel pipe main body 2 side may be referred to as a rear side.
  • the pin 10 has a nose portion 11, a pin shoulder surface 12, a pin seal surface 13, and a male screw portion 14.
  • the pin shoulder surface 12, the nose portion 11, the pin seal surface 13, and the male screw portion 14 are arranged in this order from the front to the rear of the pin 10.
  • a portion of the pin 10 that is in front of the male screw portion 14 is referred to as a pin lip portion 15.
  • the pin lip portion 15 includes a nose portion 11, a pin shoulder surface 12, and a pin seal surface 13.
  • the nose portion 11 constitutes the tip portion of the pin 10.
  • the nose portion 11 has a cylindrical shape.
  • the shape of the outer peripheral surface of the nose portion 11 can be a shape corresponding to the outer peripheral surface of the cylinder, or a shape corresponding to the outer peripheral surface of the truncated cone whose outer diameter decreases toward the tip side of the pin 10.
  • the outer peripheral surface of the nose portion 11 has a combination of the outer peripheral surface of the cylinder and / or the outer peripheral surface of the truncated cone and the outer peripheral surface of a rotating body obtained by rotating a curve such as an arc around the tube axis CL. You may do it.
  • a pin shoulder surface 12 is provided on the tip surface of the nose portion 11, that is, the tip surface of the pin 10.
  • the pin shoulder surface 12 constitutes a part or all of the tip surface of the pin 10.
  • the pin shoulder surface 12 is an annular surface arranged so as to intersect the tube axis direction.
  • the pin shoulder surface 12 is inclined with respect to a surface perpendicular to the tube axis CL so that the outer peripheral portion is positioned forward of the inner peripheral portion.
  • the pin shoulder surface 12 may be substantially perpendicular to the tube axis CL.
  • the pin seal surface 13 is disposed closer to the steel pipe body 2 than the nose portion 11.
  • the pin seal surface 13 is provided on the outer peripheral surface of the pin 10.
  • the pin seal surface 13 is provided adjacent to the nose portion 11.
  • the pin seal surface 13 includes a tapered surface and / or a curved surface.
  • the pin seal surface 13 is a rotating body obtained by rotating a shape such as an outer peripheral surface of a truncated cone whose outer diameter decreases toward the tip side of the pin 10 or a curve such as an arc around the tube axis CL. It has a shape corresponding to the outer peripheral surface.
  • the pin seal surface 13 may have a shape in which the outer peripheral surface of the truncated cone and the outer peripheral surface of the rotating body are combined.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 may be a single taper surface or may include a plurality of taper surfaces.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 includes a plurality of tapered surfaces, when the pin seal surface 13 is substantially constituted by a tapered surface, the outer peripheral surface of the nose portion 11 is smaller than the taper angle of the pin seal surface 13 ( It can be composed of a tapered surface with a loose (or loose) or large (steep) taper angle.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 is composed of a plurality of tapered surfaces. If it demonstrates concretely, the outer peripheral surface of the nose part 11 is a taper surface substantially.
  • the pin seal surface 13 is also a substantially tapered surface.
  • the taper angle of the outer peripheral surface of the nose portion 11 is smaller than the taper angle of the pin seal surface 13.
  • the gradient of the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 changes at the boundary portion between the nose portion 11 and the pin seal surface 13.
  • the pin seal surface 13 may be provided via an outer peripheral surface and a curved surface of the nose portion 11.
  • the portion of the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 behind the pin seal surface 13 is substantially a tapered surface having a smaller taper angle than the pin seal surface 13.
  • the gradient of the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 changes at the boundary portion between the rear portion and the pin seal surface 13.
  • the pin seal surface 13 may be provided via the rear part and a curved surface. Alternatively, the rear portion and the pin seal surface 13 may be a single tapered surface.
  • the portion of the outer peripheral surface of the nose portion 11 and / or the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 that is behind the pin seal surface 13 may be formed of a cylindrical outer peripheral surface.
  • the distance in the tube axis direction from the seal position P of the pin seal surface 13 to the front end of the male screw portion 14 is represented by x
  • the distance in the tube axis direction from the tip of the pin 10 to the front end of the male screw portion 14 is represented by L.
  • the distance L is the length of the pin lip portion 15.
  • the male screw portion 14 is disposed behind the pin lip portion 15 in the tube axis direction.
  • the male screw portion 14 is provided on the outer peripheral surface of the pin 10.
  • the male screw portion 14 is configured by a taper screw.
  • the box 20 includes a nose receiving portion 21, a box shoulder surface 22, a box seal surface 23, and a female screw portion 24.
  • a nose receiving portion 21 a box shoulder surface 22, a box seal surface 23, and a female screw portion 24.
  • the tube end side of the steel pipe or coupling in which the box 20 is provided may be referred to as the outside, and the opposite side may be referred to as the inside or the back side.
  • the box shoulder surface 22, the nose receiving portion 21, the box seal surface 23, and the female screw portion 24 are arranged in this order from the inside to the outside of the box 20.
  • the nose receiving portion 21 is a portion corresponding to the nose portion 11 of the pin 10 in the box 20.
  • the nose receiving part 21 comprises the back end part of a box.
  • the inner peripheral surface of the nose receiving portion 21 faces the outer peripheral surface of the nose portion 11 with a gap. That is, the outer peripheral surface of the nose portion 11 does not contact the inner peripheral surface of the box 20 in the fastened state.
  • the shape of the inner peripheral surface of the nose receiving portion 21 is not particularly limited.
  • the inner peripheral surface of the nose receiving portion 21 may be configured by a cylindrical inner peripheral surface, or may be configured by a tapered surface whose inner diameter decreases toward the back side of the box 20.
