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WO2015105054A1 - 鋼管用ねじ継手 - Google Patents

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Publication number
WO2015105054A1
WO2015105054A1 PCT/JP2015/000076 JP2015000076W WO2015105054A1 WO 2015105054 A1 WO2015105054 A1 WO 2015105054A1 JP 2015000076 W JP2015000076 W JP 2015000076W WO 2015105054 A1 WO2015105054 A1 WO 2015105054A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
thread
region
screw
pin
threaded joint
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/000076
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
景太 井瀬
文雄 太田
信 鵜飼
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=53523883&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=WO2015105054(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by 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 filed Critical 新日鐵住金株式会社
Priority to BR112016013134-7A priority Critical patent/BR112016013134B1/pt
Priority to JP2015556787A priority patent/JP6139708B2/ja
Priority to CN201580003780.8A priority patent/CN105899864B/zh
Priority to CA2934937A priority patent/CA2934937C/en
Priority to EP15735492.9A priority patent/EP3093543B2/en
Priority to US15/102,898 priority patent/US10473241B2/en
Priority to MX2016008917A priority patent/MX2016008917A/es
Priority to RU2016131299A priority patent/RU2631590C1/ru
Publication of WO2015105054A1 publication Critical patent/WO2015105054A1/ja

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    • 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
    • F16L15/06Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints characterised by the shape of the screw-thread
    • 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
    • F16L15/04Screw-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
    • F16L2201/00Special arrangements for pipe couplings
    • F16L2201/40Special arrangements for pipe couplings for special environments

Definitions

  • the present invention relates to a threaded joint used for connecting steel pipes.
  • oil wells In oil wells, natural gas wells, and the like (hereinafter collectively referred to as “oil wells”), steel pipes sequentially connected by threaded joints are used as oil well pipes such as casings and tubing.
  • This type of threaded joint for steel pipes is roughly divided into a coupling method and an integral method.
  • one of the pair of pipes to be connected is a steel pipe, and the other pipe is a coupling.
  • a male thread part is provided in the outer periphery of the both ends of a steel pipe
  • a female thread part is provided in the inner periphery of the both ends of a 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.
  • the pair of pipes to be connected are both steel pipes, and no separate coupling is used.
  • a male thread part is provided in the outer periphery of the one end part of a steel pipe, and a female thread part is provided 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 these pins and boxes are the ends of the pipe material, they are both tubular.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the overall structure of a threaded joint for steel pipes.
  • the threaded joint illustrated in FIG. 1 is a coupling-type threaded joint, and includes a pin 10 and a box 20.
  • the pin 10 includes a shoulder surface 17, a seal surface 16, and a male screw portion 11 in order from the distal end side to the base side.
  • the sealing surface 16 is tapered. Strictly speaking, the seal surface 16 rotates around the pipe axis CL in a shape composed of a surface corresponding to the peripheral surface of the truncated cone whose diameter is reduced toward the distal end side, or a curved surface such as a circular arc or the like. The shape obtained by combining the surface corresponding to the peripheral surface of the rotating body obtained in this way.
  • the shoulder surface 17 is an annular surface substantially along a radial direction perpendicular to the tube axis CL, and strictly speaking, the outer peripheral side thereof is slightly inclined toward the tip side of the pin 10.
  • the box 20 includes a shoulder surface 27, a seal surface 26, and a female screw portion 21 in order from the base side to the tip side.
  • the shoulder surface 27, the seal surface 26, and the female screw portion 21 are provided corresponding to the shoulder surface 17, the seal surface 16, and the male screw portion 11 of the pin 10, respectively.
  • the male screw portion 11 of the pin 10 and the female screw portion 21 of the box 20 are tapered trapezoidal screws that mesh with each other.
  • the male screw portion 11 and the female screw portion 21 can be screwed to each other, and in the fastened state, they are fitted to each other and are in close contact with each other, resulting in a tight fit.
  • the seal surfaces 16 and 26 come into contact with each other as the pin 10 is screwed in. In the fastened state, the seal surfaces 16 and 26 are fitted and closely contacted to form a tight fit, thereby forming a metal-metal contact seal.
  • Each shoulder surface 17, 27 is pressed against each other as the pin 10 is screwed into the box 20, and serves as a stopper that restricts the screwing of the pin 10. Furthermore, the shoulder surfaces 17 and 27 play a role of applying a load in the opposite direction (rear) to the male screw part 11 of the pin 10 in the tightened state, that is, a so-called screw tightening axial force. .
  • a high contact surface pressure may be generated between the seal surfaces.
  • measures have been taken to increase the tightening allowance (interference amount) between the seal surfaces.
  • measures are taken to reduce the screw fit close to the area close to the seal surface so that the effect of the screw fit close contact does not reduce the contact surface pressure of the seal surface (for example, US Pat. No. 2,062,407 (Patent Document 1), JP-A-2-80886 (Patent Document 2), JP-A-62-2196488 (Patent Document 3), and JP-A-10-89555 (Patent Document 2). Reference 4)).
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration in the vicinity of the seal surface in the conventional threaded joint for steel pipes disclosed in Patent Documents 1 and 2.
  • the male threaded portion 11 of the pin 10 and the female threaded portion 21 of the box 20 are fitted into close contact with each other. While the surface 24 contacts and receives the tightening axial force, the thread valley bottom surface 13 of the male screw portion 11 and the screw thread top surface 22 of the female screw portion 21 are in contact. However, in the thread portion region close to the seal surfaces 16 and 26, a gap is formed between the thread valley bottom surface 13 of the male screw portion 11 and the screw thread top surface 22 of the female screw portion 21, so that the fitting fit of the screws is relaxed. .
  • the load flank surface 15 of the male screw portion 11 here is a flank surface opposite to the insertion flank surface 14 that precedes the screwing of the male screw portion 11 into the female screw portion 21 among the front and rear flank surfaces constituting the thread. That is.
  • the load flank surface 24 of the female screw portion 21 is a flank surface facing the load flank surface 15 of the male screw portion 11 among the front and rear flank surfaces constituting the screw thread.
  • each flank angle ⁇ of the load flank surfaces 15 and 24 exceeds 0 °.
  • the flank angle ⁇ is an angle formed by a surface perpendicular to the tube axis CL and the flank surface.
  • the flank angle of the load flank surface is positive in the clockwise direction, and conversely, the flank angle of the insertion flank surface is positive in the counterclockwise direction.
  • a reaction force acts on the load flank surface 15 of the pin 10 in a direction to push the pin 10 down from the load flank surface 24 of the box 20 when internal pressure is applied. To do. For this reason, the effect of sufficiently pushing up the pin 10 cannot be obtained, and amplification of the contact surface pressure of the seal surfaces 16, 26 cannot be expected so much when an internal pressure is applied.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a conventional threaded joint for steel pipes disclosed in Patent Document 3. Also in the conventional threaded joint shown in FIG. 3, a gap is formed between the thread valley bottom surface 13 of the male threaded portion 11 and the thread top surface 22 of the female threaded portion 21 in the threaded region near the seal surfaces 16 and 26. The fit is relaxed. And each flank angle (theta) of the load flank surfaces 15 and 24 is less than 0 degree.
  • the threaded joints shown in FIGS. 2 and 3 are both threaded by forming a gap between the bottom surface of the threaded portion of the male threaded portion and the top surface of the threaded thread of the female threaded portion in the threaded region close to the seal surface. It is intended to ease the fit.
  • a circumferential groove is provided between the female thread portion of the box and the seal surface. There is a way to set up.
