{"id":890,"date":"2018-05-08T16:45:38","date_gmt":"2018-05-08T16:45:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/?p=890"},"modified":"2018-05-21T16:37:22","modified_gmt":"2018-05-21T16:37:22","slug":"simulacion-estructural-y-de-fluidos-de-productos-del-sector-del-petroleo-y-el-gas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/solidworks-blog\/simulacion\/solidworks_simulation\/simulacion-estructural-y-de-fluidos-de-productos-del-sector-del-petroleo-y-el-gas\/","title":{"rendered":"Simulaci\u00f3n estructural y de fluidos de productos del sector del petr\u00f3leo y el gas"},"content":{"rendered":"<p>El dise&ntilde;o de productos para el sector del petr&oacute;leo y el gas presenta muchos retos espec&iacute;ficos. Lo primero que deben aprender los dise&ntilde;adores e ingenieros es c&oacute;mo funciona un pozo petrol&iacute;fero y qu&eacute; partes lo forman. En las im&aacute;genes que aparecen a continuaci&oacute;n se puede ver qu&eacute; aspecto tiene un pozo petrol&iacute;fero convencional. La tuber&iacute;a de revestimiento est&aacute; en contacto con el suelo y, como resultado, se encuentra generalmente bajo presi&oacute;n externa. La tuber&iacute;a de producci&oacute;n sirve para conducir el fluido, as&iacute; que pueden afectarle cargas de distinto tipo, como la presi&oacute;n interna y externa, la tensi&oacute;n y la compresi&oacute;n. Dentro de ella se encuentra la varilla de bombeo, que se utiliza para activar la bomba en el fondo del pozo. Un pozo convencional mide entre 1500 m y 5000 m, dependiendo de la regi&oacute;n de exploraci&oacute;n. Hay muchas uniones en una sarta; en consecuencia, si una de ellas falla, el pozo deja de producir.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_1_-_copy.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_1_-_copy.png\" height=\"383\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_1_-_copy-615x383.png\" width=\"615\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Pozos petrol&iacute;feros<\/strong> Hay muchos tipos de productos en el sector del petr&oacute;leo y el gas; en este art&iacute;culo me centrar&eacute; en dos de ellos: las uniones de las varillas de bombeo y las uniones roscadas de las tuber&iacute;as de revestimiento y producci&oacute;n. Si estos componentes fallan en un pozo generan problemas de producci&oacute;n y los costes se pueden disparar. La figura que aparece a continuaci&oacute;n muestra una uni&oacute;n de varilla de bombeo (izquierda) y una uni&oacute;n de tuber&iacute;a de revestimiento y producci&oacute;n (derecha).<a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_2right.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_2right.png\" height=\"278\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_2right-181x300.png\" width=\"168\" \/><\/a> <a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_2left.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_2left.png\" height=\"251\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_2left-300x251-1.png\" width=\"300\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Uniones roscadas y de varilla de bombeo<\/strong> En cuanto a la simulaci&oacute;n de este tipo de componentes, es muy importante conocer el proceso de fallo de cada uno de ellos. En el caso de las varillas de bombeo, existen cargas alternas que transmiten un campo de tensi&oacute;n variable. Tambi&eacute;n pueden apreciarse concentraciones de tensi&oacute;n en las ra&iacute;ces de las roscas. Estos efectos de la tensi&oacute;n suelen producir fallos de fatiga tras un n&uacute;mero de ciclos determinado. La figura inferior muestra una uni&oacute;n de varilla de bombeo con un fallo en la &uacute;ltima rosca de ra&iacute;z acoplada. La imagen de la izquierda muestra el lugar del fallo, y en la imagen de la derecha se puede ver que el proceso de fallo se inici&oacute; con un fallo d&uacute;ctil y termin&oacute; con la rotura de toda la secci&oacute;n, como indica la peque&ntilde;a fractura. La &uacute;ltima imagen muestra una uni&oacute;n completa y un principio de fractura en el componente de pasador.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_3.png\" height=\"304\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_3-615x304.png\" width=\"615\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fallo de fatiga en varillas de bombeo<\/strong> Las uniones roscadas de las tuber&iacute;as de revestimiento y producci&oacute;n presentan un modo de fallo diferente. Al verse sometidas a distintos tipos de cargas est&aacute;ticas (tensi&oacute;n, compresi&oacute;n, presi&oacute;n interna y externa), aparece una deformaci&oacute;n permanente debida a la plasticidad del material. El resultado son las fugas en la zona de la junta de este tipo de uni&oacute;n. <strong>Fallo de deformaci&oacute;n permanente<\/strong> <a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_4.png\" height=\"306\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_4-615x306.png\" width=\"615\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Soluci&oacute;n SOLIDWORKS Simulation<\/strong> Estos fallos en las uniones de las varillas de bombeo y de