  • the inner peripheral surface of the nose receiving portion 21 has a shape in which the inner peripheral surface and / or tapered surface of the cylinder is combined with the inner peripheral surface of a rotating body obtained by rotating a curve such as an arc around the tube axis CL. You may have.
  • the box shoulder surface 22 is provided inside the box 20 in correspondence with the pin shoulder surface 12. As with the pin shoulder surface 12, the box shoulder surface 22 is an annular surface arranged so as to intersect the tube axis direction.
  • the box shoulder surface 22 is in contact with the pin shoulder surface 12 in the fastened state and forms a shoulder portion together with the pin shoulder surface 12.
  • the pin shoulder surface 12 and the box shoulder surface 22 serve as a stopper for restricting screwing of the pin 10.
  • the pin shoulder surface 12 and the box shoulder surface 22 play a role of generating a screw tightening axial force inside the joint.
  • the box seal surface 23 is disposed outside the nose receiving portion 21 in the tube axis direction.
  • the box seal surface 23 is provided on the inner peripheral surface of the box 20 corresponding to the pin seal surface 13.
  • the pin seal surface 13 and the box seal surface 23 have an interference amount. That is, in the non-fastened state, the pin seal surface 13 has a diameter slightly larger than the diameter of the box seal surface 23.
  • the pin seal surface 13 and the box seal surface 23 are fitted and in close contact with each other in the fastened state, and are in a tight fit state.
  • the pin seal surface 13 and the box seal surface 23 form a seal portion by metal contact in the fastened state.
  • the box seal surface 23 has a shape protruding toward the pin seal surface 13. However, the box seal surface 23 may not protrude toward the pin seal surface 13. The box seal surface 23 only needs to be able to be in close contact with the pin seal surface 13 in the fastened state.
  • the box seal surface 23 can be formed in various shapes.
  • the female screw portion 24 is provided on the inner peripheral surface of the box 20 corresponding to the male screw portion 14.
  • the female screw portion 24 is configured by a taper screw that meshes with a taper screw constituting the male screw portion 14. In the fastened state, the female screw portion 24 forms a screw portion together with the male screw portion 14.
  • Each load surface of the male screw portion 14 and the female screw portion 24 has a flank angle of less than 0 °.
  • the external thread part 14 and the internal thread part 24 can be comprised with a trapezoid screw.
  • the male screw portion 14 and the female screw portion 24 are preferably constituted by a single screw or a double screw.
  • FIG. 3 is an enlarged longitudinal sectional view showing the tip portion of the pin 10.
  • the thread of the front end portion of the male screw portion 14 has an incomplete shape with a part thereof cut off.
  • the screw thread is formed with a bevel 14a which is a slope inclined toward the tip side and the inner peripheral side of the pin 10.
  • the intersection of the extension line L 14 of the bevel 14 a and the extension line L 15 of the portion 15 a adjacent to the bevel 14 a on the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 is defined as the front end of the male screw portion 14.
  • the seal position P is the position of the portion of the pin seal surface 13 that first contacts the inner peripheral surface of the box 20 (FIG. 2) during the fastening process.
  • L is the distance in the tube axis direction from the forefront of the pin 10 to the front end of the male screw portion 14.
  • x is a distance in the tube axis direction from the seal position P to the front end of the male screw portion 14.
  • the length L of the pin lip portion 15 and the distance x from the seal position P to the front end of the male screw portion 14 are set so that the value of x / L is within a predetermined range.
  • x / L is 0.4 or more and 0.55 or less, preferably 0.4 or more and less than 0.5.
  • the value of the length L and the value of the distance x are values in the non-fastened state, respectively.
  • the cross-sectional area of the pin 10 at the seal position P is preferably 35% or more, more preferably 50% or more of the cross-sectional area of the steel pipe body 2 (FIG. 2).
  • the upper limit of the cross-sectional area of the pin 10 at the seal position P is, for example, 70% of the cross-sectional area of the steel pipe body 2.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of the steel pipe threaded joint 1A according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged longitudinal sectional view showing the tip portion of the pin 10A in the threaded joint 1A.
  • the threaded joint 1A may be an integral type threaded joint or a coupling type threaded joint.
  • the threaded joint 1A according to the present embodiment has the same configuration as that of the threaded joint 1 according to the first embodiment, except for the pin lip portion 15A and a part of the box 20A corresponding to the pin lip portion 15A. In the present embodiment, the difference from the first embodiment will be mainly described.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15A is constituted by a convex curved surface 15b. That is, the outer peripheral surface of the pin lip portion 15A is a curved surface protruding toward the box 20A.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15A is a smooth continuous surface whose curvature does not change abruptly throughout.
  • the outer peripheral surface of the pin lip portion 15A may be a convex curved surface having a single curvature, or may include a plurality of curved surfaces.
  • the thread of the front end portion of the male screw portion 14 has an incomplete shape with a part thereof cut off.
  • the screw thread is formed with a bevel 14a which is a slope inclined toward the tip side and the inner peripheral side of the pin 10.
  • the intersection of the extension line L 14 of the bevel 14 a and the extension line L 15 of the convex curved surface 15 b of the outer peripheral surface of the pin lip portion 15 is defined as the front end of the male screw portion 14.
  • the portion of the inner peripheral surface of the box 20A corresponding to the pin lip portion 15A has a shape corresponding to the outer peripheral surface of the pin lip portion 15A. That is, the portion corresponding to the pin lip portion 15A in the inner peripheral surface of the box 20A is formed in a shape in which the box seal surface 23A contacts the pin seal surface 13A and the nose receiving portion 21A does not contact the nose portion 11A in the fastened state. Is done.
  • the box seal surface 23A has a tapered surface.
  • the shape of the box seal surface 23A is not limited to this. As described above, the box seal surface 23A can have various shapes.