  • the conventional threaded joint is only a consideration of the contact surface pressure of the seal surface in the fastened state. That is, the change of the contact surface pressure when the internal pressure and the external pressure are applied is not sufficiently considered.
  • the object of the present invention is to provide a threaded joint for steel pipes having the following characteristics: To improve the sealing performance of the seal against internal pressure while maintaining the sealing performance of the seal against external pressure.
  • a threaded joint for steel pipes is a threaded joint for steel pipes that includes a tubular pin and a tubular box, and the pin is screwed into the box and the pin and the box are fastened.
  • the pin includes a male thread portion of a trapezoidal screw with a shoulder surface, a seal surface, and a taper screw in order from the tip side.
  • the box includes a shoulder surface corresponding to the shoulder surface of the pin, a seal surface corresponding to the seal surface of the pin, and a female screw portion of a trapezoidal screw with a taper screw corresponding to the male screw portion of the pin.
  • the male screw portion includes a screw thread top surface, a screw valley bottom surface, an insertion flank surface preceding by screwing into the female screw portion, and a load flank surface opposite to the insertion flank surface.
  • the female thread portion includes a thread valley bottom surface facing the screw thread top surface of the male screw portion, a screw thread top surface facing the thread valley bottom surface of the male screw portion, an insertion flank surface facing the insertion flank surface of the male screw portion, And a load flank surface facing the load flank surface of the male screw portion.
  • Each flank angle of the load flank surface of the male screw portion and the load flank surface of the female screw portion is less than 0 °.
  • the female screw portion is divided into an incomplete screw portion region and a complete screw portion region in order from the side close to the seal surface of the box.
  • the bottom face of the threaded portion of the female threaded portion is on the same tapered surface over the entire region of the incompletely threaded portion region and the complete threaded portion region.
  • the incomplete thread portion region has a length along the tube axis that is not less than three times the thread pitch of the female thread portion, and the screw height is lower than the screw height of the complete thread portion region.
  • the threaded joint for steel pipes having such a structure is In the fastened state, the shoulder surfaces are in contact with each other, and the seal surfaces are in contact with each other. In the complete thread portion region, the bottom surface of the screw thread and the top surface of the thread portion of the female thread portion are in contact with each other, and the load flank surface is in contact with each other. In the incomplete thread portion region, a gap is formed between the bottom surface of the thread root of the external thread portion and the top surface of the thread top portion of the internal thread portion, and the load flank surfaces are in contact with each other.
  • the length along the tube axis of the incomplete thread portion region is not more than 8 times the thread pitch of the female thread portion.
  • the above threaded joint is
  • the thread crest surface of the incomplete thread region is on a cylindrical surface parallel to the tube axis from the boundary between the complete thread region and the incomplete thread region, or from the boundary to the tube axis. It can be set as the structure which exists on the inclined taper surface.
  • the thread top surface of the incomplete thread region is on a taper surface parallel to the thread taper of the thread top surface of the complete thread region from the boundary between the complete thread region and the incomplete thread region. It can be configured.
  • the screw thread top surface of the male screw portion may be on the same tapered surface over the entire region of the incomplete screw portion region and the complete screw portion region.
  • the pin includes a nose portion between the seal surface and the shoulder surface,
  • the box includes a recess corresponding to the nose portion of the pin; In the fastened state, the nose portion of the pin may not be in contact with the concave portion of the box.
  • the box includes a circumferential groove between the incomplete thread portion region and the seal surface, and the length along the tube axis of the circumferential groove is not more than three times the thread pitch of the female thread portion,
  • the male screw portion of the pin may be formed up to the region of the circumferential groove.
  • the pin includes an external pressure sealing surface on at least one of a rear end portion and an intermediate portion of the male screw portion
  • the box may include an external pressure seal surface corresponding to the external pressure seal surface of the pin.
  • the threaded joint for steel pipes of the present invention has the following remarkable effects: The sealing performance of the seal against internal pressure can be improved while maintaining the sealing performance of the seal against external pressure.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the overall configuration of a steel pipe threaded joint.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a conventional threaded joint for steel pipes disclosed in Patent Documents 1 and 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a conventional threaded joint for steel pipes disclosed in Patent Document 3.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the overall configuration of a steel pipe threaded joint.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a conventional threaded joint for steel pipes disclosed in Patent Documents 1 and 2.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of a form of a box female thread portion in a threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing another example of the form of the box female thread portion in the threaded joint for steel pipes according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a sectional view showing still another example of the form of the box female thread portion in the threaded joint for steel pipes according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a modification of the configuration in the vicinity of the seal surface in the threaded joint for steel pipes according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a further modification of the configuration in the vicinity of the seal surface in the threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a modification of the threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is sectional drawing which shows the further modification of the threaded joint for steel pipes which is one Embodiment of this invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing test results of the examples.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration in the vicinity of a seal surface in a threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • the threaded joint of the present embodiment is based on the configuration of the conventional threaded joint shown in FIGS. 1 to 3, and each flank angle ⁇ of the load flank surface 15 of the male thread portion 11 and the load flank surface 24 of the female thread portion 21 is set. The angle is less than 0 °. That is, the taper screw in the threaded joint according to the present embodiment is a trapezoidal taper screw with the load flank surface tilted like a hook.
  • the female screw portion 21 of the box 20 is divided into an incomplete screw portion region 21b and a complete screw portion region 21a in order from the side close to the seal surface 26.
  • the incomplete thread portion region 21 b has a length along the tube axis CL that is three times or more the thread pitch of the female thread portion 21. Furthermore, the screw height of the female screw portion 21 of the incomplete screw portion region 21b is lower than the screw height of the complete screw portion region 21a.
  • the thread valley bottom surface 23 of the incomplete thread portion region 21b is on the same tapered surface as the thread valley bottom surface 23 of the complete thread portion region 21a. That is, the thread valley bottom surface 23 of the female screw portion 21 is on the same tapered surface over the entire area of both screw portion regions 21a and 21b.
  • the shoulder surfaces 17 and 27 are in contact with each other, and the seal surfaces 16 and 26 are in contact with each other.
  • the load flank surface 15 of the male screw portion 11 and the load flank surface 24 of the female screw portion 21 are in contact with each other.
  • the thread bottom surface 13 of the male screw portion 11 and the screw thread top surface 22 of the female screw portion 21 come into contact with each other, whereas in the incomplete screw portion region 21b close to the seal surfaces 16 and 26, the male screw A gap is formed between the thread valley bottom surface 13 of the portion 11 and the screw thread top surface 22 of the female screw portion 21, so that the fitting fit of the screws is relaxed.
  • flank angle ⁇ of the load flank surface is less than 0 °, no reaction force acts on the load flank surface 15 of the pin 10 in the direction of pushing the pin 10 down when an internal pressure is applied. For this reason, a sufficient push-up effect of the pin 10 can be obtained, and amplification of the contact surface pressure of the seal surfaces 16 and 26 can be expected when an internal pressure is applied.
  • the male screw portion 11 of the pin 10 is secured in the same form as the complete screw portion region 21 a in the incomplete screw portion region 21 b of the box 20. That is, the screw thread top surface 12 of the male screw portion 11 is on the same tapered surface over the entire area of the incomplete screw portion region 21b and the complete screw portion region 21a of the female screw portion 21. For this reason, the rigidity of the pin 10 is secured in the incomplete thread portion region 21b, and the engagement of the screws is sufficiently secured. Thereby, the deformation resistance with respect to the diameter reduction of the pin 10 at the time of external pressure load becomes high, and the sealing performance with respect to external pressure can be maintained. In addition, since the screw height of the male screw portion 11 of the pin 10 is secured even in the incomplete screw portion region 21b, when the pin 10 is inserted into the box 20, the meshing of the screw is stable and seizure hardly occurs.
