WO2015194160A1 - 鋼管用ねじ継手 - Google Patents

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WO2015194160A1
WO2015194160A1 PCT/JP2015/002993 JP2015002993W WO2015194160A1 WO 2015194160 A1 WO2015194160 A1 WO 2015194160A1 JP 2015002993 W JP2015002993 W JP 2015002993W WO 2015194160 A1 WO2015194160 A1 WO 2015194160A1
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WO
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pin
threaded joint
seal
shoulder
steel pipes
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PCT/JP2015/002993
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English (en)
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Inventor
景太 井瀬
文雄 太田
信 鵜飼
優 山口
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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Priority to AU2015275555A priority patent/AU2015275555B2/en
Priority to PL15809183T priority patent/PL3159591T3/pl
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Priority to JP2016529045A priority patent/JP6239111B2/ja
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    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
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    • F16L15/04Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with additional sealings

Definitions

  • the present invention relates to a threaded joint used for connecting steel pipes.
  • oil wells In oil wells, natural gas wells, etc. (hereinafter collectively referred to as “oil wells”), steel pipes called OCTG (Oil Country Tubular Goods) such as casings and tubing are used to mine underground resources. .
  • OCTG Oil Country Tubular Goods
  • the steel pipes are sequentially connected and a threaded joint is used for the connection.
  • 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, 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.
  • both of the pair of pipes to be connected are 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 longitudinal sectional view showing an example of a conventional general threaded joint for steel pipes.
  • the threaded joint shown in FIG. 1 is a coupling-type threaded joint, and includes a pin 110 and a box 120.
  • the pin 110 includes a shoulder surface 111, a seal surface 113, and a male screw portion 114 in order from the distal end side to the base side.
  • the box 120 includes a shoulder surface 121, a seal surface 123, and a female screw portion 124 in order from the base side to the tip side.
  • the shoulder surface 121, the seal surface 123, and the female thread portion 124 of these boxes 120 are provided corresponding to the shoulder surface 111, the seal surface 113, and the male thread portion 114 of the pin 110, respectively.
  • the male screw portion 114 of the pin 110 and the female screw portion 124 of the box 120 mesh with each other, and the screw portion constituted by these is a trapezoidal screw of a taper screw.
  • the male screw portion 114 and the female screw portion 124 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 an interference fit state.
  • the seal surfaces 113 and 123 come into contact with each other as the pin 110 is screwed, and in a fastened state, the seal surfaces 113 and 123 are fitted and closely contacted to be in a tight fit state. Thereby, each sealing surface 113 and 123 forms the seal part by metal contact.
  • the shoulder surfaces 111 and 121 are pressed against each other as the pin 110 is screwed, and serve as a stopper that restricts the screwing of the pin 110.
  • Each shoulder surface 111, 121 plays a role of imparting a so-called screw tightening axial force to the load surface of the male thread portion 114 of the pin 110 in the fastened state.
  • the sealing performance is ensured by the fitting contact between the seal surfaces 113 and 123 in addition to the fitting contact between the male screw portion 114 and the female screw portion 124.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing an example of a conventional threaded joint for steel pipes that has improved sealing performance.
  • the screw joint shown in FIG. 2 includes two seal portions by metal contact (see, for example, International Publication No. WO 01/029476 (Patent Document 1)).
  • the pin 210 includes a shoulder surface 211, a first seal surface 213, a first male screw portion 214, a second seal surface 216, and a second seal in order from the distal end side to the base portion side.
  • a male screw portion 217 is provided.
  • the box 220 includes a shoulder surface 221, a first seal surface 223, a first female screw portion 224, a second seal surface 226, and a second female screw portion 227 in order from the base side to the tip side.
  • the first screw portion constituted by the first male screw portion 214 and the first female screw portion 224 is a trapezoidal screw of a taper screw. The same applies to the second screw portion composed of the second male screw portion 217 and the second female screw portion 227.
  • FIG. 3 is a longitudinal cross-sectional view showing another example of a conventional threaded joint for steel pipes that improves the sealing performance.
  • the screw joint shown in FIG. 3 is different from the screw joint shown in FIG. 2 in that it includes two seal portions by metal contact, but is different in that the installation position of the shoulder surface is changed (for example, U.S. Pat. No. 4,662,659 (Patent Document 2)).
  • the pin 210 includes a first seal surface 213, a first male screw portion 214, a shoulder surface 211, a second seal surface 216, and a second seal in order from the distal end side to the base portion side.
  • a male screw portion 217 is provided.
  • the box 220 includes a first seal surface 223, a first female screw portion 224, a shoulder surface 221, a second seal surface 226, and a second female screw portion 227 in order from the base side to the tip side.
  • Each of the first screw portion constituted by the first male screw portion 214 and the first female screw portion 224 and the second screw portion constituted by the second male screw portion 217 and the second female screw portion 227 is a trapezoid of a taper screw. It is a screw.
  • the tapered surface of the first threaded portion and the tapered surface of the second threaded portion are the same. This is because the second sealing surfaces 216 and 226 are simply added between the first screw portion and the second screw portion.
  • the tapered surface of the first threaded portion is closer to the tube axis CL than the tapered surface of the second threaded portion. This is because the shoulder surfaces 211 and 221 are installed between the first screw portion and the second screw portion.
  • the first male screw part 214 and the first female screw part 224 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.
  • the second male screw portion 217 and the second female screw portion 227 are in an interference fit state.
  • the first seal surfaces 213 and 223 and the second seal surfaces 216 and 226 come into contact with each other as the pin 210 is screwed in, and are fitted and in close contact with each other in a fastened state.
  • the shoulder surfaces 211 and 221 are pressed in contact with each other as the pin 210 is screwed.
  • the sealing performance against the internal pressure is mainly ensured by the fitting close contact between the first seal surfaces 213 and 223.
  • the sealing performance with respect to external pressure is mainly ensured by the fitting close contact between the second seal surfaces 216 and 226.
  • the object of the present invention is to provide a threaded joint for steel pipes having the following characteristics: Improve sealing performance against internal and external pressures.
  • a threaded joint for steel pipes is a threaded joint for steel pipes composed of a tubular pin and a tubular box, wherein the pin is screwed into the box and the pin and the box are fastened.
  • the pin includes, in order from the tip side, a shoulder surface, a first seal surface, a first male screw portion of a taper screw, a second seal surface, and a second male screw portion of a taper screw
  • the box includes a shoulder surface corresponding to each of the shoulder surface of the pin, the first seal surface, the first male screw portion, the second seal surface, and the second male screw portion, a first seal surface, and a taper screw.
  • a first female thread portion, a second seal surface, and a second female thread portion of a taper screw are provided.
  • the pin includes a nose portion continuous with the first seal surface between the shoulder surface and the first seal surface, and the second pin between the first male screw portion and the second seal surface. It has an annular part that continues to the sealing surface,
  • the box includes a concave portion corresponding to the nose portion of the pin portion and an annular portion corresponding to the annular portion of the pin.
  • the above threaded joint can have the following configuration.
  • the pin includes an auxiliary shoulder surface connected to the annular portion between the first male screw portion and the annular portion,
  • the box includes an auxiliary shoulder surface corresponding to the auxiliary shoulder surface of the pin, In the fastened state, the auxiliary shoulder surfaces further come into contact with each other.
  • This threaded joint is preferably configured as follows. In the fastening process, the contact between the shoulder surfaces and the contact between the auxiliary shoulder surfaces are simultaneously performed, or the contact between the auxiliary shoulder surfaces is performed before the contact between the shoulder surfaces.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows.
  • the pin has an area ratio A 1 / A 0 is 30% or more.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows. Said pins, when the cross-sectional area of the tube body in a cross section perpendicular to the tube axis is A 0, the sum of each of the projected area the shoulder surface and the auxiliary shoulder surface to a plane perpendicular to the tube axis was A 2 The area ratio A 2 / A 0 of both is 30% or more.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows. Said pins, and A 2 the sum of the shoulder surface and the projected area of the auxiliary shoulder surface each to a plane perpendicular to the tube axis, the projected area of the shoulder surface to a plane perpendicular to the tube axis was A 1 In this case, the area ratio A 1 / A 2 between them is 35% or more.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows.
  • the outer diameter of the annular portion of the pin is based on a tapered surface whose outer diameter is smaller by twice the screw height of the second male screw portion than the taper extension surface of the bottom surface of the thread valley of the second male screw portion. It is larger than the diameter of the standard taper surface.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows.
  • the length along the tube axis of the annular portion of the pin is one or more times the screw pitch of the second male screw portion.
  • the above threaded joint is preferably configured as follows.
  • the length along the tube axis of the nose portion of the pin is 5 mm or more.
  • the threaded joint for steel pipes of the present invention has the following remarkable effects: The sealing performance against internal pressure and external pressure can be improved.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an example of a conventional general threaded joint for steel pipes.
  • FIG. 2 is a longitudinal cross-sectional view showing an example of a conventional threaded joint for steel pipes that improves the sealing performance.
  • FIG. 3 is a vertical cross-sectional view showing another example of a conventional threaded joint for steel pipes that improves the sealing performance.
  • FIG. 4A is a longitudinal sectional view showing a threaded joint for steel pipes according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4B is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the tip of the pin in the threaded joint for steel pipes of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the second seal portion near the outside in the threaded joint for steel pipes of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a threaded joint for steel pipes according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the second seal portion near the outside in the threaded joint for steel pipes of the second embodiment of the present invention.