  • x / L is set to 0.4 or more and 0.55 or less, preferably 0.4 or more and less than 0.5, as in the first embodiment.
  • the cross-sectional area of the pin 10A at the seal position P is preferably 35% or more, more preferably 50% or more of the cross-sectional area of the steel pipe body 2 (FIG. 4).
  • the upper limit of the cross-sectional area of the pin 10 ⁇ / b> A at the seal position P is, for example, 70% of the cross-sectional area of the steel pipe body 2.
  • the change in the value of x / L affects both the improvement and deterioration of the sealing performance.
  • the final sealing performance is determined by a balance between the influence of the value of x / L on the improvement of the sealing performance and the influence on the deterioration of the sealing performance.
  • the threaded joints 1, 1A according to the above embodiments are configured so that x / L is 0.4 or more and 0.55 or less. For this reason, the influence which the value of x / L has on the improvement of the sealing performance and the influence on the reduction of the sealing performance are in a favorable balance, and both the external pressure sealing performance and the internal pressure sealing performance can be improved.
  • the cross-sectional area of the pins 10 and 10A at the seal position P is preferably 35% or more of the cross-sectional area of the steel pipe body 2.
  • the cross-sectional area of the pins 10 and 10A at the position P is preferably 70% or less of the cross-sectional area of the steel pipe body 2. Is done.
  • each specimen was modeled so that the material was an isotropic-hardened elastic-plastic material, the elastic modulus was 210 GPa, the yield strength was 110%, and the yield strength was 110 ksi (758.3 MPa). used.
  • FIG. 6 is a graph plotting the sealing performance against the value of x / L and the internal / external pressure of each specimen.
  • ⁇ Excellent Contact force (internal pressure sealing performance) in internal pressure cycle is 1.00 or more and contact force (external pressure sealing performance) in external pressure cycle is 1.10 or more
  • ⁇ Good Internal pressure sealing performance is 1.00 or more and external pressure sealing performance 1.05 or more-Impossible: Internal pressure sealing performance is less than 1.00 or External pressure sealing performance is less than 1.05
  • Specimens # 4 to 8 are examples within the scope of the present disclosure, and Specimens # 1 to 3, 9 to 10 are comparative examples outside the scope of the present disclosure. That is, x / L is 0.4 or more and 0.55 or less for specimens # 4 to # 8, and x / L is less than 0.4 or 0.55 for specimens # 1 to 3 and 9 to 10 Bigger than.
  • the specimens # 4 to # 8 by setting x / L to 0.55 or less, the thread portion was sufficiently engaged in the vicinity of the seal portion, and the seal portion was not easily reduced in diameter even when external pressure was applied. Therefore, the specimens # 4 to # 8 had good external pressure sealing performance of 1.05 or more.

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Abstract