  • the length of the incomplete screw portion region 21b of the box 20 is set to be three times or more the screw pitch of the female screw portion 21. This is due to the following reason. If the length of the incomplete thread portion region 21b is shorter than three times the screw pitch, the region where the effect of pushing up the pin 10 by the internal pressure acts becomes small. For this reason, sufficient push-up force sufficient to amplify the contact surface pressure of the seal surfaces 16 and 26 cannot be obtained.
  • the length of the incomplete thread portion region 21b is at most 8 times the thread pitch. This length is more preferably 6 times or less of the screw pitch, and further preferably 5 times or less of the screw pitch.
  • flank angle ⁇ of the load flank surface 15 of the male thread portion 11 and the load flank surface 24 of the female thread portion 21 so that the push-up effect of the pin 10 is not inhibited during internal pressure loading Is less than 0 °.
  • the lower limit of the flank angle ⁇ is not particularly specified, but is preferably ⁇ 15 ° or more, more preferably ⁇ 10 ° or more in consideration of the practicality of thread cutting.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an example of a form of a box female thread portion in a threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • the thread crest surface 22 of the incomplete thread portion region 21b is on a cylindrical surface parallel to the tube axis CL from the boundary between the complete thread portion region 21a and the incomplete thread portion region 21b.
  • Such a form of the female thread portion 21 can be easily obtained by appropriately setting the shape of the pilot hole that is formed in advance in the box 20 before threading.
  • a pilot hole with a tapered surface corresponding to the screw thread top surface 22 of the complete screw portion region 21a is provided as the prepared hole of the complete screw portion region 21a.
  • a pilot hole in a cylindrical surface parallel to the pipe axis CL from the boundary between the screw part areas 21a and 21b is provided as a pilot hole in the incomplete screw part area 21b.
  • Such a pilot hole may be threaded with the taper angle and screw pitch of the screw being constant over the entire region from the complete thread region 21a to the incomplete thread region 21b.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing another example of the form of the box female thread portion in the threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • 6 has a thread crest surface 22 of an incomplete thread portion region 21b on a tapered surface inclined with respect to the tube axis CL from the boundary between the complete thread portion region 21a and the incomplete thread portion region 21b. is there.
  • a pilot hole having a tapered surface corresponding to the screw thread top surface 22 of the complete screw portion region 21a is provided as the prepared hole of the complete screw portion region 21a.
  • a tapered hole with a tapered surface that widens toward the tip side from the boundary between the threaded region 21a and 21b is provided.
  • Such a pilot hole may be threaded with the taper angle and screw pitch of the screw being constant over the entire region from the complete thread region 21a to the incomplete thread region 21b.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing still another example of the form of the box female thread portion in the threaded joint for steel pipes according to an embodiment of the present invention.
  • the screw thread top surface 22 of the incomplete thread portion region 21 b has a thread taper of the thread top surface of the complete thread portion region 21 a from the boundary between the complete thread portion region 21 a and the incomplete thread portion region 21 b.
  • a pilot hole having a tapered surface corresponding to the screw thread top surface 22 of the complete screw portion region 21a is provided as the prepared hole of the complete screw portion region 21a.
  • a tapered surface parallel to the tapered surface corresponding to the thread crest surface 22 of the complete thread portion region 21a as a prepared hole of the incomplete thread portion region 21b is lowered in one step in the radial direction from the boundary between both the thread portion regions 21a and 21b.
  • Prepare a pilot hole Such a pilot hole may be threaded with the taper angle and screw pitch of the screw being constant over the entire region from the complete thread region 21a to the incomplete thread region 21b.
  • the above configurations (1) and (2) have the advantage that no step in the thread occurs at the boundary between the complete thread region 21a and the incomplete thread region 21b.
  • a screw thread level difference occurs at the boundary between the complete thread portion region 21a and the incomplete thread portion region 21b.
  • the thread valley bottom surface 13 of the male thread portion 11 is formed.
  • the screw thread crest surface 22 of the female screw portion 21 are constant, there is an advantage that the gap management is easy.
  • the gap between the thread bottom surface 13 of the male thread portion 11 and the thread top surface 22 of the female thread portion 21 varies depending on the taper angle of the screw and the position along the tube axis CL. It is set so that the push-up effect of the pin 10 is not hindered when an internal pressure is applied.
  • the clearance may be greater than or equal to the difference in thread height between the male threaded portion 11 of the pin 10 and the female threaded portion 21 of the box 20 (generally about 0.1 to 0.2 mm).
  • the pin 10 includes a nose portion 18 that extends toward the distal end side between the seal surface 16 and the shoulder surface 17, and the box 20 corresponds to the nose portion 18 of the pin 10.
  • a configuration including the recess 28 can be employed.
  • the nose portion 18 of the pin 10 does not contact the recess 28 of the box 20 in the fastened state.
  • the rigidity of the pin 10 is improved by installing the nose portion 18. For this reason, the sealing performance with respect to external pressure improves significantly.
  • the box 20 includes a circumferential groove 29 between the incomplete thread portion region 21 b and the seal surface 26, and the male thread portion 11 of the pin 10 is formed up to the region of the circumferential groove 29.
  • the configuration can be adopted.
  • the circumferential groove 29 accommodates the dope when the dope (lubricant) is excessively applied to the threaded portion, thereby suppressing an abnormal increase in the dope pressure and reducing the contact surface pressure of the seal surfaces 16 and 26. It has the effect of preventing the decline.
  • the length of the circumferential groove 29 along the tube axis CL is set to be not more than three times the thread pitch of the female thread portion 21. This is due to the following reason.
  • the longer the circumferential groove 29 is, the larger the region where the effect of pushing up the pin 10 by the internal pressure acts, and the contact surface pressure of the seal surfaces 16, 26 is amplified. .
  • the length of the circumferential groove 29 is too long, the sealing performance against external pressure tends to be reduced due to a decrease in the screw engagement area. If the length of the circumferential groove 29 is 3 times or less of the screw pitch, there is almost no adverse effect on the sealing performance against external pressure.
  • the threaded joint of the present embodiment is provided with the sealing surfaces 16 and 26 only on the tip side of the threaded region.
  • a seal for external pressure for ensuring sealing performance against external pressure may be provided at the rear end portion or the intermediate portion of the threaded region separately from the seal surfaces 16 and 26.
  • the pin 10 includes an external pressure sealing surface 16A at the rear end portion of the male screw portion 21, and the box 20 has an external pressure sealing surface 26A corresponding to the external pressure sealing surface 16A. It can be set as the structure provided with. Further, as shown in FIG. 11, the pin 10 includes an external pressure seal surface 16B at an intermediate portion of the screw portion 21, and the box 20 includes an external pressure seal surface 26B corresponding to the external pressure seal surface 16B. can do.
  • the external pressure sealing surfaces 16A and 26A at the rear end portion shown in FIG. 10 and the external pressure sealing surfaces 16B and 26B at the intermediate portion shown in FIG. 11 may be arranged side by side.
  • threaded joint of the present embodiment can be applied to both the integral method and the coupling method.
  • the material was an elastic-plastic body with isotropic hardening.
  • the elastic modulus was 210 [GPa]
  • Test No. Reference numerals 1 to 5 are based on the threaded joint shown in FIG. 8, and the box is not provided with a circumferential groove. Of these, test no. 1 to 3 are comparative examples in which the length of the incomplete thread portion region of the box does not satisfy the range defined by the present invention (more than 3 times the thread pitch). Test No. 4 and 5 are examples of the present invention in which the length of the incomplete thread portion region satisfies the range defined by the present invention.