  • the inventors of the present invention have made extensive studies on a configuration that can maximize the sealing performance of the seal portion.
  • a screw joint including a shoulder surface at the tip of the pin and two seal portions by metal contact was assumed. That is, it is premised on a threaded joint including an internal first seal portion that mainly contributes to sealing performance against internal pressure, and an external second seal portion that mainly contributes to sealing performance against external pressure. .
  • the following knowledge was obtained.
  • the pin may be thickened. This is because when the external pressure is applied to the threaded joint, the pin is deformed to reduce the diameter, and the contact between the second seal surfaces closer to the outside is loosened.
  • the inner diameter of the pin is defined by the API (American Petroleum Institute) standard, and the expansion of the outer diameter of the pin is limited due to structural limitations of the oil well. For this reason, there is a limit to thickening the region of the pin, particularly the second seal surface.
  • the pin is provided with an annular portion that extends in the direction of the tube axis continuously to the second seal surface, limited only between the second seal surface and the first male screw portion closer to the inside.
  • the diameter reduction resistance in the region of the second seal surface of the pin is increased. Therefore, a decrease in the contact surface pressure between the second seal surfaces is suppressed, and the sealing performance against external pressure is improved.
  • the box is provided with an annular portion that corresponds to the region of the annular portion of the pin and continues to the second seal surface. A gap is formed between the annular portion of the box and the annular portion of the pin in the fastened state.
  • This gap can accommodate excess thread grease compound (hereinafter also referred to as “dope”) applied at the time of fastening, thereby avoiding an inadvertent decrease in the contact surface pressure between the second seal surfaces due to an increase in the dope pressure. .
  • dope excess thread grease compound
  • each of the pin and the box and the second threaded portion is connected to the second seal surface and extends in the tube axis direction.
  • a part may be provided.
  • a gap is formed between the annular portions in the fastened state. Due to this gap, a substantial reduction in the interference amount of the second seal surface due to the interference fitting action of the second screw portion is suppressed. Therefore, a decrease in the surface pressure of the second seal surface is suppressed, and the sealing performance against external pressure is improved.
  • the pin is provided with a cylindrical nose portion that extends in the tube axis direction continuously to the first seal surface, only between the first seal surface and the shoulder surface closer to the inside.
  • the box is provided with a recess corresponding to the nose region of the pin. In the fastened state, a gap is formed between the concave portion and the nose portion. If the shoulder surface of the pin is separated from the shoulder surface of the box, and the contact between the first seal surfaces is loosened, the pin nose portion and the concave portion of the box are installed, so that the first seal surface of the pin is It is elastically restored integrally with the nose part. Thereby, the fall of the contact surface pressure between 1st seal surfaces is suppressed, and the high sealing performance with respect to an internal pressure is obtained even in the state in which the excessive tensile load was loaded.
  • the first male screw portion and the first seal surface near the inside of the pin are thinned. Due to the thinning of the pin, the pin effectively expands and deforms when an internal pressure is applied to the threaded joint. Therefore, the contact surface pressure between the first seal surfaces closer to the inside is amplified. However, since the thinning of the pin is accompanied by a decrease in rigidity, when the internal pressure is not applied to the threaded joint, the contact between the first seal surfaces becomes loose. For this situation, a decrease in contact surface pressure between the first seal surfaces can be suppressed by installing the nose portion of the pin according to the first method described above.
  • the pin includes an auxiliary shoulder surface connected to the annular portion between the first male screw portion and the annular portion, and the box includes a first female screw portion corresponding to the auxiliary shoulder surface of the pin. What is necessary is just to set it as the structure provided with an auxiliary
  • the pin can reduce the outer diameter of the first male screw portion and the first seal surface region, and accordingly, the box has the first female screw portion and the first seal surface. The inner diameter of the region can be reduced.
  • the threaded joint for steel pipes of the present invention has been completed based on the above knowledge. Below, the embodiment of the threaded joint for steel pipes of the present invention is described.
  • FIG. 4A is a longitudinal sectional view showing a threaded joint for steel pipes according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4B is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the tip of the pin in the steel pipe threaded joint.
  • FIG. 5 is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the second seal portion near the outside in the threaded joint for steel pipes of the first embodiment of the present invention.
  • the threaded joint according to the first embodiment is a coupling-type threaded joint and includes a pin 10 and a box 20.
  • the pin 10 has a shoulder surface 11, a nose portion 12, a first seal surface 13, a first male screw portion 14, a first annular portion 15a, a second seal surface 16, and a second annular portion in order from the distal end side to the base side. 15 b and a second male screw portion 17. Both the first seal surface 13 and the second seal surface 16 are tapered. Strictly speaking, each of the first seal surface 13 and the second seal surface 16 has a shape composed of a surface corresponding to the peripheral surface of the truncated cone whose diameter is reduced toward the tip side, or the peripheral surface of the truncated cone, an arc, and the like. And a surface corresponding to the peripheral surface of the rotating body obtained by rotating the curve around the tube axis CL.
  • the nose portion 12 has a cylindrical shape and extends in the tube axis direction in connection with the first seal surface 13 closer to the inside.
  • the outer peripheral surface of the nose portion 12 may have the same taper and inclination as the first seal surface 13, or may be a small (loose) or a large (steep) tapered surface.
  • the shoulder surface 11 is provided at the tip of the nose portion 12.
  • the shoulder surface 11 is an annular surface that is substantially perpendicular to the tube axis CL. Strictly speaking, the outer peripheral side of the shoulder surface 11 is slightly tilted toward the distal end side of the pin 10.
  • the first annular portion 15a extends in the tube axis direction in series with the front side of the second seal surface 16 closer to the outside.
  • a first male threaded portion 14 is provided on the inside of the first annular portion 15a.
  • the second annular portion 15b extends in the direction of the tube axis continuously to the rear of the second seal surface 16 closer to the outside.
  • a second male screw portion 17 that is close to the outside is connected to the second annular portion 15b.
  • the outer peripheral surface of the first annular portion 15a may be a shape that can ensure its rigidity.
  • it may be a cylindrical surface or a tapered surface that is smaller (loose) than the screw taper of the first male screw portion 14, or a curved surface. It may be. The same applies to the outer peripheral surface of the second annular portion 15b.
  • the box 20 has a shoulder surface 21, a recess 22, a first seal surface 23, a first female thread portion 24, a first annular portion 25 a, a second seal surface 26, and a second annular shape in order from the base side to the distal end side.
  • a portion 25b and a second female screw portion 27 are provided.
  • the shoulder surface 21, the recess 22, the first seal surface 23, the first female screw portion 24, the first annular portion 25 a, the second seal surface 26, the second annular portion 25 b, and the second female screw portion 27 of these boxes 20 are On the shoulder surface 11, nose portion 12, first seal surface 13, first male screw portion 14, first annular portion 15 a, second seal surface 16, second annular portion 15 b, and second male screw portion 17 of the pin 10, respectively. Correspondingly provided.
  • 4A and 4B show a case where the first seal surface 23 of the box 20 protrudes toward the first seal surface 13 of the pin 10. However, the first seal surface 23 of the box 20 may not protrude. In that case, the first seal surface 13 of the pin 10 protrudes toward the first seal surface 23 of the box 20.
  • the first male threaded portion 14 of the pin 10 and the first female threaded portion 24 of the box 20 are tapered screw trapezoidal screws that mesh with each other, and constitute a first threaded portion closer to the inside.
  • the second male threaded portion 17 of the pin 10 and the second female threaded portion 27 of the box 20 are also trapezoidal trapezoidal screws that mesh with each other, and constitute a second threaded portion closer to the outside.
  • the tapered surface of the first threaded portion and the tapered surface of the second threaded portion coincide. This is because the second sealing surfaces 16 and 26 are simply added between the first screw portion and the second screw portion.
  • the first male screw portion 14 and the first female screw portion 24 can be screwed to each other, and in the fastened state, the first male screw portion 14 and the first female screw portion 24 are fitted and closely attached to each other, and are in an interference fit state.
  • the second male screw portion 17 and the second female screw portion 27 are in an interference fit state.
  • the first seal surfaces 13 and 23 and the second seal surfaces 16 and 26 are brought into contact with each other as the pin 10 is screwed in, and are fitted into close contact in a fastened state to be in a tight fit state. Thereby, each 1st seal surface 13 and 23 and each 2nd seal surface 16 and 26 form the 1st seal part and the 2nd seal part by metal contact, respectively.
  • each shoulder surface 11, 21 is pressed against each other as the pin 10 is screwed, and serves as a stopper that limits the screwing of the pin 10. Furthermore, each shoulder surface 11, 21 plays a role of applying a so-called screw tightening axial force to the load surfaces of the first male screw portion 14 and the second male screw portion 17 of the pin 10 in the fastened state.
  • a gap is formed between the nose portion 12 of the pin 10 and the concave portion 22 of the box 20, and a gap is also formed between the first annular portion 15 a of the pin 10 and the first annular portion 25 a of the box 20.
  • a gap is also formed between the second annular portion 15b of the pin 10 and the second annular portion 25b of the box 20.
  • the sealing performance against the internal pressure is mainly ensured by the close fitting of the first seal surfaces 13 and 23 closer to the inside.
  • the sealing performance against the external pressure is mainly ensured by the fitting close contact between the second seal surfaces 16 and 26 close to the outside.