優れた密封性能を有する鋼管用ねじ継手を提供する。鋼管用ねじ継手(1)は、ピン(10)及びボックス(20)を備える。ピン(10)は、ノーズ部(11)と、ピンショルダ面(12)と、ピンシール面(13)と、雄ねじ部(14)とを有する。ボックス(20)は、ボックスショルダ面(22)と、ボックスシール面(23)と、雌ねじ部(24)とを有する。ピンシール面(13)のうち締結過程でボックス(20)の内周面に最初に接触する部分の位置をシール位置(P)、シール位置(P)から雄ねじ部(14)のピンシール面(13)側の端までの管軸方向の距離をx、ピン(10)の先端から雄ねじ部(14)のピンシール面(13)側の端までの管軸方向の距離をLとしたとき、x/Lが0.4以上0.55以下である。

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面に雄ねじ部が形成され、カップリングの両端部の内周面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面に雄ねじ部が形成され、他端部の内周面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。これらの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。
 ねじ継手には、内部からの流体の圧力(以下、「内圧」という)及び外部からの流体の圧力(以下、「外圧」という)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、メタル接触によるシール部が設けられる。シール部は、ピンシール面と、ピンシール面の径よりもわずかに小さい径を有するボックスシール面とで構成される。ピンシール面の径とボックスシール面の径との差をシール干渉量という。ねじ継手が締結されるとシール面同士が締まりばめの状態となり、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。これらのシール面がそれぞれ元の径に戻ろうとする弾性回復力により、シール面が全周密着し、密封性能が発揮される。この時、シール干渉量が大きいほどシール面の接触圧が高くなり密封性能が高くなる。
 近年、高温高圧の過酷環境となる大深度の井戸の開発が増加している。これらの井戸で使用されるねじ継手には、特に優れた密封性能が要求される。
 優れた密封性能を発揮するねじ継手として、例えば特許文献1に開示されているように、ノーズ構造を有するねじ継手が知られている。特許文献1のねじ継手において、ピンは、先端側から鋼管本体側に向かって順に、ピンショルダ面、ピンシール面、及び雄ねじ部を備える。ボックスは、ボックスショルダ面、ボックスシール面、及び雌ねじ部を備える。ピンには、ノーズ部が設けられている。ノーズ部は、ピンショルダ面とピンシール面との間に位置づけられる。ノーズ部の外周面は、締結状態においてボックスに接触しない。ノーズ部は、ピンシール面の周辺の剛性を増加させる。よって、ねじ継手に外圧が負荷された場合であっても、ピンシール面の縮径変形が生じにくく、実質(実際)のシール干渉量の低下を抑制することができるため、外圧に対する密封性能を向上させることができる。
 特許文献2にも、ノーズ構造を有するねじ継手が開示されている。特許文献2には、ピンリップ部の長さをL、雄ねじ部の先端からシール位置までの距離をxとしたとき、x/Lを0.2~0.8とするのが好適であることが記載されている。特許文献2において、シール位置は、ねじ結合の際にボックスシール面と最初に接触するピンリップ部の外周面上の部位である。
 本明細書は、以下の先行技術文献を引用により援用する。
特許4535064号公報 特許5776222号公報
開示の概要
 上記各特許文献に記載のねじ継手では、ノーズ構造によって密封性能の向上を図っている。しかしながら、これらのねじ継手の密封性能は、さらに向上する余地があると考えられる。
 本開示は、優れた密封性能を有す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、鋼管本体につながって設けられている。ボックスは、ピンが挿入されてピンと締結される。ピンは、ノーズ部と、ピンショルダ面と、雄ねじ部と、ピンシール面とを有する。ノーズ部は、ピンの先端部を構成する。ピンショルダ面は、ノーズ部の先端面に設けられる。雄ねじ部は、ノーズ部よりも鋼管本体側において、ピンの外周面に設けられる。ピンシール面は、ノーズ部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内奥に設けられる。ボックスショルダ面は、締結状態においてピンショルダ面と接触する。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。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。ボックスシール面は、締結状態においてピンシール面と接触する。ノーズ部の外周面は、締結状態においてボックスの内周面と隙間を空けて対向する。ねじ継手は0.4≦x/L≦0.55を満たす。ここで、xは、ピンシール面のうち締結過程でボックスの内周面に最初に接触する位置であるシール位置と雄ねじ部のピンシール面側の端との間の管軸方向の距離であり、Lは、ピンの先端と雄ねじ部のピンシール面側の端との間の管軸方向の距離である。
 本開示によれば、優れた密封性能を鋼管用ねじ継手に付与することができる。
図1は、x/Lの値と外圧密封性能との関係を模式的に示すグラフである。 図2は、第1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3は、図1に示すねじ継手のピンの先端部分を示す縦断面図である。 図4は、第2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5は、図4に示すねじ継手のピンの先端部分を示す縦断面図である。 図6は、実施例及び比較例に係るねじ継手について、x/Lの値と密封性能との関係を示すグラフである。
 上記各特許文献に記載のねじ継手では、締結状態において、ピンショルダ面とボックスショルダ面との接触によってショルダ部が形成され、ピンシール面とボックスシール面との接触によってシール部が形成される。ショルダ部とシール部との間には、ノーズ部が配置されている。このため、ねじ継手に過大な圧縮荷重が加わってショルダ部が変形したとしても、その影響がシール部に及びにくい。その結果、良好な密封性能が維持される。
 ノーズ部は、シール部の剛性を増加させる。このため、ねじ継手に外圧が負荷された場合であっても、シール部の縮径変形が生じにくく、実質のシール干渉量の低下を抑制することができる。よって、良好な外圧密封性能を得ることができる。