  • Test No. Reference numerals 6 to 12 are based on the threaded joint shown in FIG. 9, and a circumferential groove is provided in the box. Of these, test no. 6 and 7 are comparative examples in which the length of the incomplete thread portion region of the box does not satisfy the range defined by the present invention. Test No. 8 to 12 are examples of the present invention in which the length of the incomplete thread portion region satisfies the range defined by the present invention.
  • the meshing area of the screw was calculated, and the jumping out resistance was evaluated by comparing the meshing area.
  • the evaluation is based on test no.
  • the meshing area in 1 is 1, and this test No. 1 to 1 ratio.
  • the meshing area required at least 0.55 or more, desirably 0.7 or more.
  • the sealing performance of the sealing surface satisfies the evaluation criteria, and the meshing area of 0.55 or more is “ ⁇ : good”, and the meshing area of 0.7 or more is “ ⁇ : excellent”. . Those in which either one of the sealing performance and the meshing area of the sealing surface did not satisfy the evaluation criteria were set as “ ⁇ : Impossible”.
  • Test No. is a comparative example.
  • the length of the incomplete thread portion region was short, and the effect of pushing up the pin was not sufficiently obtained. For this reason, the improvement of the sealing performance with respect to internal pressure was not recognized.
  • Test No. which is an example of the present invention. In Nos. 4 and 5, sufficient pin-up effect was obtained, the sealing performance against the internal pressure was improved by 20% or more, and the sealing performance against the external pressure was kept high.
  • Test No. 7 is a comparative example.
  • the sealing performance against internal pressure was improved.
  • the length of the circumferential groove was too long, and the engagement of the screw was lost in the vicinity of the seal surface, and the diameter of the pin under an external pressure load increased. For this reason, the sealing performance against the external pressure was reduced by 25%.
  • Test No. which is an example of the present invention.
  • Nos. 8 to 12 in addition to improving the sealing performance against the internal pressure, it was possible to obtain an effect of suppressing an abnormal increase in the dope pressure due to the circumferential groove.
  • Test No. which is an example of the present invention.
  • the length of the incomplete thread portion region of the box was not less than 3 times and not more than 6 times the screw pitch, and a screw engagement area of 0.55 or more was secured. For this reason, high jump-out resistance can be expected.
  • test no. Nos. 4, 5, 8, and 9 were most suitable because the length of the incomplete thread portion region of the box was not less than 3 times and not more than 5 times the thread pitch, and the meshing area was large.
  • the threaded joint of the present invention can be effectively used for connecting thick-walled steel pipes used as oil well pipes in harsh environments.

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Abstract

 ピン(10)の雄ねじ部(11)の荷重フランク面(15)、及びボックス(20)の雌ねじ部(21)の荷重フランク面(24)の各フランク角θが0°未満である。雌ねじ部(21)は、シール面(26)に近い側から順に、不完全ねじ部領域(21b)及び完全ねじ部領域(21a)に区分される。雌ねじ部(21)のねじ谷底面(23)が、両ねじ部領域(21a、21b)の全域にわたり、同一のテーパ面上にある。不完全ねじ部領域(21b)は、長さがねじピッチの3倍以上であって、ねじ高さが完全ねじ部領域(21a)のねじ高さよりも低い。締結状態において、各ショルダー面(17、27)が互いに接触し、各シール面(16、26)が互いに接触し、不完全ねじ部領域(21b)では、雄ねじ部(11)のねじ谷底面(13)と雌ねじ部(21)のねじ山頂面(22)との間に隙間が形成される。これにより、外圧に対する密封性能が維持され、内圧に対する密封性能が向上する。

Description

鋼管用ねじ継手
 本発明は、鋼管の連結に用いられるねじ継手に関する。
 油井、天然ガス井など(以下、総称して「油井」ともいう)においては、ケーシング、チュービングなどの油井管として、ねじ継手により順次連結された鋼管が使用される。この種の鋼管用ねじ継手の形式は、カップリング方式とインテグラル方式に大別される。
 カップリング方式の場合、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設けられ、カップリングの両端部の内周に雌ねじ部が設けられる。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。インテグラル方式の場合、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設けられ、他端部の内周に雌ねじ部が設けられる。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。これらのピンとボックスは、管材の端部であるため、いずれも管状である。