  • the pin 10 is provided with a first annular portion 15a connected to the front side of the second seal surface 16 closer to the outside, and the region of the second seal surface 16 of the pin 10 is determined by the rigidity of the first annular portion 15a.
  • the reduced diameter resistance increases. For this reason, even when an external pressure is applied to the threaded joint, the diameter reduction deformation of the pin 10 is suppressed, and a decrease in the contact surface pressure between the second seal surfaces 16 and 26 is suppressed. As a result, the sealing performance against external pressure is improved.
  • the box 20 is provided with a first annular portion 25a corresponding to the region of the first annular portion 15a of the pin 10, and a gap is formed between the first annular portions 15a and 25a in the fastened state. Therefore, the excess dope applied at the time of fastening can be accommodated in the gap. As a result, an inadvertent decrease in the contact surface pressure between the second seal surfaces 16 and 26 due to an increase in dope pressure can be avoided.
  • Each of the pin 10 and the box 20 is provided with second annular portions 15b and 25b connected to the rear side of the second seal surfaces 16 and 26 closer to the outside, and the second annular portions 15b and 25b are fastened to each other.
  • a gap is formed in the state. For this reason, a decrease in surface pressure due to a substantial decrease in the amount of interference between the second seal surfaces 16 and 26 due to the interference fitting action of the second screw portion is suppressed. As a result, the sealing performance against external pressure is improved.
  • the pin 10 is provided with a nose portion 12 connected to the first seal surface 13 closer to the inside.
  • the box 20 is provided with a recess 22 corresponding to the region of the nose portion 12 of the pin 10.
  • a gap is formed between the nose portion 12 and the recess 22 in the fastened state.
  • both the area ratio (hereinafter, also referred to as "shoulder area ratio main pipe")
  • a 1 / A 0 is preferably not less than 30%. More preferably, A 1 / A 0 is 35% or more. The reason is as follows. A 1 / A 0 substantially depends on the area of the shoulder surface 11. If A 1 / A 0 is small, the area of the shoulder surface 11 is small.
  • the shoulder surface 11 cannot withstand the compressive load.
  • the shoulder surface 11, the nose portion 12 and the first seal surface 13 connected to the shoulder surface 11 are plastically deformed, and the contact state between the first seal surfaces 13 and 23 becomes unstable. As a result, the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 may decrease. Therefore, the shoulder area rate A 1 / A 0 for the tube body is preferably large to some extent.
  • the upper limit of the shoulder area ratio A 1 / A 0 with respect to the tube body is not particularly defined. However, if A 1 / A 0 is too large, the area of the shoulder surface 11 is too large, so that the outer diameter of the shoulder surface 11 of the pin 10 is too large. As a result, in the box 20, the inner diameters of the regions of the first female screw portion 24 and the first seal surface 23 are increased. In order to secure the cross-sectional area of the dangerous cross section of the box 20, the outer diameter of the box 20 must be increased. In addition, it is difficult to ensure the engagement length of the first screw portion and the second screw portion. Therefore, light of practicability, shoulder area ratio A 1 / A 0 for the pipe main body is preferably 60% or less.
  • the minimum outer diameter of the first annular portion 15a is preferably larger than the diameter of the reference tapered surface 19b.
  • the reference tapered surface 19b is a tapered surface 19b having an outer diameter that is twice as large as the screw height of the second male screw portion 17 than the taper extension surface 19a of the bottom surface of the thread valley of the second male screw portion 17.
  • the reason is as follows.
  • the outer diameter of the first annular portion 15a substantially depends on the thickness of the first annular portion 15a. If the outer diameter of the first annular portion 15a is small, the thickness of the first annular portion 15a is thin. Therefore, when external pressure is applied to the threaded joint, the region of the second seal surface 16 due to the rigidity of the first annular portion 15a. Shrinkage resistance becomes insufficient. In this case, the contact surface pressure between the second seal surfaces 16 and 26 may decrease. For this reason, it is preferable that the outer diameter of the 1st annular part 15a is large to some extent.
  • the upper limit of the outer diameter of the first annular portion 15a is not specified. However, the outer diameter of the first annular portion 15a needs to be a size that does not interfere with the second seal surface 26 of the box 20 during fastening.
  • the length along the tube axis of the first annular portion 15 a is preferably one or more times the screw pitch of the second male screw portion 17 as measured from the front end side of the second seal surface 16. .
  • the contact surface between the second seal surfaces 16 and 26 when external pressure is applied to the threaded joint similarly to the reason when the thickness of the first annular portion 15a is thin. This is because the pressure may decrease.
  • the upper limit of the length of the first annular portion 15a is not specified. However, if the length of the first annular portion 15a is too long, the total length of the joint becomes long, and the manufacturing cost increases due to an increase in processing time and material costs. Moreover, when the length of the first annular portion 15a exceeds a certain length, the effect of improving the sealing performance is almost saturated. For this reason, in consideration of practicality, it is preferable that the length of the first annular portion 15 a is 5 times or less the screw pitch of the second male screw portion 17.
  • the length along the tube axis of the second annular portion 15 b is at least one times the screw pitch of the second male screw portion 17 as measured from the end portion on the rear end side of the second seal surface 16. preferable. If the length of the second annular portion 15b is short, the substantial amount of interference between the second seal surfaces 16 and 26 due to the interference fitting action of the second threaded portion decreases, so that the contact between the second seal surfaces 16 and 26 occurs. This is because the surface pressure may decrease.
  • the upper limit of the length of the second annular portion 15b is not particularly specified. However, if the length of the second annular portion 15b is too long, the overall length of the joint becomes long, and the manufacturing cost increases due to an increase in processing time and material costs. In addition, when the length of the second annular portion 15b exceeds a certain length, the effect of improving the sealing performance is almost saturated. For this reason, in consideration of practicality, it is preferable that the length of the second annular portion 15 b is 5 times or less the screw pitch of the second male screw portion 17.
  • the length along the tube axis of the nose portion 12 is preferably 5 mm or more. The reason is as follows. If the length of the nose portion 12 is short, when an excessive tensile load is applied to the threaded joint, the elastic restoring force of the first seal surface 13 by the nose portion 12 becomes insufficient. In this case, the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 may decrease. For this reason, the length of the nose portion 12 is preferably long to some extent.
  • the upper limit of the length of the nose part 12 is not specified. However, if the length of the nose portion 12 is too long, the total length of the joint becomes long, and the manufacturing cost increases due to an increase in processing time and material costs. Further, when the length of the nose portion 12 exceeds a certain length, the effect of improving the sealing performance is almost saturated. For this reason, in consideration of practicality, the length of the nose portion 12 is preferably 5 times or less the screw pitch of the first male screw portion 14.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a threaded joint for steel pipes according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged longitudinal sectional view of the vicinity of the second seal portion near the outside in the threaded joint for steel pipes of the second embodiment of the present invention.
  • the threaded joint of the second embodiment shown in FIGS. 6 and 7 is a modification of the threaded joint of the first embodiment shown in FIGS. 4 and 5, and the description overlapping with the first embodiment is omitted as appropriate. .
  • the screw joint of the second embodiment is provided with a shoulder surface 11 at the tip of the pin 10 and 2 seal portions by metal contact, in contrast to the screw joint of the first embodiment.
  • the point provided is common, it is different in that an auxiliary shoulder surface 18 is added.
  • the pin 10 includes an auxiliary shoulder surface 18 connected to the first annular portion 15a between the first male screw portion 14 and the first annular portion 15a located closer to the inside.
  • the auxiliary shoulder surface 18 is an annular surface perpendicular to the tube axis CL.
  • the outer peripheral side of the auxiliary shoulder surface 18 may be slightly inclined toward the distal end side of the pin 10, similarly to the shoulder surface 11 at the distal end of the pin 10.
  • the box 20 includes an auxiliary shoulder surface 28 corresponding to the auxiliary shoulder surface 18 of the pin 10.
  • the tapered surface of the first threaded portion is closer to the tube axis CL than the tapered surface of the second threaded portion. Since the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28 are installed between the first screw portion (the first male screw portion 14 and the first female screw portion 24) and the second screw portion (the second male screw portion 17 and the second female screw portion 27). It is. For this reason, in the threaded joint of the second embodiment, compared to the threaded joint of the first embodiment, the outer diameter of the region of the first male thread portion 14 and the first seal surface 13 closer to the inside of the pin 10 is reduced. The thickness of the area is reduced.
  • the shoulder surfaces 11 and 21 are pressed against each other and brought into contact with each other, and the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28 are also pushed against each other and brought into contact with each other.
  • the pressing contact between the shoulder surfaces 11 and 21 mainly applies a tightening axial force to the load surface of the first male screw portion 14 of the pin 10.
  • the pressing contact between the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28 mainly applies a tightening axial force to the load surface of the second male screw portion 17 of the pin 10.
  • both contacts are performed simultaneously, or the contact between the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28 is the shoulder surface. It is preferable to be performed before the contact between 11 and 21. With such contact timing, the balance between the contact load between the shoulder surfaces 11 and 21 and the contact load between the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28 is maintained. As a result, damage to the pin 10 and the box 20 is reduced.
  • the threaded joint of the second embodiment the same effects as those of the first embodiment can be obtained by the threaded joint of the second embodiment.
  • the areas of the first male screw portion 14 and the first seal surface 13 near the inside of the pin 10 are thinned by the installation of the auxiliary shoulder surfaces 18 and 28.
  • the thinned region is effectively enlarged and deformed. For this reason, the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 is amplified.