 上述したように、特許文献2には、パラメータx/Lを0.2~0.8とするのが好適であると記載されている。しかしながら、特許文献2では、x/Lを0.2~0.8とすることによる効果は検証されていない。特許文献2には、x/L=0.7であるねじ継手の実施例が開示されているのみである。しかも、これらの実施例は、x/L=0.7とすることによって何らかの効果が得られることを示すものではない。特許文献2に記載されているx/Lの範囲は、具体的な根拠に欠けるものである。
 本発明者等が検討したところによれば、x/Lの値の変化は、外圧密封性能の向上及び低下の双方に影響する。このため、最終的に得られる密封性能は、x/Lの値が密封性能の向上に及ぼす影響の大きさと、x/Lの値が密封性能の低下に及ぼす影響の大きさとのバランスによって決まると考えられる。以下、図1を参照しつつ具体的に説明する。
 図1は、x/Lの値と外圧密封性能との関係を模式的に示すグラフである。図1の線a1,a2は、外圧密封性能を向上又は低下させる要因別に、x/Lの値と外圧密封性能との関係を示したものである。図1の線Aは、線a1,a2を総合したものであり、x/Lの値と最終的に得られる外圧密封性能との関係を示す。
 まず、図1において線a1で示す関係について説明する。
 x/Lの値が大きくなると、ピンリップ部において、相対的にノーズ部の長さが短くなる。このため、シール部の剛性が低下する。また、x/Lの値が大きい場合、ピンリップ部において、シール位置から雄ねじ部の前端までの距離は相対的に長くなる。すなわち、シール位置がねじのかみ合い部から離れることになるため、外圧が負荷されたときにシール部が縮径変形しやすくなる。よって、線a1で示すように、x/Lの値が大きくなるにつれて外圧密封性能が低下していくと考えられる。
 x/Lの値が小さくなると、ノーズ部の長さが相対的に長くなり、シール位置から雄ねじ部の前端までの距離は相対的に短くなる。これにより、シール部の剛性が向上し、シール位置がねじのかみ合い部に近くなってシール部の縮径変形が生じにくくなる。よって、線a1で示すように、x/Lの値が小さくなるにつれて外圧密封性能が向上すると考えられる。
 次に、図1において線a2で示す関係について説明する。
 上述したように、x/Lの値が大きくなると、シール位置から雄ねじ部の前端までの距離が相対的に長くなる。これにより、シール位置がねじのかみ合い部から遠くなるため、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少が生じにくくなる。よって、線a2で示すように、x/Lの値が大きくなるにつれて外圧密封性能が向上すると考えられる。ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少が小さい場合、内圧密封性能も向上すると考えられる。
 x/Lの値が小さくなると、シール位置から雄ねじ部の前端までの距離が相対的に短くなり、シール位置がねじのかみ合い部に近くなる。このため、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少が生じやすくなる。よって、線a2で示すように、x/Lの値が小さくなるにつれて外圧密封性能が低下する。このとき、内圧密封性能も低下すると考えられる。
 このように、x/Lの値の変化は、シール部の剛性、シール部の縮径変形の容易性、及びシール部の実質干渉量の減少に影響を及ぼす。最終的な密封性能は、図1において線Aで示すように、シール部の剛性及びシール部の縮径変形の容易性に対するx/Lの影響(線a1)と、シール部の実質干渉量の減少に対するx/Lの影響(線a2)とを総合して定まることになる。本発明者等は、最終的に優れた密封性能を得るために最適なx/Lの範囲が存在すると考えた。
 本発明者等は、x/Lの最適範囲を検討した。その結果、本発明者等は、x/Lが0.4以上であれば、ねじ部の干渉によってシール部の実質干渉量が減少することがほとんどなく、特に内圧に対して、良好な密封性能が得られることを見いだした。
 本発明者等の検討結果によれば、外圧密封性能は、x/Lが大きくなるにつれて低下する傾向にある。本発明者等は、x/Lが0.55以下であれば、ノーズ部の長さの減少によるシール部の剛性低下という悪影響よりも、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少抑制という効果の方が大きく、特に外圧密封性能が向上することを見いだした。
 本発明者等は、以上の知見に基づいて、実施形態に係る鋼管用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、鋼管本体につながって設けられている。ボックスは、ピンが挿入されてピンと締結される。ピンは、ノーズ部と、ピンショルダ面と、雄ねじ部と、ピンシール面とを有する。ノーズ部は、ピンの先端部を構成する。ピンショルダ面は、ノーズ部の先端面に設けられる。雄ねじ部は、ノーズ部よりも鋼管本体側において、ピンの外周面に設けられる。ピンシール面は、ノーズ部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内奥に設けられる。ボックスショルダ面は、締結状態においてピンショルダ面と接触する。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。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。ボックスシール面は、締結状態においてピンシール面と接触する。ノーズ部の外周面は、締結状態においてボックスの内周面と隙間を空けて対向する。ねじ継手は0.4≦x/L≦0.55を満たす。ここで、xは、ピンシール面のうち締結過程でボックスの内周面に最初に接触する位置であるシール位置と雄ねじ部のピンシール面側の端との間の管軸方向の距離であり、Lは、ピンの先端と雄ねじ部のピンシール面側の端との間の管軸方向の距離である(第1の構成)。
 第1の構成によれば、x/Lが0.4以上0.55以下に設定されている。x/Lが0.4以上0.55以下の範囲にあれば、良好な内圧密封性能を維持しつつ、外圧密封性能を向上させることができる。よって、ねじ継手に対し、優れた密封性能を付与することができる。
 上記ねじ継手において、シール位置におけるピンの横断面積は、鋼管本体の横断面積の35%以上であってもよい(第2の構成)。
 第2の構成によれば、ピンシール面及びボックスシール面で構成されるシール部の横断面積を十分に確保することができる。このため、ピンリップ部について、高い剛性を維持することができる。よって、外圧密封性能をさらに向上させることができる。
 以下、実施形態について図面を参照しつつ説明する。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。
 [第1実施形態]
 図2は、第1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を含む平面で切断した断面である。横断面とは、管軸CLに垂直な平面で切断した断面をいう。本実施形態は、インテグラル型のねじ継手に適用することもできるし、カップリング型のねじ継手に適用することもできる。