 図1は、鋼管用ねじ継手の全体構成の一例を示す断面図である。図1に例示するねじ継手は、カップリング方式のねじ継手であり、ピン10とボックス20とから構成される。
 ピン10は、先端側から基部側に向けて順に、ショルダー面17、シール面16、及び雄ねじ部11を備える。シール面16はテーパ状である。厳密には、シール面16は、先端側ほど直径が縮小した円錐台の周面に相当する面から成る形状、又はその円錐台の周面と、円弧などの曲線を管軸CL周りに回転して得られる回転体の周面に相当する面とを組み合わせた形状をしている。ショルダー面17は、管軸CLとは直角な径方向にほぼ沿った環状面であり、厳密には、その外周側がピン10の先端側に向けて僅かに傾倒している。
 一方、ボックス20は、基部側から先端側に向けて順に、ショルダー面27、シール面26、及び雌ねじ部21を備える。これらのショルダー面27、シール面26、及び雌ねじ部21は、それぞれ、ピン10のショルダー面17、シール面16、及び雄ねじ部11に対応して設けられている。ここでのピン10の雄ねじ部11とボックス20の雌ねじ部21は、互いに噛み合うテーパねじの台形ねじである。
 雄ねじ部11と雌ねじ部21は、互いのねじ込みを可能にし、締結状態では互いに嵌め合い密着し、締まりばめの状態となる。各シール面16、26は、ピン10のねじ込みに伴って互いに接触し、締結状態では嵌め合い密着して締まりばめの状態となり、メタル-メタル接触によるシールを形成する。各ショルダー面17、27は、ボックス20へのピン10のねじ込みに伴って互いに接触して押し付けられ、ピン10のねじ込みを制限するストッパの役割を担う。更に、各ショルダー面17、27は、締結状態では、ピン10の雄ねじ部11にねじ込み進行方向(前方)とは反対方向(後方)への荷重、いわゆるねじの締め付け軸力を付与する役割を担う。
 このような構成のねじ継手では、シール面16、26同士の嵌め合い密着によるシールにより、密封性能が確保される。
 近年、油井環境は、高深度化及び超深海化が進展し、これに伴い、高温・高圧で高腐食という過酷な環境となっている。このような過酷な環境では主に厚肉の鋼管が使用される。これらの鋼管を接続するねじ継手には、耐引張性能、耐圧縮性能等の継手強度が要求されることに加え、内圧及び外圧に対する優れた密封性能が要求される。
 ねじ継手の密封性能を高めるためには、シール面間に高い接触面圧を発生させればよい。従来、シール面の接触面圧を高めるため、シール面同士の締め代(干渉量)を大きくする方策が取られている。加えて、ねじの嵌め合い密着の作用がシール面の接触面圧の低下を来さないように、シール面に近い領域に限定してねじの嵌め合い密着を緩和する方策が取られている(例えば、米国特許2062407号公報(特許文献1)、特開平2-80886号公報(特許文献2)、特開昭62-196488号公報(特許文献3)、及び特開平10-89555号公報(特許文献4)参照)。
 図2は、特許文献1及び2に開示された従来の鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。図2に示す従来のねじ継手では、締結状態において、ピン10の雄ねじ部11とボックス20の雌ねじ部21は、互いに嵌め合い密着し、雄ねじ部11の荷重フランク面15と雌ねじ部21の荷重フランク面24が接触して締め付け軸力を受けるとともに、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22が接触している。ただし、シール面16、26に近いねじ部領域では、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22との間に隙間が形成され、ねじの嵌め合い密着が緩和されている。
 ここでいう雄ねじ部11の荷重フランク面15は、ねじ山を構成する前後のフランク面のうち、雌ねじ部21への雄ねじ部11のねじ込みで先行する挿入フランク面14とは反対側のフランク面のことである。雌ねじ部21の荷重フランク面24は、ねじ山を構成する前後のフランク面のうち、雄ねじ部11の荷重フランク面15と対向するフランク面のことである。
 図2に示すねじ継手によれば、シール面16、26に近いねじ部領域においてねじの嵌め合い密着が緩和されているので、内圧が負荷された場合、ピン10のシール面16に近いねじ部領域が内側から押し上げられて直径が拡大される様相になり、シール面16、26の接触面圧が増幅される。
 ここで、図2に示す従来のねじ継手では、荷重フランク面15、24の各フランク角θが、0°を超えている。フランク角θは、管軸CLに直角な面とフランク面との成す角度のことである。ここでは、荷重フランク面のフランク角は時計回りを正とし、それとは逆に、挿入フランク面のフランク角は反時計回りを正とする。荷重フランク面のフランク角θが0°を超えていると、内圧が負荷された場合に、ピン10の荷重フランク面15にボックス20の荷重フランク面24からピン10を押し下げる方向に反力が作用する。このため、ピン10の十分な押し上げ効果を得ることができず、内圧負荷時にシール面16、26の接触面圧の増幅がそれほど期待できない。
 図3は、特許文献3に開示された従来の鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。図3に示す従来のねじ継手でも、シール面16、26に近いねじ部領域において、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22との間に隙間が形成され、ねじの嵌め合い密着が緩和されている。そして、荷重フランク面15、24の各フランク角θが、0°未満となっている。
 図3に示すねじ継手によれば、荷重フランク面のフランク角θが0°未満であるため、内圧負荷時に、ピン10の荷重フランク面15にピン10を押し下げる方向に反力が作用しない。このため、ピン10の十分な押し上げ効果を得ることができ、内圧負荷時にシール面16、26の接触面圧の増幅が期待できる。
 ここで、図3に示すねじ継手では、シール面16、26に近いねじ部領域において、ピン10の雄ねじ部11のねじ山頂面12が急勾配のテーパ角度でピン10の先端側ほど縮小し、ねじ高さが先端側ほど急激に低くなっている。このため、ピン10の剛性が低下する。これにより、外圧に対するピン10の変形抵抗が小さくなり、外圧負荷時に、シール面16、26の接触面圧が低くなる。加えて、ピン10の雄ねじ部11の先端側のねじ高さが低いため、ピン10をボックス20に挿入した際に、ねじの噛み合いが少なく、ピン10の偏芯が大きくなる。これにより、ピン10のボックス20へのねじ込み開始時に、ピン10の雄ねじ部11のねじ山角部がボックス20の雌ねじ部21と局所的に接触する事態が生じる。この局所的な接触部分で面圧が高くなることから、焼付きが発生し易い。
 更に、図3に示すねじ継手では、ボックス20の雌ねじ部21のねじ谷底面23のテーパ角度が変化している。このため、加工が複雑になり、加工時間が増加したり、工具寿命が低下することから、製造コストが上昇するという問題もある。
 これらの図2及び図3に示すねじ継手は、いずれも、シール面に近いねじ部領域において、雄ねじ部のねじ谷底面と雌ねじ部のねじ山頂面との間に隙間を形成することにより、ねじの嵌め合い密着の緩和を図っている。それ以外に、ねじの嵌め合い密着をシール面に近い領域で緩和する方策としては、特許文献4に開示されるように、ボックスの雌ねじ部とシール面との間に円周溝(グルーブ)を設ける方策がある。
 しかし、特許文献4に開示されるねじ継手では、ボックスへの円周溝の設置により、シール面に近い領域でねじの噛み合いが減少する。このため、外圧が負荷されたときに、ピンが縮径し易くなり、外圧に対する密封性能が低下する。
米国特許2062407号公報 特開平2-80886号公報 特開昭62-196488号公報 特開平10-89555号公報
 上述のとおり、従来のねじ継手は、締結状態でのシール面の接触面圧のみを考慮したものに過ぎない。すなわち、内圧及び外圧が作用した場合の接触面圧の変化について十分に考慮されていない。
 本発明の目的は、下記の特性を有する鋼管用ねじ継手を提供することである:
 外圧に対するシールの密封性能を維持しつつ、内圧に対するシールの密封性能を向上させること。
 本発明の一実施形態による鋼管用ねじ継手は、管状のピンと、管状のボックスとから構成され、前記ピンが前記ボックスにねじ込まれて前記ピンと前記ボックスが締結される鋼管用ねじ継手である。
 前記ピンは、先端側から順に、ショルダー面、シール面、及びテーパねじで台形ねじの雄ねじ部を備える。
 前記ボックスは、前記ピンの前記ショルダー面に対応するショルダー面、前記ピンの前記シール面に対応するシール面、及び前記ピンの前記雄ねじ部に対応するテーパねじで台形ねじの雌ねじ部を備える。
 前記雄ねじ部は、ねじ山頂面、ねじ谷底面、前記雌ねじ部へのねじ込みで先行する挿入フランク面、及びこの挿入フランク面とは反対側の荷重フランク面を備える。
 前記雌ねじ部は、前記雄ねじ部の前記ねじ山頂面に対向するねじ谷底面、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面に対向するねじ山頂面、前記雄ねじ部の前記挿入フランク面に対向する挿入フランク面、及び前記雄ねじ部の前記荷重フランク面と対向する荷重フランク面を備える。