  • the area ratio of the two hereinafter, also referred to as “total shoulder area ratio with respect to the tube main body”
  • a 2 / A 0 is 30% or more. More preferably, A 2 / A 0 is 35% or more.
  • a 2 / A 0 substantially depends on the areas of the shoulder surface 11 and the auxiliary shoulder surface 18.
  • the shoulder surface 11 and the auxiliary shoulder surface 18 endure the compressive load. I ca n’t.
  • the shoulder surface 11, the nose portion 12 and the first seal surface 13 connected to the shoulder surface 11 are plastically deformed, and the contact state between the first seal surfaces 13 and 23 becomes unstable.
  • the auxiliary shoulder surface 18 and the first annular portion 15a and the second seal surface 16 connected to the auxiliary shoulder surface 18 are plastically deformed, and the contact state between the second seal surfaces 16 and 26 becomes unstable.
  • the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 and the contact surface pressure between the second seal surfaces 16 and 26 may be reduced.
  • the total shoulder area ratio A 2 / A 0 with respect to the tube body is large to some extent.
  • the upper limit of the total shoulder area ratio A 2 / A 0 with respect to the tube body is not particularly defined. However, if A 2 / A 0 is too large, the outer surfaces of the shoulder surface 11 and the auxiliary shoulder surface 18 of the pin 10 are too large because the areas of the shoulder surface 11 and the auxiliary shoulder surface 18 are substantially too large. . As a result, in the box 20, the inner diameters of the regions of the first female screw portion 24 and the first seal surface 23 are increased. In order to ensure the cross-sectional area of the dangerous cross section of the box 20, the outer diameter of the box must be increased. In addition, it is difficult to ensure the engagement length of the first screw portion and the second screw portion. For this reason, it is preferable that the total shoulder area ratio A 2 / A 0 with respect to the tube main body is 60% or less in consideration of practicality.
  • both the area ratio (hereinafter, also referred to as "shoulder area ratio to total shoulder")
  • a 1 / A 2 is preferably not less than 35%. More preferably, A 1 / A 2 is 40% or more. The reason is as follows. A 1 / A 2 is contrasted with the auxiliary shoulder surface 18 and substantially depends on the area of the shoulder surface 11. If A 1 / A 2 is small, the area of the shoulder surface 11 is small.
  • the shoulder surface 11 cannot withstand the compressive load.
  • the shoulder surface 11, the nose portion 12 and the first seal surface 13 connected to the shoulder surface 11 are plastically deformed, and the contact state between the first seal surfaces 13 and 23 becomes unstable.
  • the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 may decrease. Therefore, the shoulder area rate A 1 / A 2 for all shoulder is preferably large to some extent.
  • the upper limit of the shoulder area ratio A 1 / A 2 with respect to all the shoulders is not particularly defined. However, if A 1 / A 2 is too large, the area of the shoulder surface 11 is substantially too large as compared with the auxiliary shoulder surface 18, so that the thickness of the nose portion 12 connected to the shoulder surface 11 of the pin 10 and the first The region of the first male screw portion 14 and the first seal surface 13 is too thick. As a result, when the internal pressure is applied to the threaded joint, the region does not effectively expand and deform, and the amplification effect of the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 cannot be obtained. In this case, the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 may decrease. Therefore, light of practicability, shoulder area ratio A 1 / A 2 for all shoulder is preferably at most 55%.
  • the suitable aspect regarding the outer diameter and length of the 1st annular part 15a of the pin 10, and the length of the nose part 12 is the same as that of the said 1st Embodiment.
  • the present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications can be made without departing from the spirit of the present invention.
  • a measure may be added for relaxing the fitting close contact of the first threaded portion closer to the inside to a region close to the first seal portion.
  • the region of the first seal surface 13 closer to the inside of the pin 10 is more effectively enlarged and deformed, and the contact surface pressure between the first seal surfaces 13 and 23 is further amplified.
  • the thread height of the first female thread portion 24 of the box 20 is a cylindrical surface parallel to the tube axis CL, and the thread height is made lower than the regular thread height.
  • a gap is provided between the screw thread top surface of the first female screw portion 24 and the screw valley bottom surface of the first male screw portion 14.
  • the length of the incomplete thread region is 3 to 9 times (about 15 to 45 mm) the thread pitch of the first female thread portion 24.
  • threaded joint of the above embodiment can be applied to both the integral type and the coupling type.
  • Test No. Reference numerals 1 to 3 are comparative examples that do not satisfy the conditions defined in the present invention, and none of the pins has a nose portion.
  • Test No. Reference numerals 4 to 17 are examples of the present invention that satisfy the conditions defined in the present invention. Of these, test no. 4 is based on the threaded joint of the first embodiment shown in FIGS. 5 to 17 are based on the threaded joint of the second embodiment shown in FIGS.