 図2に示すように、ねじ継手1は、管状のピン10と、管状のボックス20とを備える。ボックス20にはピン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2につながって設けられている。鋼管本体2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である。鋼管は、例えば、鋼管である。以下、説明の便宜上、ピン10の管軸方向において、ピン10の先端側を前側、鋼管本体2側を後側と称する場合がある。
 ピン10は、ノーズ部11と、ピンショルダ面12と、ピンシール面13と、雄ねじ部14とを有する。ピンショルダ面12、ノーズ部11、ピンシール面13、及び雄ねじ部14は、ピン10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10のうち、雄ねじ部14よりも前方の部分をピンリップ部15と称する。ピンリップ部15は、ノーズ部11、ピンショルダ面12、及びピンシール面13を含む。
 ノーズ部11は、ピン10の先端部分を構成する。ノーズ部11は、筒状をなす。ノーズ部11の外周面の形状は、円筒の外周面に相当する形状、又はピン10の先端側に向かって外径が小さくなる円錐台の外周面に相当する形状とすることができる。ノーズ部11の外周面は、上記円筒の外周面及び/又は円錐台の外周面と、円弧等の曲線を管軸CL周りに回転して得られる回転体の外周面とを組み合わせた形状を有していてもよい。
 ノーズ部11の先端面、つまりピン10の先端面には、ピンショルダ面12が設けられる。ピンショルダ面12は、ピン10の先端面の一部又は全部を構成する。ピンショルダ面12は、管軸方向と交差するように配置された環状面である。ピンショルダ面12は、外周部が内周部よりも前方に位置するように、管軸CLに垂直な面に対して傾倒している。ピンショルダ面12は、管軸CLに対して実質的に垂直であってもよい。
 ピンシール面13は、ノーズ部11よりも鋼管本体2側に配置されている。ピンシール面13は、ピン10の外周面に設けられる。ピンシール面13は、ノーズ部11に隣接して設けられる。
 ピンシール面13は、テーパ面及び/又は曲面を含む。例えば、ピンシール面13は、ピン10の先端側に向かって外径が小さくなる円錐台の外周面に相当する形状、又は、円弧等の曲線を管軸CL周りに回転して得られる回転体の外周面に相当する形状を有する。ピンシール面13は、上記円錐台の外周面及び回転体の外周面を組み合わせた形状を有していてもよい。
 ピンリップ部15の外周面は、単一のテーパ面であってもよいし、複数のテーパ面を含んでいてもよい。ピンリップ部15の外周面が複数のテーパ面を含む態様において、ピンシール面13が実質的にテーパ面で構成されている場合、ノーズ部11の外周面は、ピンシール面13のテーパ角よりも小さい(緩い)又は大きい(急な)テーパ角を有するテーパ面で構成することができる。
 本実施形態では、ピンリップ部15の外周面は、複数のテーパ面で構成されている。具体的に説明すると、ノーズ部11の外周面は、実質的にテーパ面である。ピンシール面13も、実質的にテーパ面である。ノーズ部11の外周面のテーパ角は、ピンシール面13のテーパ角よりも小さい。ピンリップ部15の外周面の勾配は、ノーズ部11とピンシール面13との境界部分で変化している。ピンシール面13は、ノーズ部11の外周面と曲面を介して設けられていてもよい。
 ピンリップ部15の外周面のうちピンシール面13よりも後方の部分は、実質的に、ピンシール面13よりもテーパ角が小さいテーパ面である。ピンリップ部15の外周面の勾配は、上記後方部分とピンシール面13との境界部分で変化している。ピンシール面13は、当該後方部分と曲面を介して設けられていてもよい。あるいは、上記後方部分とピンシール面13は単一のテーパ面であってもよい。
 ノーズ部11の外周面、及び/又はピンリップ部15の外周面のうちピンシール面13よりも後方の部分は、円筒の外周面で構成されていてもよい。
 図2において、ピンシール面13のシール位置Pから雄ねじ部14の前端までの管軸方向の距離をx、ピン10の先端から雄ねじ部14の前端までの管軸方向の距離をLで表す。距離Lは、ピンリップ部15の長さである。シール位置P及び距離x,Lについては、後で詳しく説明する。
 雄ねじ部14は、管軸方向においてピンリップ部15の後方に配置される。雄ねじ部14は、ピン10の外周面に設けられる。雄ねじ部14は、テーパねじで構成されている。
 ボックス20は、ノーズ受部21と、ボックスショルダ面22と、ボックスシール面23と、雌ねじ部24とを備える。以下、説明の便宜上、ボックス20の管軸方向において、ボックス20が設けられている鋼管又はカップリングの管端側を外側、その反対側を内側又は奥側と称する場合がある。ボックスショルダ面22、ノーズ受部21、ボックスシール面23、及び雌ねじ部24は、ボックス20の内側から外側に向かってこの順で配置されている。
 ノーズ受部21は、ボックス20のうち、ピン10のノーズ部11に対応する部分である。ノーズ受部21は、ボックスの奥端部分を構成する。締結状態において、ノーズ受部21の内周面は、ノーズ部11の外周面と隙間を空けて対向する。すなわち、締結状態において、ノーズ部11の外周面はボックス20の内周面に接触しない。
 ノーズ受部21の内周面の形状は、特に限定されるものではない。ノーズ受部21の内周面は、円筒の内周面で構成されていてもよいし、ボックス20の奥側に向かって内径が小さくなるテーパ面で構成されていてもよい。ノーズ受部21の内周面は、上記円筒の内周面及び/又はテーパ面と、円弧等の曲線を管軸CL周りに回転して得られる回転体の内周面とを組み合わせた形状を有していてもよい。
 ボックスショルダ面22は、ピンショルダ面12に対応して、ボックス20の内奥に設けられる。ボックスショルダ面22は、ピンショルダ面12と同様、管軸方向と交差するように配置された環状面である。
 ボックスショルダ面22は、締結状態においてピンショルダ面12に接触して、ピンショルダ面12とともにショルダ部を形成する。ピンショルダ面12及びボックスショルダ面22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12及びボックスショルダ面22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23は、管軸方向においてノーズ受部21よりも外側に配置される。ボックスシール面23は、ピンシール面13に対応して、ボックス20の内周面に設けられる。
 ピンシール面13及びボックスシール面23は、干渉量を有する。すなわち、非締結状態において、ピンシール面13は、ボックスシール面23の径よりもわずかに大きい径を有する。ピンシール面13及びボックスシール面23は、締結状態では嵌め合い密着して締まりばめの状態となる。ピンシール面13及びボックスシール面23は、締結状態においてメタル接触によるシール部を形成する。