 前記雄ねじ部の前記荷重フランク面、及び前記雌ねじ部の前記荷重フランク面の各フランク角が0°未満である。
 前記雌ねじ部は、前記ボックスの前記シール面に近い側から順に、不完全ねじ部領域、及び完全ねじ部領域に区分される。
 前記雌ねじ部の前記ねじ谷底面が、前記不完全ねじ部領域及び前記完全ねじ部領域の全域にわたり、同一のテーパ面上にある。
 前記不完全ねじ部領域は、管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの3倍以上であって、ねじ高さが前記完全ねじ部領域のねじ高さよりも低くなっている。
 このような構成の鋼管用ねじ継手は、
 締結状態において、前記各ショルダー面が互いに接触し、前記各シール面が互いに接触する。前記完全ねじ部領域では、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面と前記雌ねじ部の前記ねじ山頂面が互いに接触するとともに、前記荷重フランク面が互いに接触する。前記不完全ねじ部領域では、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面と前記雌ねじ部の前記ねじ山頂面との間に隙間が形成されるとともに、前記荷重フランク面が互いに接触している。
 上記のねじ継手において、
 前記不完全ねじ部領域の管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの8倍以下であることが好ましい。
 また、上記のねじ継手は、
 前記不完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面が、前記完全ねじ部領域と前記不完全ねじ部領域との境界から管軸に平行な円筒面上にあるか、又は前記境界から管軸に対して傾斜したテーパ面上にある構成とすることができる。
 この構成に代えて、上記のねじ継手は、
 前記不完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面が、前記完全ねじ部領域と前記不完全ねじ部領域との境界から前記完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面のねじテーパと平行なテーパ面上にある構成とすることができる。
 また、上記のねじ継手において、
 前記雄ねじ部の前記ねじ山頂面が、前記不完全ねじ部領域及び前記完全ねじ部領域の全域にわたり、同一のテーパ面上にある構成とすることができる。
 また、上記のねじ継手において、
 前記ピンは、前記シール面と前記ショルダー面との間にノーズ部を備え、
 前記ボックスは、前記ピンの前記ノーズ部に対応する凹部を備え、
 締結状態において、前記ピンの前記ノーズ部が前記ボックスの凹部に接触しない構成とすることができる。
 更に、上記のねじ継手において、
 前記ボックスは、前記不完全ねじ部領域と前記シール面との間に円周溝を備え、前記円周溝の管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの3倍以下であり、
 前記ピンの前記雄ねじ部が前記円周溝の領域まで形成されている構成とすることができる。
 更に、上記のねじ継手において、
 前記ピンは、前記雄ねじ部の後端部及び中間部のうちの少なくとも一方に外圧用シール面を備え、
 前記ボックスは、前記ピンの前記外圧用シール面に対応する外圧用シール面を備える構成とすることができる。
 本発明の鋼管用ねじ継手は、下記の顕著な効果を有する:
 外圧に対するシールの密封性能を維持しつつ、内圧に対するシールの密封性能を向上させることができること。
図1は、鋼管用ねじ継手の全体構成の一例を示す断面図である。 図2は、特許文献1及び2に開示された従来の鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。 図3は、特許文献3に開示された従来の鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。 図4は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。 図5は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の一例を示す断面図である。 図6は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の別例を示す断面図である。 図7は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の更に別例を示す断面図である。 図8は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成の変形例を示す断面図である。 図9は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成の更なる変形例を示す断面図である。 図10は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手の変形例を示す断面図である。 図11は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手の更なる変形例を示す断面図である。 図12は、実施例の試験結果を示す図である。
 本発明者らは、内圧によるピンの押し上げ効果を利用してシール面の接触面圧を向上させることができるとの着想に基づき、シール面に近い領域でねじの嵌め合い密着の態様を種々変更した有限要素解析を実施し、内圧及び外圧に対する密封性能を評価した。その結果、互いに噛み合うピンの雄ねじ部とボックスの雌ねじ部のうち、ボックスの雌ねじ部に限定し、そのシール面に近いねじ部領域でねじ高さを低くしてねじの嵌め合い密着を緩和するのが有効であることを見出した。以下に、本発明の鋼管用ねじ継手の好ましい実施形態を説明する。
 図4は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるシール面付近の構成を示す断面図である。本実施形態のねじ継手は、前記図1~図3に示す従来のねじ継手の構成を基本とし、雄ねじ部11の荷重フランク面15、及び雌ねじ部21の荷重フランク面24の各フランク角θが、0°未満となっている。すなわち、本実施形態のねじ継手におけるテーパねじは、荷重フランク面がフック状に傾倒した台形テーパねじである。
 ボックス20の雌ねじ部21は、シール面26に近い側から順に、不完全ねじ部領域21b、及び完全ねじ部領域21aに区分されている。不完全ねじ部領域21bは、管軸CLに沿う長さが雌ねじ部21のねじピッチの3倍以上とされている。更に、不完全ねじ部領域21bの雌ねじ部21は、ねじ高さが完全ねじ部領域21aのねじ高さよりも低くなっている。不完全ねじ部領域21bのねじ谷底面23は、完全ねじ部領域21aのねじ谷底面23と同一のテーパ面上にある。すなわち、雌ねじ部21のねじ谷底面23が、両ねじ部領域21a、21bの全域にわたり、同一のテーパ面上にある。
 締結状態において、各ショルダー面17、27が互いに接触し、各シール面16、26が互いに接触する。完全ねじ部領域21a及び不完全ねじ部領域21bのいずれでも、雄ねじ部11の荷重フランク面15と雌ねじ部21の荷重フランク面24が互いに接触する。ただし、完全ねじ部領域21aでは、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22が互いに接触するのに対し、シール面16、26に近い不完全ねじ部領域21bでは、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22との間に隙間が形成され、ねじの嵌め合い密着が緩和されている。
 本実施形態のねじ継手によれば、荷重フランク面のフランク角θが0°未満であるため、内圧負荷時に、ピン10の荷重フランク面15にピン10を押し下げる方向に反力が作用しない。このため、ピン10の十分な押し上げ効果を得ることができ、内圧負荷時にシール面16、26の接触面圧の増幅が期待できる。
 ピン10の雄ねじ部11は、ボックス20の不完全ねじ部領域21bにおいても完全ねじ部領域21aと同様の形態が確保されている。すなわち、雄ねじ部11のねじ山頂面12が、雌ねじ部21の不完全ねじ部領域21b及び完全ねじ部領域21aの全域にわたり、同一のテーパ面上にある。このため、不完全ねじ部領域21bでピン10の剛性が確保されるとともに、ねじの噛み合いが十分確保される。これにより、外圧負荷時にピン10の縮径に対する変形抵抗が高くなり、外圧に対する密封性能を維持できる。しかも、ピン10の雄ねじ部11のねじ高さが不完全ねじ部領域21bでも確保されているので、ピン10をボックス20に挿入した際に、ねじの噛み合いが安定し、焼付きが生じ難い。
 ボックス20の不完全ねじ部領域21bの長さは、雌ねじ部21のねじピッチの3倍以上とする。これは以下の理由による。不完全ねじ部領域21bの長さがねじピッチの3倍より短いと、内圧によるピン10の押し上げ効果が作用する領域が小さくなる。このため、シール面16、26の接触面圧を増幅させるほどの十分な押し上げ力が得られない。