  • the sealing performance of the sealing surface was evaluated according to the following four levels. -E: Excellent. The minimum value of the average contact surface pressure of the seal surface is 300 MPa or more in both the internal pressure cycle and the external pressure cycle. G: Good. The minimum value of the average contact surface pressure of the seal surface is 300 MPa or more in the external pressure cycle and 250 MPa or more and less than 300 MPa in the internal pressure cycle. A: Acceptable. The minimum value of the average contact surface pressure of the seal surface is 300 MPa or more in the external pressure cycle and 200 MPa or more and less than 250 MPa in the internal pressure cycle. NA: Not Acceptable. The minimum value of the average contact surface pressure of the seal surface is less than 300 MPa in the external pressure cycle and less than 200 MPa in the internal pressure cycle.
  • Test No. 9 and 15 since the shoulder area ratio A 1 / A 2 with respect to all shoulders was relatively small, the degree of improvement in sealing performance against internal pressure was small. In addition, Test No. In No. 16, since the total shoulder area ratio A 2 / A 0 with respect to the tube main body was relatively small, the degree of improvement in sealing performance against internal pressure was small.
  • 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

 ねじ継手はピン(10)とボックス(20)とから構成される。ピン(10)は、先端側から順に、ショルダー面(11)、ノーズ部(12)、第1シール面(13)、第1雄ねじ部(14)、環状部(15a)、第2シール面(16)及び第2雄ねじ部(17)を備える。ボックス(20)は、ショルダー面(21)、凹部(22)、第1シール面(23)、第1雌ねじ部(24)、環状部(25a)、第2シール面(26)及び第2雌ねじ部(27)を備える。ねじ継手は、締結状態において、ショルダー面(11、21)同士が接触し、第1シール面(13、23)同士が接触し、第2シール面(16、26)同士が接触し、ノーズ部(12)と凹部(22)との間に隙間が形成され、環状部(15a、25a)同士の間に隙間が形成され、第1雄ねじ部(14)と第1雌ねじ部(24)とが嵌まり合い、第2雄ねじ部(17)と第2雌ねじ部(27)とが嵌まり合う。

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、天然ガス井等(以下、総称して「油井」ともいう)においては、地下資源を採掘するためにケーシング、チュービング等の油井管(OCTG:Oil Country Tubular Goods)と呼ばれる鋼管が使用される。鋼管は順次連結され、その連結にねじ継手が用いられる。
 鋼管用ねじ継手の形式は、カップリング型とインテグラル型とに大別される。カップリング型の場合、連結対象の一対の管材のうち、一方の管材が鋼管であり、他方の管材がカップリングである。この場合、鋼管の両端部の外周に雄ねじ部が設けられ、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。インテグラル型の場合、連結対象の一対の管材がともに鋼管であり、別個のカップリングを用いない。この場合、鋼管の一端部の外周に雄ねじ部が設けられ、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、従来の一般的な鋼管用ねじ継手の一例を示す縦断面図である。図1に示すねじ継手は、カップリング型のねじ継手であり、ピン110とボックス120とから構成される。
 ピン110は、先端側から基部側に向けて順に、ショルダー面111、シール面113及び雄ねじ部114を備える。一方、ボックス120は、基部側から先端側に向けて順に、ショルダー面121、シール面123及び雌ねじ部124を備える。これらのボックス120のショルダー面121、シール面123及び雌ねじ部124は、それぞれ、ピン110のショルダー面111、シール面113及び雄ねじ部114に対応して設けられる。ピン110の雄ねじ部114とボックス120の雌ねじ部124とは互いに噛み合うものであり、これらで構成されるねじ部はテーパねじの台形ねじである。
 雄ねじ部114と雌ねじ部124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113、123は、ピン110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る。これにより、各シール面113、123はメタル接触によるシール部を形成する。各ショルダー面111、121は、ピン110のねじ込みに伴って互いに接触して押し付けられ、ピン110のねじ込みを制限するストッパの役割を担う。各ショルダー面111、121は、締結状態では、ピン110の雄ねじ部114の荷重面に、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、雄ねじ部114と雌ねじ部124との嵌め合い密着に加え、シール面113、123同士の嵌め合い密着により、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になっている。このような過酷な環境に対応するため、油井管として厚肉の鋼管が使用されることが多い。これらの鋼管を接続するねじ継手には、内圧及び外圧に対する優れた密封性能が要求される。
 厚肉鋼管のねじ継手について密封性能の向上を図った従来技術としては、下記のものがある。
 図2は、密封性能の向上を図った従来の鋼管用ねじ継手の一例を示す縦断面図である。図2に示すねじ継手は、メタル接触によるシール部を2箇所備える(例えば、国際公開第WO01/029476号(特許文献1)参照)。
 具体的には、図2に示すように、ピン210は、先端側から基部側に向けて順に、ショルダー面211、第1シール面213、第1雄ねじ部214、第2シール面216及び第2雄ねじ部217を備える。一方、ボックス220は、基部側から先端側に向けて順に、ショルダー面221、第1シール面223、第1雌ねじ部224、第2シール面226及び第2雌ねじ部227を備える。第1雄ねじ部214と第1雌ねじ部224とで構成される第1ねじ部は、テーパねじの台形ねじである。第2雄ねじ部217と第2雌ねじ部227とで構成される第2ねじ部も同様である。
 図3は、密封性能の向上を図った従来の鋼管用ねじ継手の他の一例を示す縦断面図である。図3に示すねじ継手は、前記図2に示すねじ継手と対比し、メタル接触によるシール部を2箇所備える点は共通するが、ショルダー面の設置位置が変更されている点で相違する(例えば、米国特許第4,662,659号(特許文献2)参照)。
 具体的には、図3に示すように、ピン210は、先端側から基部側に向けて順に、第1シール面213、第1雄ねじ部214、ショルダー面211、第2シール面216及び第2雄ねじ部217を備える。一方、ボックス220は、基部側から先端側に向けて順に、第1シール面223、第1雌ねじ部224、ショルダー面221、第2シール面226及び第2雌ねじ部227を備える。第1雄ねじ部214と第1雌ねじ部224とで構成される第1ねじ部、及び第2雄ねじ部217と第2雌ねじ部227とで構成される第2ねじ部は、いずれもテーパねじの台形ねじである。
 前記図2に示すねじ継手の場合、第1ねじ部のテーパ面と第2ねじ部のテーパ面は一致する。第1ねじ部と第2ねじ部との間に単に第2シール面216、226が追加されるからである。一方、図3に示すねじ継手の場合は、第1ねじ部のテーパ面は第2ねじ部のテーパ面よりも管軸CL寄りになる。第1ねじ部と第2ねじ部との間にショルダー面211、221が設置されるからである。
 図2及び図3に示すねじ継手のいずれも、第1雄ねじ部214及び第1雌ねじ部224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。第2雄ねじ部217及び第2雌ねじ部227も同様に締まりばめの状態となる。各第1シール面213、223及び各第2シール面216、226は、それぞれピン210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、締まりばめの状態となる。各ショルダー面211、221は、ピン210のねじ込みに伴って互いに接触して押し付けられる。
 このような構成のねじ継手では、第1シール面213、223同士の嵌め合い密着により、主に内圧に対しての密封性能が確保される。また、第2シール面216、226同士の嵌め合い密着により、主に外圧に対しての密封性能が確保される。
国際公開第WO01/029476号 米国特許第4,662,659号明細書
 近年の過酷な環境で用いられるねじ継手、特に厚肉鋼管のねじ継手には、内圧及び外圧に対し、更なる密封性能の向上が要求される。
 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:
 内圧及び外圧に対する密封性能を向上させること。
 本発明の一実施形態であ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って、
 前記ピンは、先端側から順に、ショルダー面、第1シール面、テーパねじの第1雄ねじ部、第2シール面及びテーパねじの第2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、前記第1シール面、前記第1雄ねじ部、前記第2シール面及び前記第2雄ねじ部のそれぞれに対応するショルダー面、第1シール面、テーパねじの第1雌ねじ部、第2シール面及びテーパねじの第2雌ねじ部を備える。
 更に、前記ピンは、前記ショルダー面と前記第1シール面との間に前記第1シール面に連なるノーズ部を備えるとともに、前記第1雄ねじ部と前記第2シール面との間に前記第2シール面に連なる環状部を備え、
 前記ボックスは、前記ピン部の前記ノーズ部に対応する凹部を備えるとともに、前記ピンの前記環状部に対応する環状部を備える。
 このような鋼管用ねじ継手は、
 締結状態において、前記ショルダー面同士が互いに接触し、前記第1シール面同士が互いに接触し、前記第2シール面同士が互いに接触し、前記ピンの前記ノーズ部と前記ボックスの前記凹部との間に隙間が形成され、前記ピンの前記環状部と前記ボックスの前記環状部との間に隙間が形成され、前記第1雄ねじ部と前記第1雌ねじ部とが嵌まり合い、前記第2雄ねじ部と前記第2雌ねじ部とが嵌まり合う構成である。
 上記のねじ継手は、下記の構成とすることができる。
 前記ピンは、前記第1雄ねじ部と前記環状部との間に前記環状部に連なる補助ショルダー面を備え、
 前記ボックスは、前記ピンの前記補助ショルダー面に対応する補助ショルダー面を備え、