 ボックスシール面23は、ピンシール面13に向かって突出した形状を有する。ただし、ボックスシール面23は、ピンシール面13に向かって突出していなくてもよい。ボックスシール面23は、締結状態において少なくとも一部がピンシール面13に密着可能であればよい。ボックスシール面23は、様々な形状に形成することができる。
 雌ねじ部24は、雄ねじ部14に対応して、ボックス20の内周面に設けられる。雌ねじ部24は、雄ねじ部14を構成するテーパねじと噛み合うテーパねじで構成されている。締結状態において、雌ねじ部24は、雄ねじ部14とともにねじ部を形成する。
 雄ねじ部14及び雌ねじ部24の各荷重面は、0°未満のフランク角を有する。特に限定されるものではないが、雄ねじ部14及び雌ねじ部24は、台形ねじで構成することができる。雄ねじ部14及び雌ねじ部24は、1条ねじ又は2条ねじで構成されることが好ましい。
 図3は、ピン10の先端部分を拡大して示した縦断面図である。
 図3に示すように、ピン10の縦断面視において、雄ねじ部14の前端部分のねじ山は、その一部が切り取られた不完全な形状を有する。当該ねじ山には、ピン10の先端側且つ内周側に向かって傾斜する斜面であるベベル14aが形成されている。ピン10の縦断面視において、ベベル14aの延長線L14と、ピンリップ部15の外周面のうちベベル14aに隣接する部分15aの延長線L15との交点を、雄ねじ部14の前端と定義する。
 シール位置Pは、ピンシール面13のうち、締結過程においてボックス20(図2)の内周面に最初に接触する部分の位置である。上述した通り、Lは、ピン10の最先端から雄ねじ部14の前端までの管軸方向の距離である。xは、シール位置Pから雄ねじ部14の前端までの管軸方向の距離である。
 本実施形態では、x/Lの値が所定の範囲内となるように、ピンリップ部15の長さL、及びシール位置Pから雄ねじ部14の前端までの距離xが設定される。具体的には、x/Lは、0.4以上0.55以下であり、好ましくは0.4以上0.5未満である。長さLの値及び距離xの値は、それぞれ、非締結状態における値とする。
 シール位置Pにおけるピン10の横断面積は、鋼管本体2(図2)の横断面積の好ましくは35%以上であり、より好ましくは50%以上である。シール位置Pにおけるピン10の横断面積の上限は、例えば、鋼管本体2の横断面積の70%である。
 [第2実施形態]
 図4は、第2実施形態に係る鋼管用ねじ継手1Aの概略構成を示す縦断面図である。図5は、ねじ継手1Aにおけるピン10Aの先端部分を拡大して示した縦断面図である。ねじ継手1A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。
 本実施形態に係るねじ継手1Aは、ピンリップ部15A、及びピンリップ部15Aに対応するボックス20Aの一部を除き、第1実施形態に係るねじ継手1と同様の構成を有する。本実施形態では、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
 図4及び図5に示すように、ピンリップ部15Aの外周面は、凸曲面15bで構成されている。すなわち、ピンリップ部15Aの外周面は、ボックス20A側に突出する曲面である。ピンリップ部15Aの外周面は、全体に亘ってその曲率が急激に変化しない、滑らかな連続面である。ピンリップ部15Aの外周面は単一曲率の凸曲面でもよいし、複数の曲面を含んでいてもよい。
 図5に示すように、ピン10Aの縦断面視において、雄ねじ部14の前端部分のねじ山は、その一部が切り取られた不完全な形状を有する。当該ねじ山には、ピン10の先端側且つ内周側に向かって傾斜する斜面であるベベル14aが形成されている。ピン10の縦断面視において、ベベル14aの延長線L14と、ピンリップ部15の外周面の凸曲面15bの延長線L15との交点を、雄ねじ部14の前端と定義する。
 ボックス20Aの内周面のうちピンリップ部15Aに対応する部分は、ピンリップ部15Aの外周面に対応した形状を有する。すなわち、ボックス20Aの内周面のうちピンリップ部15Aに対応する部分は、締結状態において、ボックスシール面23Aがピンシール面13Aに接触し、且つノーズ受部21Aがノーズ部11Aに接触しない形状に形成される。
 ボックスシール面23Aは、テーパ面を有する。ただし、ボックスシール面23Aの形状は、これに限定されるものではない。上述した通り、ボックスシール面23Aは、様々な形状を有することができる。
 本実施形態に係るねじ継手1Aにおいても、第1実施形態と同様、x/Lは、0.4以上0.55以下、好ましくは0.4以上0.5未満に設定される。
 シール位置Pにおけるピン10Aの横断面積は、鋼管本体2(図4)の横断面積の好ましくは35%以上であり、より好ましくは50%以上である。シール位置Pにおけるピン10Aの横断面積の上限は、例えば、鋼管本体2の横断面積の70%である。
 [実施形態の効果]
 上述したように、x/Lの値が大きくなると、ノーズ部11,11Aの長さが相対的に短くなってシール部の剛性の低下が生じやすくなり、ねじのかみ合い部からシール部までの距離が相対的に長くなってシール部の縮径変形が生じやすくなる。その一方で、x/Lの値が大きくなると、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少は生じにくくなる。すなわち、x/Lの値が大きい場合、シール部の剛性及びシール部の縮径変形という観点では外圧密封性能が低下すると考えられるが、シール部の実質干渉量という観点では外圧密封性能及び内圧密封性能が向上すると考えられる。
 x/Lの値が小さくなると、シール部の剛性の低下及びシール部の縮径変形は生じにくくなるが、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の減少が生じやすくなる。x/Lの値が小さい場合、シール部の剛性及びシール部の縮径変形という観点では外圧密封性能が向上すると考えられるが、シール部の実質干渉量という観点では外圧密封性能及び内圧密封性能が低下すると考えられる。
 このように、x/Lの値の変化は、密封性能の向上及び低下の双方に影響を及ぼす。最終的な密封性能は、x/Lの値の密封性能向上に対する影響と密封性能低下に対する影響とのバランスで定まる。
 x/Lが0.4よりも小さい場合、雄ねじ部14の前端からシール位置Pまでの距離xが短くなり、ねじ部とシール部との距離が近くなって、ねじ部の干渉がシール部の実質干渉量の低下を引き起こす。x/Lが0.4よりも小さい場合、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の低下の影響が大きいため、特に内圧密封性能が低下する。
 x/Lが0.55よりも大きい場合、ノーズ部11,11Aの長さが相対的に短くなることによるシール部の剛性の低下の影響、及びシール部がねじのかみ合い部から離れることによるシール部の縮径変形の容易化の影響が大きくなる。このため、特に外圧密封性能が低下する。