 ただし、不完全ねじ部領域21bの範囲が長くなるにつれて、ボックス20の剛性が低下してボックス20が変形し易くなる。このため、複合荷重下でのシール面16、26の接触面圧が低下する。また、実質的なねじの噛み合い面積が減少する。このため、ピン10がボックス20から不用意に引き抜ける事態(ジャンプアウト)が生じるおそれがある。したがって、不完全ねじ部領域21bの長さは、最大でもねじピッチの8倍とするのが好ましい。この長さは、より好ましくはねじピッチの6倍以下、更に好ましくはねじピッチの5倍以下とする。
 また、本実施形態のねじ継手では、上述のとおり、内圧負荷時にピン10の押し上げ効果が阻害されないように、雄ねじ部11の荷重フランク面15、及び雌ねじ部21の荷重フランク面24のフランク角θが0°未満となっている。このフランク角θは、下限を特に規定しないが、ねじ切り加工の実用性を踏まえ、好ましくは-15°以上、より好ましくは-10°以上とする。
 ボックス20に設ける雌ねじ部21(完全ねじ部領域21a及び不完全ねじ部領域21b)の形態としては、下記(1)~(3)の形態を適用することができる。
 (1)図5は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の一例を示す断面図である。図5に示す雌ねじ部21は、不完全ねじ部領域21bのねじ山頂面22が、完全ねじ部領域21aと不完全ねじ部領域21bとの境界から管軸CLに平行な円筒面上にある。このような雌ねじ部21の形態は、ねじ切り加工前にボックス20に予め形成しておく下穴の形状を適切に設定することにより、容易に得ることができる。
 具体的には、完全ねじ部領域21aの下穴として、完全ねじ部領域21aのねじ山頂面22に対応するテーパ面の下穴を設ける。更に、不完全ねじ部領域21bの下穴として、両ねじ部領域21a、21bの境界から管軸CLに平行な円筒面の下穴を設ける。このような下穴に対して、完全ねじ部領域21aから不完全ねじ部領域21bまでの全域にわたり、ねじのテーパ角度及びねじピッチを一定にしてねじ切り加工を施せばよい。
 (2)図6は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の別例を示す断面図である。図6に示す雌ねじ部21は、不完全ねじ部領域21bのねじ山頂面22が、完全ねじ部領域21aと不完全ねじ部領域21bとの境界から管軸CLに対して傾斜したテーパ面上にある。このような雌ねじ部21の形態を得るためには、完全ねじ部領域21aの下穴として、完全ねじ部領域21aのねじ山頂面22に対応するテーパ面の下穴を設ける。更に、不完全ねじ部領域21bの下穴として、両ねじ部領域21a、21bの境界から先端側ほど口広がりとなるテーパ面の下穴を設ける。このような下穴に対して、完全ねじ部領域21aから不完全ねじ部領域21bまでの全域にわたり、ねじのテーパ角度及びねじピッチを一定にしてねじ切り加工を施せばよい。
 (3)図7は、本発明の一実施形態である鋼管用ねじ継手におけるボックス雌ねじ部の形態の更に別例を示す断面図である。図7に示す雌ねじ部21は、不完全ねじ部領域21bのねじ山頂面22が、完全ねじ部領域21aと不完全ねじ部領域21bとの境界から完全ねじ部領域21aのねじ山頂面のねじテーパと平行なテーパ面上にある。このような雌ねじ部21の形態を得るためには、完全ねじ部領域21aの下穴として、完全ねじ部領域21aのねじ山頂面22に対応するテーパ面の下穴を設ける。更に、不完全ねじ部領域21bの下穴として、両ねじ部領域21a、21bの境界から径方向に一段下がって、完全ねじ部領域21aのねじ山頂面22に対応するテーパ面と平行なテーパ面の下穴を設ける。このような下穴に対して、完全ねじ部領域21aから不完全ねじ部領域21bまでの全域にわたり、ねじのテーパ角度及びねじピッチを一定にしてねじ切り加工を施せばよい。
 上記(1)、(2)の形態は、完全ねじ部領域21aと不完全ねじ部領域21bとの境界でねじ山の段差が生じないという利点がある。一方、上記(3)の形態は、完全ねじ部領域21aと不完全ねじ部領域21bとの境界でねじ山の段差が生じるが、不完全ねじ部領域21bにおいて、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22との間の隙間が一定になることから、その隙間管理が容易であるという利点がある。
 なお、不完全ねじ部領域21bにおいて、雄ねじ部11のねじ谷底面13と雌ねじ部21のねじ山頂面22との間の隙間は、ねじのテーパ角度及び管軸CLに沿った位置によって異なるが、内圧負荷時にピン10の押し上げ効果が阻害されないように設定される。その隙間は、概ねピン10の雄ねじ部11とボックス20の雌ねじ部21とのねじ山高さの差(一般的に0.1~0.2mm程度)以上あればよい。
 その他、本発明は上記の実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。例えば、図8に示すように、ピン10は、シール面16とショルダー面17との間に先端側に向けて伸び出すノーズ部18を備え、ボックス20は、ピン10のノーズ部18に対応する凹部28を備える構成を採用することができる。この場合、締結状態において、ピン10のノーズ部18はボックス20の凹部28に接触しない構成となる。このような構成のねじ継手では、ノーズ部18の設置により、ピン10の剛性が向上する。このため、外圧に対する密封性能が大幅に向上する。
 また、図9に示すように、ボックス20は、不完全ねじ部領域21bとシール面26との間に円周溝29を備え、ピン10の雄ねじ部11が円周溝29の領域まで形成されている構成を採用することができる。この円周溝29は、ねじ部にドープ(潤滑剤)が過剰に塗布された場合にドープを収容し、これにより、ドープ圧の異常上昇を抑制してシール面16、26の接触面圧の低下を防ぐ効果をもたらす。この場合、円周溝29の管軸CLに沿う長さは、雌ねじ部21のねじピッチの3倍以下とする。これは以下の理由による。
 上記の不完全ねじ部領域21bに加え、円周溝29の長さが長いほど、内圧によるピン10の押し上げ効果が作用する領域が増加し、シール面16、26の接触面圧が増幅される。ただし、円周溝29の長さが長すぎると、ねじの噛み合い面積の減少により、外圧に対する密封性能が低下する傾向になる。円周溝29の長さがねじピッチの3倍以下であれば、外圧に対する密封性能への悪影響はほとんどない。
 また、本実施形態のねじ継手は、ねじ部領域の先端側にのみシール面16、26を備えたものである。もっとも、そのシール面16、26とは別個に、ねじ部領域の後端部又は中間部に、外圧に対する密封性能を確保するための外圧用シールを設けても構わない。
 具体的には、図10に示すように、ピン10は、雄ねじ部21の後端部に外圧用シール面16Aを備え、ボックス20は、その外圧用シール面16Aに対応する外圧用シール面26Aを備える構成とすることができる。また、図11に示すように、ピン10は、ねじ部21の中間部に外圧用シール面16Bを備え、ボックス20は、その外圧用シール面16Bに対応する外圧用シール面26Bを備える構成とすることができる。図10に示す後端部の外圧用シール面16A、26Aと、図11に示す中間部の外圧用シール面16B、26Bを並設することもできる。このような外圧用シール面16A、26A、16B、26Bを備えるねじ継手において、何らかの理由で外圧が外圧用シール面16A、26A、16B、26Bを超えて内圧用シール面16、26まで浸透した場合でも、内圧用シール面16、26が外圧に対して密封性能を補う。
 また、本実施形態のねじ継手は、インテグラル方式及びカップリング方式のいずれにも適用することができる。
 本発明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>
 FEM解析では、カップリング方式の油井管用ねじ継手について、ねじ部領域の長さを種々変更したモデルを作製した。共通の条件は下記のとおりである。
 ・鋼管の寸法:8-5/8[inch]、64[lb/ft](外径が219.1mm、肉厚が19.05mm)
 ・カップリングの外径:235.8mm
 ・鋼管(ピン)及びカップリング(ボックス)のグレード:API(American Petroleum Institute(アメリカ石油協会))規格のQ125(降伏応力が125[ksi]の炭素鋼)
 ・ねじ形状:テーパが1/18、ねじ高さが1.575[mm]、ねじピッチが5.08[mm]、荷重フランク面のフランク角が-3°、挿入フランク面のフランク角が10°、挿入フランク面すき間が0.15[mm]
 FEM解析では、材料を等方硬化の弾塑性体とした。弾性係数は210[GPa]とし、0.2%耐力としての公称降伏強度は125[ksi](=862[MPa])とした。締め付けは、ピンとボックスのショルダー面が接触してから更に1.0/100回転した状態まで行った。
 変更した寸法条件は下記の表1のとおりである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 試験No.1~5は、前記図8に示すねじ継手に基づくものであり、ボックスに円周溝が設けられていない。そのうちの試験No.1~3は、ボックスの不完全ねじ部領域の長さが本発明で規定する範囲(ねじピッチの3倍以上)を満たさない比較例である。試験No.4及び5は、不完全ねじ部領域の長さが本発明で規定する範囲を満たす本発明例である。