 締結状態において、更に前記補助ショルダー面同士が互いに接触する。
 このねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 締結の過程で、前記ショルダー面同士の接触及び前記補助ショルダー面同士の接触が同時に行われるか、又は前記補助ショルダー面同士の接触が前記ショルダー面同士の接触よりも先に行われる。
 また、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンは、管軸に垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面の投影面積をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが30%以上である。
 また、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンは、管軸に垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面及び前記補助ショルダー面それぞれの投影面積の合計をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが30%以上である。
 また、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンは、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面及び前記補助ショルダー面それぞれの投影面積の合計をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面の投影面積をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが35%以上である。
 更に、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンの前記環状部の外径は、前記第2雄ねじ部のねじ谷底面のテーパの延長面より前記第2雄ねじ部のねじ高さの2倍分外径が小さいテーパ面を規準とし、この規準テーパ面の直径よりも大きい。
 更に、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンの前記環状部の管軸に沿う長さは、前記第2雄ねじ部のねじピッチの1倍以上である。
 更に、上記のねじ継手は、下記の構成とすることが好ましい。
 前記ピンの前記ノーズ部の管軸に沿う長さは5mm以上である。
 本発明の鋼管用ねじ継手は、下記の顕著な効果を有する:
 内圧及び外圧に対する密封性能を向上できること。
図1は、従来の一般的な鋼管用ねじ継手の一例を示す縦断面図である。 図2は、密封性能の向上を図った従来の鋼管用ねじ継手の一例を示す縦断面図である。 図3は、密封性能の向上を図った従来の鋼管用ねじ継手の他の一例を示す縦断面図である。 図4Aは、本発明の第1実施形態の鋼管用ねじ継手を示す縦断面図である。 図4Bは、本発明の第1実施形態の鋼管用ねじ継手におけるピンの先端部付近を拡大した縦断面図である。 図5は、本発明の第1実施形態の鋼管用ねじ継手における外部寄りの第2シール部近傍を拡大した縦断面図である。 図6は、本発明の第2実施形態の鋼管用ねじ継手を示す縦断面図である。 図7は、本発明の第2実施形態の鋼管用ねじ継手における外部寄りの第2シール部近傍を拡大した縦断面図である。
 本発明者らは、シール部による密封性能を最大限に発揮できる構成について鋭意検討を重ねた。その際、ピンの先端にショルダー面を備えるとともに、メタル接触によるシール部を2箇所備えるねじ継手を前提とした。すなわち、主に内圧に対しての密封性能に寄与する内部寄りの第1シール部、及び主に外圧に対しての密封性能に寄与する外部寄りの第2シール部を備えるねじ継手を前提とした。その結果、下記の知見を得た。
 外圧に対する密封性能を向上させるには、ピンを厚肉化すればよい。ねじ継手への外圧の負荷に伴いピンは縮径変形し、外部寄りの第2シール面同士の接触が緩まる様相になるところ、ピンの厚肉化により縮径抵抗が高まるからである。ただし、ピンの内径はAPI(American Petroleum Institute(アメリカ石油協会))の規格で規定され、ピンの外径の拡大は油井の構造上の制約から有限である。このため、ピンの特に第2シール面の領域を厚肉化することは限界がある。
 そこで、ピンには、第2シール面と内部寄りの第1雄ねじ部との間に限定して、第2シール面に連なって管軸方向に伸び出す環状部を設ける。この環状部の設置により、ピンの第2シール面の領域の縮径抵抗が高まる。そのため、第2シール面同士の接触面圧の低下が抑えられ、外圧に対しての密封性能が向上する。この場合、ボックスには、ピンの環状部の領域に対応し、第2シール面に連なる環状部を設ける。このボックスの環状部とピンの環状部との間には、締結状態において隙間が形成される。この隙間により、締結時に塗布された余剰のねじグリスコンパウンド(以下、「ドープ」ともいう)を収容できるため、ドープの圧力上昇による第2シール面同士の接触面圧の不用意な低下が避けられる。
 更に、ピン及びボックスそれぞれの第2シール面と外部寄りの第2ねじ部との間に限定して、第2シール面に連なって管軸方向に伸び出す、上記の環状部とは別の環状部を設けてもよい。この環状部同士の間には、締結状態において隙間が形成される。この隙間により、第2ねじ部の締りばめ作用による第2シール面の実質的な干渉量の低下が抑えられる。そのため、第2シール面の面圧低下が抑えられ、外圧に対しての密封性能が向上する。
 一方、内圧に対する密封性能を向上させるには、以下の2つの手法が考えられる。第1の手法としては、ピンには、内部寄りの第1シール面とショルダー面との間に限定して、第1シール面に連なって管軸方向に伸び出す筒状のノーズ部を設ける。ボックスには、ピンのノーズ部の領域に対応し、凹部を設ける。締結状態においてその凹部とノーズ部との間に隙間が形成される。ピンのショルダー面がボックスのショルダー面から離れ、これに伴い第1シール面同士の接触が緩まる様相になった場合、ピンのノーズ部及びボックスの凹部の設置により、ピンの第1シール面がノーズ部と一体で弾性的に復元する。これにより、第1シール面同士の接触面圧の低下が抑えられ、過大な引張荷重が負荷された状態でも内圧に対しての高い密封性能が得られる。
 第2の手法としては、上記第1の手法に加え、ピンの内部寄りの第1雄ねじ部及び第1シール面の領域を薄肉化する。ピンの薄肉化により、ねじ継手に内圧が負荷されたときにピンが有効に拡径変形するため、内部寄りの第1シール面同士の接触面圧が増幅される。もっとも、ピンの薄肉化は剛性の低下を伴うことから、ねじ継手に内圧が負荷されないときには第1シール面同士の接触が緩まる様相になる。この状況に対しては、上記した第1の手法によるピンのノーズ部の設置により、第1シール面同士の接触面圧の低下が抑えられる。
 第2の手法では、ピンには、第1雄ねじ部と環状部との間にこの環状部に連なる補助ショルダー面を備えるとともに、ボックスには、ピンの補助ショルダー面に対応して第1雌ねじ部と環状部との間に補助ショルダー面を備える構成とすればよい。この構成の場合、補助ショルダー面の設置により、ピンでは、第1雄ねじ部及び第1シール面の領域の外径を小さくでき、これに伴い、ボックスでは、第1雌ねじ部及び第1シール面の領域の内径を小さくできる。このため、ボックスの危険断面(雌ねじ部の最も基部側の断面、すなわち第1雌ねじ部の最も基部側の断面)の断面積の確保が容易となり、ボックス外径の小径化の実現につながる。
 本発明の鋼管用ねじ継手は、以上の知見に基づいて完成されたものである。以下に、本発明の鋼管用ねじ継手の実施形態を説明する。
 [第1実施形態]
 図4Aは、本発明の第1実施形態の鋼管用ねじ継手を示す縦断面図である。図4Bは、その鋼管用ねじ継手におけるピンの先端部付近を拡大した縦断面図である。図5は、本発明の第1実施形態の鋼管用ねじ継手における外部寄りの第2シール部近傍を拡大した縦断面図である。図4A及び図5に示すように、第1実施形態のねじ継手は、カップリング型のねじ継手であり、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11、ノーズ部12、第1シール面13、第1雄ねじ部14、第1環状部15a、第2シール面16、第2環状部15b、及び第2雄ねじ部17を備える。第1シール面13及び第2シール面16はいずれもテーパ状である。厳密には、第1シール面13及び第2シール面16は、それぞれ、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、円弧等の曲線を管軸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。
 ノーズ部12は筒状であり、内部寄りの第1シール面13に連なって管軸方向に伸び出す。ただし、ノーズ部12の外周面は、第1シール面13のテーパと傾きが同じであるか、又は小さい(緩い)、又は大きい(急な)テーパ面であってもよい。厳密には、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、円弧等の曲線を管軸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。
 このノーズ部12の先端にショルダー面11が設けられる。ショルダー面11は、管軸CLにほぼ垂直な環状面である。厳密には、そのショルダー面11の外周側がピン10の先端側に向けて僅かに傾倒する。第1環状部15aは、外部寄りの第2シール面16の前方に連なって管軸方向に伸び出す。この第1環状部15aに連なって内部寄りの第1雄ねじ部14が設けられている。第2環状部15bは、外部寄りの第2シール面16の後方に連なって管軸方向に伸び出す。この第2環状部15bに連なって外部寄りの第2雄ねじ部17が設けられる。第1環状部15aの外周面は、その剛性を確保できる形状であればよく、例えば筒面や第1雄ねじ部14のねじテーパよりも小さい(緩い)テーパ面であってもよいし、湾曲面であってもよい。第2環状部15bの外周面も同様である。
 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21、凹部22、第1シール面23、第1雌ねじ部24、第1環状部25a、第2シール面26、第2環状部25b、及び第2雌ねじ部27を備える。これらのボックス20のショルダー面21、凹部22、第1シール面23、第1雌ねじ部24、第1環状部25a、第2シール面26、第2環状部25b、及び第2雌ねじ部27は、それぞれ、ピン10のショルダー面11、ノーズ部12、第1シール面13、第1雄ねじ部14、第1環状部15a、第2シール面16、第2環状部15b、及び第2雄ねじ部17に対応して設けられる。
 図4A及び図4Bでは、ボックス20の第1シール面23が、ピン10の第1シール面13に向けて突出する場合を示す。ただし、ボックス20の第1シール面23は、突出しなくてもよい。その場合、ピン10の第1シール面13がボックス20の第1シール面23に向けて突出する。
 ピン10の第1雄ねじ部14とボックス20の第1雌ねじ部24は、互いに噛み合うテーパねじの台形ねじであり、内部寄りの第1ねじ部を構成する。ピン10の第2雄ねじ部17とボックス20の第2雌ねじ部27も、互いに噛み合うテーパねじの台形ねじであり、外部寄りの第2ねじ部を構成する。第1実施形態のねじ継手の場合、第1ねじ部のテーパ面と第2ねじ部のテーパ面は一致する。第1ねじ部と第2ねじ部との間に単に第2シール面16、26が追加されるからである。
 第1雄ねじ部14及び第1雌ねじ部24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。第2雄ねじ部17及び第2雌ねじ部27も同様に締まりばめの状態となる。各第1シール面13、23及び各第2シール面16、26は、それぞれピン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、締まりばめの状態となる。これにより、各第1シール面13、23及び各第2シール面16、26は、それぞれメタル接触による第1シール部及び第2シール部を形成する。各ショルダー面11、21は、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11、21は、締結状態では、ピン10の第1雄ねじ部14及び第2雄ねじ部17の荷重面に、いわゆるねじの締め付け軸力を付与する役割を担う。締結状態において、ピン10のノーズ部12とボックス20の凹部22との間には隙間が形成され、ピン10の第1環状部15aとボックス20の第1環状部25aとの間にも隙間が形成され、ピン10の第2環状部15bとボックス20の第2環状部25bとの間にも隙間が形成される。