 上記各実施形態に係るねじ継手1,1Aは、x/Lが0.4以上0.55以下となるように構成されている。このため、x/Lの値が密封性能の向上に及ぼす影響と密封性能の低下に及ぼす影響とが好ましいバランスとなり、外圧密封性能及び内圧密封性能をともに向上させることができる。
 上記各実施形態に係るねじ継手1,1Aにおいて、シール位置Pにおけるピン10,10Aの横断面積は、好ましくは鋼管本体2の横断面積の35%以上とされる。これにより、シール部の横断面積を十分に確保することができるため、ピンリップ部15,15Aについて高い剛性を維持することができる。よって、外圧密封性能をさらに向上させることができる。
 シール部の剛性が高すぎる場合、締結中に焼付きが発生する可能性が高くなる。締結中の焼付きの発生を抑制するため、上記各実施形態に係るねじ継手1,1Aにおいて、位置Pにおけるピン10,10Aの横断面積は、好ましくは鋼管本体2の横断面積の70%以下とされる。
 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。
 本開示に係る鋼管用ねじ継手による効果を確認するため、弾塑性有限要素法による数値シミュレーション解析を実施した。
 [試験条件]
 パラメータx/Lが異なる複数の供試体について、有限要素解析を実施して性能の差を比較した。各供試体は、図1に示す基本構造を有するカップリング型のねじ継手である。共通の試験条件を以下に示す。
(1)鋼管の寸法
 7”x29#(外径:177.8mm,肉厚:10.4mm)
(2)鋼管のグレード
 API規格のP110(公称降伏応力が110ksiの炭素鋼)
(3)ねじの寸法(全てのねじで共通の条件)
 ねじピッチ:5.08mm,荷重面のフランク角:-3°,挿入面のフランク角:10°,挿入面すき間:0.15mm
 有限要素解析では、材料を等方硬化の弾塑性体とし、弾性係数を210GPa、0.2%耐力として降伏強度が110ksi(758.3MPa)になるように、各供試体をモデル化したものを使用した。
 [評価方法]
 各供試体に対してねじの締め付けの解析を行った後、ISO13679 CAL4 Series A試験を模擬した荷重を負荷し、外圧及び内圧に対する密封性能を評価した。内外圧に対する密封性能は、それぞれ、荷重履歴の内圧サイクル(第1,第2象限)及び荷重履歴の外圧サイクル(第3,第4象限)におけるシール部の周方向の単位長さ当たりの接触力の最小値によって評価した。接触力の最小値が大きいほど密封性能が優れていることを意味する。
 表1に、各供試体の試験条件及び評価を示す。図6は、各供試体のx/Lの値及び内外圧に対する密封性能をプロットしたグラフである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 密封性能は、供試体#10(x/L=0.7)の性能を1.00とした相対値を用いて、以下の3水準で評価した。
 ・優:内圧サイクルにおける接触力(内圧密封性能)が1.00以上 且つ 外圧サイクルにおける接触力(外圧密封性能)が1.10以上
 ・良:内圧密封性能が1.00以上 且つ 外圧密封性能が1.05以上
 ・不可:内圧密封性能が1.00未満 又は 外圧密封性能が1.05未満
 供試体#4~8は本開示の範囲内の実施例であり、供試体#1~3,9~10は本開示の範囲外の比較例である。すなわち、供試体#4~8では、x/Lが0.4以上及び0.55以下であり、供試体#1~3,9~10では、x/Lが0.4未満又は0.55よりも大きい。
 表1及び図6に示すように、供試体#1~3では、x/Lが0.4未満であったため、ねじ部とシール部の距離が近く、ねじの干渉がシール部の実質干渉量の低下を引き起こした。よって、供試体#1~3では、内圧密封性能が1.00未満となり、不芳であった。
 表1及び図6に示すように、供試体#4~8では、x/Lが0.4以上であったため、ねじ部とシール部との距離が十分離れており、ねじ部の干渉がシール部の実質干渉量の低下を引き起こさなかった。よって、供試体#4~8では、内圧密封性能が1.00以上となり、良好であった。
 また、供試体#4~8では、x/Lを0.55以下としたことにより、シール部の近傍でねじ部が十分にかみ合い、外圧が負荷されてもシール部が縮径しにくかった。よって、供試体#4~8では、外圧密封性能が1.05以上となり、良好であった。
 x/Lが0.4以上0.5未満の供試体#4~6については、特に優れた外圧密封性能を得ることができた。供試体#4~6では、外圧密封性能が1.10以上となり、非常に良好であった。
 表1及び図6に示すように、供試体#9~10では、x/Lが0.55よりも大きかったため、ねじ部とシール部の距離が十分に離れており、ねじ部の干渉によるシール部の実質干渉量の低下が生じなかった。よって、供試体#9~10の内圧密封性能には、特に問題はなかった。
 しかしながら、x/Lが0.55よりも大きい供試体#9~10では、シール部とねじのかみ合い部との距離が遠いため、外圧が負荷されたときにシール部の縮径変形が生じやすくなった。よって、供試体#9~10では、外圧密封性能が1.05未満となり、不芳であった。
 以上のように、x/Lを0.4以上0.55以下に設定することで、外圧及び内圧の双方について、優れた密封性能が得られることを確認することができた。また、x/Lを0.4以上0.5未満とすれば、特に優れた外圧密封性能が得られることを確認することができた。

Claims (2)

  1.  鋼管用ねじ継手であって、
     鋼管本体につながって設けられた管状のピンと、
     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、
     前記ピンの先端部を構成するノーズ部と、
     前記ノーズ部の先端面に設けられるピンショルダ面と、
     前記ノーズ部よりも前記鋼管本体側において、前記ピンの外周面に設けられる雄ねじ部と、
     前記ノーズ部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内奥に設けられ、締結状態において前記ピンショルダ面と接触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、締結状態において前記ピンシール面と接触するボックスシール面と、
    を有し、
     前記ノーズ部の外周面は、締結状態において前記ボックスの内周面と隙間を空けて対向し、
     前記ねじ継手は0.4≦x/L≦0.55を満たす、ここで、xは、前記ピンシール面のうち締結過程で前記ボックスの内周面に最初に接触する位置であるシール位置と前記雄ねじ部の前記ピンシール面側の端との間の管軸方向の距離であり、Lは、前記ピンの先端と前記雄ねじ部の前記ピンシール面側の端との間の管軸方向の距離である、ねじ継手。
  2.  請求項1に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記シール位置における前記ピンの横断面積は、前記鋼管本体の横断面積の35%以上である、ねじ継手。
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