 試験No.6~12は、前記図9に示すねじ継手に基づくものであり、ボックスに円周溝が設けられている。そのうちの試験No.6及び7は、ボックスの不完全ねじ部領域の長さが本発明で規定する範囲を満たさない比較例である。試験No.8~12は、不完全ねじ部領域の長さが本発明で規定する範囲を満たす本発明例である。
 <評価方法>
 FEM解析では、締結状態のモデルにISO13679 Series A試験を模擬した荷重履歴を負荷した。その履歴の内圧サイクル(第一、第二象限)及び外圧サイクル(第三、第四象限)におけるシール面の平均接触面圧の最小値(この値が高いほどシール面の密封性能が良いことを意味する)を比較することにより、シール面の密封性能を評価した。その評価は、試験No.1における内圧に対する密封性能及び外圧に対する密封性能をそれぞれ1とし、この試験No.1に対する比率で行った。評価基準として、内圧に対する密封性能は1.2以上を必要とし、外圧に対する密封性能は0.85以上を必要とした。
 更に、ねじの噛み合い面積を算出し、その噛み合い面積を比較することにより、耐ジャンプアウト性を評価した。その評価は、試験No.1における噛み合い面積を1とし、この試験No.1に対する比率で行った。評価基準として、噛み合い面積は最低でも0.55以上を必要とし、望ましくは0.7以上を必要とした。
 そして、シール面の密封性能が評価基準を満たすとともに、噛み合い面積が0.55以上のものを「○:良」とし、更に、噛み合い面積が0.7以上のものを「◎:優」とした。シール面の密封性能及び噛み合い面積のいずれか一方が評価基準を満たさないものは、「△:不可」とした。
 <試験結果>
 試験結果を上記の表1及び下記の図12に示す。
 比較例である試験No.2、3及び6では、不完全ねじ部領域の長さが短く、ピンの押し上げ効果が十分得られなかった。このため、内圧に対する密封性能の改善が認められなかった。
 本発明例である試験No.4及び5では、十分なピンの押し上げ効果が得られ内圧に対する密封性能が20%以上向上し、且つ外圧に対する密封性能が高く維持された。
 比較例である試験No.7では、内圧に対する密封性能が向上した。しかし、円周溝の長さが長すぎて、シール面の近傍でねじの噛み合いがなくなり、外圧負荷時のピンの縮径が大きくなった。このため、外圧に対する密封性能が25%も低下した。
 本発明例である試験No.8~12では、内圧に対する密封性能の向上に加え、円周溝によるドープ圧の異常上昇の抑制効果を得ることができた。
 本発明例である試験No.4、5、8~12のいずれも、ボックスの不完全ねじ部領域の長さがねじピッチの3倍以上で且つ6倍以下であり、0.55以上のねじの噛み合い面積が確保された。このため、高い耐ジャンプアウト性が期待できる。その中でも試験No.4、5、8、9は、ボックスの不完全ねじ部領域の長さがねじピッチの3倍以上で且つ5倍以下であり、かみ合い面積が大きく、最も好適であった。
 以上の結果から、本発明の鋼管用ねじ継手は、内圧及び外圧に対する密封性能が優れることが実証できた。
 本発明のねじ継手は、過酷な環境で油井管として用いられる厚肉鋼管の連結に有効に利用できる。
 10:ピン、 11:雄ねじ部、
 12:雄ねじ部のねじ山頂面、 13:雄ねじ部のねじ谷底面、
 14:雄ねじ部の挿入フランク面、 15:雄ねじ部の荷重フランク面、
 16:ピンの内圧用シール面、
 16A、16B:ピンの外圧用シール面、
 17:ピンのショルダー面、 18:ノーズ部、
 20:ボックス、 21:雌ねじ部、
 22:雌ねじ部のねじ山頂面、 23:雌ねじ部のねじ谷底面、
 24:雌ねじ部の荷重フランク面、 25:雌ねじ部の挿入フランク面、
 21a:完全ねじ部領域 21b:不完全ねじ部領域、
 26:ボックスの内圧用シール面、
 26A、26B:ボックスの外圧用シール面、
 27:ボックスのショルダー面、 28:凹部、 29:円周溝、
 θ:荷重フランク面のフランク角、 CL:管軸

Claims (8)

  1.  管状のピンと、管状のボックスとから構成され、前記ピンが前記ボックスにねじ込まれて前記ピンと前記ボックスが締結される鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンは、先端側から順に、ショルダー面、シール面、及びテーパねじで台形ねじの雄ねじ部を備え、
     前記ボックスは、前記ピンの前記ショルダー面に対応するショルダー面、前記ピンの前記シール面に対応するシール面、及び前記ピンの前記雄ねじ部に対応するテーパねじで台形ねじの雌ねじ部を備え、
     前記雄ねじ部は、ねじ山頂面、ねじ谷底面、前記雌ねじ部へのねじ込みで先行する挿入フランク面、及びこの挿入フランク面とは反対側の荷重フランク面を備え、
     前記雌ねじ部は、前記雄ねじ部の前記ねじ山頂面に対向するねじ谷底面、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面に対向するねじ山頂面、前記雄ねじ部の前記挿入フランク面に対向する挿入フランク面、及び前記雄ねじ部の前記荷重フランク面に対向する荷重フランク面を備え、
     前記雄ねじ部の前記荷重フランク面、及び前記雌ねじ部の前記荷重フランク面の各フランク角が0°未満であり、
     前記雌ねじ部は、前記ボックスの前記シール面に近い側から順に、不完全ねじ部領域、及び完全ねじ部領域に区分され、
     前記雌ねじ部の前記ねじ谷底面が、前記不完全ねじ部領域及び前記完全ねじ部領域の全域にわたり、同一のテーパ面上にあり、
     前記不完全ねじ部領域は、管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの3倍以上であって、ねじ高さが前記完全ねじ部領域のねじ高さよりも低くなっており、
     締結状態において、前記各ショルダー面が互いに接触し、前記各シール面が互いに接触し、前記完全ねじ部領域では、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面と前記雌ねじ部の前記ねじ山頂面が互いに接触するとともに、前記荷重フランク面が互いに接触し、前記不完全ねじ部領域では、前記雄ねじ部の前記ねじ谷底面と前記雌ねじ部の前記ねじ山頂面との間に隙間が形成されるとともに、前記荷重フランク面が互いに接触している、鋼管用ねじ継手。
  2.  請求項1に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記不完全ねじ部領域の管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの8倍以下である、鋼管用ねじ継手。
  3.  請求項1又は2に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記不完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面が、前記完全ねじ部領域と前記不完全ねじ部領域との境界から管軸に平行な円筒面上にあるか、又は前記境界から管軸に対して傾斜したテーパ面上にある、鋼管用ねじ継手。
  4.  請求項1又は2に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記不完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面が、前記完全ねじ部領域と前記不完全ねじ部領域との境界から前記完全ねじ部領域の前記ねじ山頂面のねじテーパと平行なテーパ面上にある、鋼管用ねじ継手。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記雄ねじ部の前記ねじ山頂面が、前記雌ねじ部の前記不完全ねじ部領域及び前記完全ねじ部領域の全域にわたり、同一のテーパ面上にある、鋼管用ねじ継手。
  6.  請求項1~5のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記ピンは、前記シール面と前記ショルダー面との間にノーズ部を備え、
     前記ボックスは、前記ピンの前記ノーズ部に対応する凹部を備え、
     締結状態において、前記ピンの前記ノーズ部が前記ボックスの凹部に接触しない、鋼管用ねじ継手。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記ボックスは、前記不完全ねじ部領域と前記シール面との間に円周溝を備え、前記円周溝の管軸に沿う長さが前記雌ねじ部のねじピッチの3倍以下であり、
     前記ピンの前記雄ねじ部が前記円周溝の領域まで形成されている、鋼管用ねじ継手。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手において、
     前記ピンは、前記雄ねじ部の後端部及び中間部のうちの少なくとも一方に外圧用シール面を備え、
     前記ボックスは、前記ピンの前記外圧用シール面に対応する外圧用シール面を備える、鋼管用ねじ継手。
     
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