 このような構成の第1実施形態のねじ継手では、内部寄りの第1シール面13、23同士の嵌め合い密着により、主に内圧に対しての密封性能が確保される。また、外部寄りの第2シール面16、26同士の嵌め合い密着により、主に外圧に対しての密封性能が確保される。
 特に、ピン10には、外部寄りの第2シール面16の前方に連なって第1環状部15aが設けられるので、この第1環状部15aの剛性により、ピン10の第2シール面16の領域の縮径抵抗が高まる。このため、ねじ継手に外圧が負荷されたときであっても、ピン10の縮径変形が抑制され、第2シール面16、26同士の接触面圧の低下が抑えられる。その結果、外圧に対しての密封性能が向上する。また、ボックス20には、ピン10の第1環状部15aの領域に対応して第1環状部25aが設けられ、締結状態において第1環状部15a、25a同士の間で隙間が形成される。そのため、締結時に塗布された余剰のドープをその隙間に収容できる。その結果、ドープの圧力上昇による第2シール面16、26同士の接触面圧の不用意な低下が避けられる。
 ピン10及びボックス20それぞれには、外部寄りの第2シール面16、26の後方に連なって第2環状部15b、25bが設けられ、この第2環状部15b、25b同士の間には、締結状態において隙間が形成される。このため、第2ねじ部の締りばめ作用による第2シール面16、26同士の実質的な干渉量の低下による面圧低下が抑えられる。その結果、外圧に対しての密封性能が向上する。
 更に、ピン10には、内部寄りの第1シール面13に連なってノーズ部12が設けられる。ボックス20には、ピン10のノーズ部12の領域に対応して凹部22が設けられる。締結状態においてそれらのノーズ部12と凹部22との間に隙間が形成される。例えば、ねじ継手に過大な引張荷重が負荷された場合、ピン10のショルダー面11がボックス20のショルダー面21から離れ、第1シール面13、23同士の実質的な干渉量が低下し接触が緩まる傾向になる。このような場合であっても、ノーズ部12の弾性回復により第1シール面13、23同士の接触面圧の増幅効果が得られる。そのため、全体として接触面圧の低下が抑えられることから、過大な引張荷重が負荷された状態でも内圧に対しての高い密封性能が得られる。
 以下に、第1実施形態のねじ継手の好適な態様について補足する。
 ピン10において、管軸CLに垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸CLに垂直な平面へのショルダー面11の投影面積をAとする。このとき、両者の面積比率(以下、「管本体に対するショルダー面積率」ともいう)A/Aが30%以上であることが好ましい。より好ましくは、A/Aは35%以上である。その理由は以下のとおりである。A/Aは実質的にショルダー面11の面積に依存する。A/Aが小さいと、ショルダー面11の面積が小さいため、ねじ継手に過大な圧縮荷重が負荷された場合、ショルダー面11がその圧縮荷重に耐えきれない。この場合、ショルダー面11並びにこれに連なるノーズ部12及び第1シール面13が塑性変形し、第1シール面13、23同士の接触状態が不安定になる。その結果、第1シール面13、23同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、管本体に対するショルダー面積率A/Aは、ある程度大きいことが好ましい。
 管本体に対するショルダー面積率A/Aの上限は特に規定しない。ただしA/Aがあまりに大きいと、ショルダー面11の面積が大きすぎるため、ピン10のショルダー面11の外径が大きすぎることになる。その結果、ボックス20では、第1雌ねじ部24及び第1シール面23の領域の内径が大きくなる。ボックス20の危険断面の断面積を確保するためには、ボックス20の外径を大きくしなければならない。また、第1ねじ部及び第2ねじ部の噛み合い長さの確保が困難になる。このため、実用性を踏まえ、管本体に対するショルダー面積率A/Aは60%以下とすることが好ましい。
 図5に示すように、ピン10において、第1環状部15aの外径の最小径は、規準テーパ面19bの直径よりも大きいことが好ましい。規準テーパ面19bは、第2雄ねじ部17のねじ谷底面のテーパの延長面19aより第2雄ねじ部17のねじ高さの2倍分外径が小さいテーパ面19bをいう。その理由は以下のとおりである。第1環状部15aの外径は、実質的に第1環状部15aの肉厚に依存する。第1環状部15aの外径が小さいと、第1環状部15aの肉厚が薄いため、ねじ継手に外圧が負荷された場合、第1環状部15aの剛性による第2シール面16の領域の縮径抵抗が不十分になる。この場合、第2シール面16、26同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、第1環状部15aの外径は、ある程度大きいことが好ましい。
 第1環状部15aの外径の上限は特に規定しない。ただし、第1環状部15aの外径は、締結の際にボックス20の第2シール面26に干渉しない寸法とする必要がある。
 ピン10において、第1環状部15aの管軸に沿う長さは、第2シール面16の前端側の端部から測定して第2雄ねじ部17のねじピッチの1倍以上であることが好ましい。第1環状部15aの長さが短いと、第1環状部15aの肉厚が薄いときの理由と同様に、ねじ継手に外圧が負荷された場合、第2シール面16、26同士の接触面圧が低下するおそれがあるからである。
 第1環状部15aの長さの上限は特に規定しない。ただし、第1環状部15aの長さがあまりに長いと、継手の全長が長くなり、加工時間や材料費の増加により製造コストが増加する。また、第1環状部15aの長さがある長さ以上になると密封性能の向上効果はほぼ飽和する。このため、実用性を踏まえ、第1環状部15aの長さは、第2雄ねじ部17のねじピッチの5倍以下とすることが好ましい。
 ピン10において、第2環状部15bの管軸に沿う長さは、第2シール面16の後端側の端部から測定して第2雄ねじ部17のねじピッチの1倍以上であることが好ましい。第2環状部15bの長さが短いと、第2ねじ部の締りばめ作用による第2シール面16、26同士の実質的な干渉量の低下により、第2シール面16、26同士の接触面圧が低下するおそれがあるからである。
 第2環状部15bの長さの上限は特に規定しない。ただし、第2環状部15bの長さがあまりに長いと、継手の全長が長くなり、加工時間や材料費の増加により製造コストが増加する。また、第2環状部15bの長さがある長さ以上になると密封性能の向上効果はほぼ飽和する。このため、実用性を踏まえ、第2環状部15bの長さは、第2雄ねじ部17のねじピッチの5倍以下とすることが好ましい。
 ピン10において、ノーズ部12の管軸に沿う長さは5mm以上であることが好ましい。その理由は以下のとおりである。ノーズ部12の長さが短いと、ねじ継手に過大な引張荷重が負荷された場合、ノーズ部12による第1シール面13の弾性的な復元力が不十分になる。この場合、第1シール面13、23同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、ノーズ部12の長さは、ある程度長いことが好ましい。
 ノーズ部12の長さの上限は特に規定しない。ただし、ノーズ部12の長さがあまりに長いと、継手の全長が長くなり、加工時間や材料費の増加により製造コストが増加する。また、ノーズ部12の長さがある長さ以上になると密封性能の向上効果はほぼ飽和する。このため、実用性を踏まえ、ノーズ部12の長さは、第1雄ねじ部14のねじピッチの5倍以下とすることが好ましい。
 [第2実施形態]
 図6は、本発明の第2実施形態の鋼管用ねじ継手を示す縦断面図である。図7は、本発明の第2実施形態の鋼管用ねじ継手における外部寄りの第2シール部近傍を拡大した縦断面図である。図6及び図7に示す第2実施形態のねじ継手は、前記図4及び図5に示す第1実施形態のねじ継手を変形したものであり、第1実施形態と重複する説明は適宜省略する。
 図6及び図7に示すように、第2実施形態のねじ継手は、前記第1実施形態のねじ継手と対比し、ピン10の先端にショルダー面11を備えるとともに、メタル接触によるシール部を2箇所備える点は共通するが、補助ショルダー面18を追加した点で相違する。
 具体的には、ピン10は、内部寄りの第1雄ねじ部14と第1環状部15aとの間に、第1環状部15aに連なる補助ショルダー面18を備える。この補助ショルダー面18は、管軸CLに垂直な環状面である。もっとも、この補助ショルダー面18は、ピン10の先端のショルダー面11と同様に、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てもよい。一方、ボックス20は、ピン10の補助ショルダー面18に対応する補助ショルダー面28を備える。
 第2実施形態のねじ継手の場合、第1ねじ部のテーパ面は第2ねじ部のテーパ面よりも管軸CL寄りになる。第1ねじ部(第1雄ねじ部14及び第1雌ねじ部24)と第2ねじ部(第2雄ねじ部17及び第2雌ねじ部27)との間に補助ショルダー面18、28が設置されるからである。このため、第2実施形態のねじ継手では、前記第1実施形態のねじ継手と比較し、ピン10の内部寄りの第1雄ねじ部14及び第1シール面13の領域の外径が小さくなり、その領域の肉厚が薄肉化される。
 締結状態において、ショルダー面11、21同士が互いに押し付けられて接触するとともに、補助ショルダー面18、28同士も互いに押し付けられて接触する。各ショルダー面11、21の押圧接触は、主にピン10の第1雄ねじ部14の荷重面に締め付け軸力を付与する。各補助ショルダー面18、28の押圧接触は、主にピン10の第2雄ねじ部17の荷重面に締め付け軸力を付与する。
 ここで、締結の過程におけるショルダー面11、21同士の接触及び補助ショルダー面18、28同士の接触のタイミングに関し、両接触が同時に行われるか、又は補助ショルダー面18、28同士の接触がショルダー面11、21同士の接触よりも先に行われることが好ましい。このような接触タイミングにすれば、ショルダー面11、21同士の接触荷重と補助ショルダー面18、28同士の接触荷重とのバランスが保たれる。その結果、ピン10及びボックス20のダメージが少なくなる。
 第2実施形態のねじ継手によっても、上記第1実施形態と同様の効果を奏する。特に、第2実施形態では、補助ショルダー面18、28の設置により、ピン10の内部寄りの第1雄ねじ部14及び第1シール面13の領域が薄肉化される。これにより、ねじ継手に内圧が負荷されたときに、その薄肉化された領域が有効に拡径変形する。このため、第1シール面13、23同士の接触面圧が増幅される。
 以下に、第2実施形態のねじ継手の好適な態様について補足する。
 ピン10において、管軸CLに垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸CLに垂直な平面へのショルダー面11及び補助ショルダー面18それぞれの投影面積の合計をAとする。このとき、両者の面積比率(以下、「管本体に対する全ショルダー面積率」ともいう)A/Aが30%以上であることが好ましい。より好ましくは、A/Aは35%以上である。その理由は以下のとおりである。A/Aは実質的にショルダー面11及び補助ショルダー面18の面積に依存する。A/Aが小さいと、ショルダー面11及び補助ショルダー面18の面積が小さいため、ねじ継手に過大な圧縮荷重が負荷された場合、ショルダー面11及び補助ショルダー面18がその圧縮荷重に耐えきれない。この場合、ショルダー面11並びにこれに連なるノーズ部12及び第1シール面13が塑性変形し、第1シール面13、23同士の接触状態が不安定になる。これと合わせ、補助ショルダー面18並びにこれに連なる第1環状部15a及び第2シール面16が塑性変形し、第2シール面16、26同士の接触状態が不安定になる。その結果、第1シール面13、23同士の接触面圧及び第2シール面16、26同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、管本体に対する全ショルダー面積率A/Aは、ある程度大きいことが好ましい。
 管本体に対する全ショルダー面積率A/Aの上限は特に規定しない。ただし、A/Aがあまりに大きいと、実質的にショルダー面11及び補助ショルダー面18の面積が大きすぎるため、ピン10のショルダー面11及び補助ショルダー面18の外径が大きすぎることになる。その結果、ボックス20では、第1雌ねじ部24及び第1シール面23の領域の内径が大きくなる。ボックス20の危険断面の断面積を確保するためには、ボックス外径を大きくしなければならない。また、第1ねじ部及び第2ねじ部の噛み合い長さの確保が困難になる。このため、実用性を踏まえ、管本体に対する全ショルダー面積率A/Aは60%以下とすることが好ましい。