las tuber&iacute;as de revestimiento y producci&oacute;n se traducen en un aumento de los costes y en retrasos en el tiempo de desarrollo. Para evitar estos problemas, es necesario utilizar un software que permita probar diferentes opciones de dise&ntilde;o y evaluar el rendimiento del producto, que sea intuitivo y f&aacute;cil de utilizar y que ofrezca soporte t&eacute;cnico continuo. <strong>Caracter&iacute;sticas principales de la plataforma SOLIDWORKS<\/strong> La soluci&oacute;n al fallo de fatiga de las varillas de bombeo consisti&oacute; en volver a dise&ntilde;ar las uniones con factores de concentraci&oacute;n de tensi&oacute;n que permitieran lograr el dise&ntilde;o &oacute;ptimo. La figura de la izquierda muestra el resultado del dise&ntilde;o con un valor de API normal (opci&oacute;n 1) y de un dise&ntilde;o con un valor de API modificado (opci&oacute;n 2). En el dise&ntilde;o modificado solo se ha cambiado el &aacute;ngulo del hombro, que distribuye el campo de tensi&oacute;n mejor que en el dise&ntilde;o normal. A la derecha podemos ver la comparaci&oacute;n de los coeficientes de tensi&oacute;n. El dise&ntilde;o normal muestra los peores resultados (curva roja inferior) y, sin lugar a duda, el nuevo dise&ntilde;o muestra un coeficiente de tensi&oacute;n mucho mejor (curva verde superior). <a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_5.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_5.png\" height=\"304\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_5-615x304.png\" width=\"615\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Resultados de la varilla de bombeo<\/strong> En cuanto a la uni&oacute;n roscada, se evalu&oacute; el rendimiento de la junta de uni&oacute;n; lo que permiti&oacute; al dise&ntilde;ador definir las cargas cr&iacute;ticas. En la imagen siguiente se aprecia el &aacute;rea de la junta (izquierda) y la evaluaci&oacute;n del rendimiento de la junta (derecha). Habitualmente utilizo tres tipos de factores: 1) SF: fuerza de la junta, 2) SP: pico de la junta y 3) SL: longitud de la junta Estos factores me permitieron evaluar el rendimiento de la junta. <a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/2\/2015\/06\/oilwell_6.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"oilwell_6.png\" height=\"324\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/oilwell_6-615x324.png\" width=\"615\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Resultados de la uni&oacute;n roscada<\/strong> Como resumen del estudio de estos dos casos, podemos sacar las siguientes conclusiones:<\/p>\n<ul>\n<li>El uso de herramientas de simulaci&oacute;n flexible para elegir el mejor dise&ntilde;o acorta el tiempo de desarrollo.<\/li>\n<li>La evaluaci&oacute;n del rendimiento de los componentes (tuber&iacute;as de revestimiento y producci&oacute;n) se traduce en productos de mayor calidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si desea obtener m&aacute;s informaci&oacute;n acerca de SOLIDWORKS Simulation, visite nuestra p&aacute;gina sobre <strong><a href=\"https:\/\/www.solidworks.es\/sw\/products\/simulation\/solutions.htm?scid=sm_bl_oil_june\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">soluciones de simulaci&oacute;n<\/a><\/strong>. <a href=\"https:\/\/www.solidworks.es\/sw\/products\/simulation\/solutions.htm?scid=sm_bl_oil_june\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"SimBanner\" height=\"166\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2018\/05\/simbanner.jpg\" width=\"525\" \/><\/a> &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p><!-- BEGIN KAPOST ANALYTICS CODE --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!-- var _kaq = _kaq || []; _kaq.push([2, \"5543b1a414c58cd2df00050c\", \"546cc71879d2154a3400012c\"]); (function(){ var ka = document.createElement('script'); ka.async=true; ka.id=\"ka_tracker\"; ka.src=\"https:\/\/analytics.kapost.com\/ka.js\"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ka, s); })(); \/\/--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!-- END KAPOST ANALYTICS CODE --><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El dise\u00f1o de productos para el sector del petr\u00f3leo y el gas presenta muchos retos espec\u00edficos. Lo primero que deben aprender los dise\u00f1adores e ingenieros es c\u00f3mo funciona un pozo petrol\u00edfero y qu\u00e9 partes lo forman.<\/p>\n... <a href=\"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/solidworks-blog\/simulacion\/solidworks_simulation\/simulacion-estructural-y-de-fluidos-de-productos-del-sector-del-petroleo-y-el-gas\/\">Continuado<\/a>","protected":false},"author":418,"featured_media":905,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[38,39],"tags":[],"class_list":["post-890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-simulacion","category-solidworks_simulation"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/418"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=890"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":963,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions\/963"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}