 ピン10において、管軸CLに垂直な平面へのショルダー面11及び補助ショルダー面18それぞれの投影面積の合計をAとし、管軸CLに垂直な平面へのショルダー面11の投影面積をAとする。このとき、両者の面積比率(以下、「全ショルダーに対するショルダー面積率」ともいう)A/Aが35%以上であることが好ましい。より好ましくは、A/Aは40%以上である。その理由は以下のとおりである。A/Aは補助ショルダー面18と対比し、実質的にショルダー面11の面積に依存する。A/Aが小さいと、ショルダー面11の面積が小さいため、ねじ継手に過大な圧縮荷重が負荷された場合、ショルダー面11がその圧縮荷重に耐えきれない。この場合、ショルダー面11並びにこれに連なるノーズ部12及び第1シール面13が塑性変形し、第1シール面13、23同士の接触状態が不安定になる。その結果、第1シール面13、23同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、全ショルダーに対するショルダー面積率A/Aは、ある程度大きいことが好ましい。
 全ショルダーに対するショルダー面積率A/Aの上限は特に規定しない。ただし、A/Aがあまりに大きいと、補助ショルダー面18と対比し、実質的にショルダー面11の面積が大きすぎるため、ピン10のショルダー面11に連なるノーズ部12の肉厚、及び第1雄ねじ部14及び第1シール面13の領域が厚すぎることになる。その結果、ねじ継手に内圧が負荷されたときに、その領域が有効に拡径変形せず、第1シール面13、23同士の接触面圧の増幅効果が得られない。この場合、第1シール面13、23同士の接触面圧が低下するおそれがある。このため、実用性を踏まえ、全ショルダーに対するショルダー面積率A/Aは55%以下とすることが好ましい。
 ピン10の第1環状部15aの外径及び長さ、並びにノーズ部12の長さに関する好適な態様は、前記第1実施形態と同様である。
 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、ねじ継手に内圧が負荷されたときに、内部寄りの第1ねじ部の嵌め合い密着を第1シール部に近い領域に限定して緩和する方策を付加してもよい。これにより、ピン10の内部寄りの第1シール面13の領域がより有効に拡大変形し、第1シール面13、23同士の接触面圧がより増幅される。その方策としては、第1ねじ部の第1シール部に近い領域において、第1雄ねじ部14又は第1雌ねじ部24をねじ形状の不完全な不完全ねじとする構成を採用できる。この構成の一例として、その不完全ねじの領域では、ボックス20の第1雌ねじ部24のねじ山頂面を管軸CLに平行な円筒面として、ねじ高さを正規のねじ高さよりも低くする。これにより、不完全ねじの領域に限り、第1雌ねじ部24のねじ山頂面と第1雄ねじ部14のねじ谷底面との間に隙間が設けられる。この場合、不完全ねじの領域の長さは、第1雌ねじ部24のねじピッチの3~9倍(15~45mm程度)とする。
 また、上記の実施形態のねじ継手は、インテグラル型及びカップリング型のいずれにも適用できる。
 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、カップリング型の油井管用ねじ継手について、ピンの第1環状部、ノーズ部、及びショルダー面(補助ショルダー面を含む)の諸寸法を種々変更したモデルを作製した。鋼管(ピン)及びカップリング(ボックス)の主要寸法は下記の2種類とした。
 (1)鋼管の寸法:10-1/8[inch]×0.8[inch](外径257.2mm、肉厚20.3mm)、カップリングの外径:276.6mm
 (2)鋼管の寸法:7-5/8[inch]×1.2[inch](外径193.7mm、肉厚30.5mm)、カップリングの外径:217.8mm
 共通の条件は下記のとおりである。
 ・鋼管及びカップリングのグレード:API規格のQ125(降伏応力が125[ksi]の炭素鋼)
 ・ねじ形状:テーパが1/10(10-1/8[inch]用)又は1/11(7-5/8[inch]用)、ねじ高さが1.575[mm]、ねじピッチが5.08[mm]、荷重面のフランク角が-3°、挿入面のフランク角が10°、挿入面すき間が0.15[mm]
 FEM解析では、材料を等方硬化の弾塑性体とし、弾性係数が210[GPa]、0.2%耐力としての公称降伏強度が125[ksi](=862[MPa])になるようにモデル化したものを使用した。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1.5/100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.1~3は、本発明で規定する条件を満たさない比較例であり、いずれもピンにノーズ部が設けられていない。試験No.4~17は、本発明で規定する条件を満たす本発明例である。そのうちの試験No.4は、前記図4及び図5に示す第1実施形態のねじ継手に基づくものであり、試験No.5~17は、前記図6及び図7に示す第2実施形態のねじ継手に基づくものである。
 <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。
 シール面の密封性能の評価は、以下の4水準で行った。
 ・E:Excellent。シール面の平均接触面圧の最小値が、内圧サイクル及び外圧サイクルのいずれでも300MPa以上。
 ・G:Good。シール面の平均接触面圧の最小値が、外圧サイクルで300MPa以上、内圧サイクルで250MPa以上300MPa未満。
 ・A:Acceptable。シール面の平均接触面圧の最小値が、外圧サイクルで300MPa以上、内圧サイクルで200MPa以上250MPa未満。
 ・NA:Not Acceptable。シール面の平均接触面圧の最小値が、外圧サイクルで300MPa未満、内圧サイクルで200MPa未満。
 <試験結果>
 試験結果を上記の表1に示す。
 比較例の試験No.1~3では、ピンにノーズ部が設けられていないことから、内圧に対する密封性能が不芳であった。更に、そのうちの試験No.1では、ピンに第1環状部が設けられていないことから、外圧に対する密封性能も不芳であった。
 本発明例の試験No.4~17では、ピンにノーズ部及び第1環状部のいずれも設けられていることから、内圧及び外圧に対する密封性能がいずれも向上した。特に、試験No.4~8、10~14、及び17では、管本体に対するショルダー面積率A/A、管本体に対する全ショルダー面積率A/A、及び全ショルダーに対するショルダー面積率A/Aが大きいため、内圧及び外圧に対する密封性能がいずれも高かった。
 試験No.9及び15では、全ショルダーに対するショルダー面積率A/Aが比較的小さいため、内圧に対する密封性能の向上度合いが小さかった。また、試験No.16では、管本体に対する全ショルダー面積率A/Aが比較的小さいため、内圧に対する密封性能の向上度合いが小さかった。
 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を向上でき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:ショルダー面、  12:ノーズ部、
  13:第1シール面、  14:第1雄ねじ部、
  15a:第1環状部、  15b:第2環状部、
  16:第2シール面、  17:第2雄ねじ部、
  18:補助ショルダー面、
  19a:第2雄ねじ部のねじ谷底面のテーパの延長面、
  19b:規準テーパ面、
  20:ボックス、  21:ショルダー面、  22:凹部、
  23:第1シール面、  24:第1雌ねじ部、
  25a:第1環状部、  25b:第2環状部、
  26:第2シール面、  27:第2雌ねじ部、
  28:補助ショルダー面、
  CL:管軸
 
 

Claims (9)

  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、第1シール面、テーパねじの第1雄ねじ部、第2シール面及びテーパねじの第2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、前記第1シール面、前記第1雄ねじ部、前記第2シール面及び前記第2雄ねじ部のそれぞれに対応するショルダー面、第1シール面、テーパねじの第1雌ねじ部、第2シール面及びテーパねじの第2雌ねじ部を備え、更に、
     前記ピンは、前記ショルダー面と前記第1シール面との間に前記第1シール面に連なるノーズ部を備えるとともに、前記第1雄ねじ部と前記第2シール面との間に前記第2シール面に連なる環状部を備え、
     前記ボックスは、前記ピン部の前記ノーズ部に対応する凹部を備えるとともに、前記ピンの前記環状部に対応する環状部を備えており、
     締結状態において、前記ショルダー面同士が互いに接触し、前記第1シール面同士が互いに接触し、前記第2シール面同士が互いに接触し、前記ピンの前記ノーズ部と前記ボックスの前記凹部との間に隙間が形成され、前記ピンの前記環状部と前記ボックスの前記環状部との間に隙間が形成され、前記第1雄ねじ部と前記第1雌ねじ部とが嵌まり合い、前記第2雄ねじ部と前記第2雌ねじ部とが嵌まり合う、鋼管用ねじ継手。
  2.  請求項1に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンは、前記第1雄ねじ部と前記環状部との間に前記環状部に連なる補助ショルダー面を備え、
     前記ボックスは、前記ピンの前記補助ショルダー面に対応する補助ショルダー面を備え、
     締結状態において、更に前記補助ショルダー面同士が互いに接触する、鋼管用ねじ継手。
  3.  請求項2に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     締結の過程で、前記ショルダー面同士の接触及び前記補助ショルダー面同士の接触が同時に行われるか、又は前記補助ショルダー面同士の接触が前記ショルダー面同士の接触よりも先に行われる、鋼管用ねじ継手。
  4.  請求項1に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンは、管軸に垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面の投影面積をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが30%以上である、鋼管用ねじ継手。
  5.  請求項2又は3に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンは、管軸に垂直な断面での管本体の断面積をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面及び前記補助ショルダー面それぞれの投影面積の合計をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが30%以上である、鋼管用ねじ継手。
  6.  請求項2、3及び5のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンは、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面及び前記補助ショルダー面それぞれの投影面積の合計をAとし、管軸に垂直な平面への前記ショルダー面の投影面積をAとしたとき、両者の面積比率A/Aが35%以上である、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であって、
     前記ピンの前記環状部の外径の最小径は、前記第2雄ねじ部のねじ谷底面のテーパの延長面より前記第2雄ねじ部のねじ高さの2倍分外径が小さいテーパ面を規準とし、この規準テーパ面の直径よりも大きい、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であって、
     前記ピンの前記環状部の管軸に沿う長さは、前記第2雄ねじ部のねじピッチの1倍以上である、鋼管用ねじ継手。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載の鋼管用ねじ継手であって、
     前記ピンの前記ノーズ部の管軸に沿う長さは5mm以上である、鋼管用ねじ継手。
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