1.一种套管短接安全服役时间确定方法,其特征在于,所述方法包括:根据注采井当前的地质状况,判断与套管短接的地表水的位置,并将所述地表水的位置设定为所述套管短接的腐蚀核心位置;计算在初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的总径向应力、总周向应力以及总轴向应力,从而计算所述初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的等效应力;如果所述等效应力小于屈服强度,则将下一时间节点作为新的初始时间节点,并增加一个累计节点数,所述新的初始时间节点与上一个初始时间节点之间相隔一个单位间隔时间,所述累计节点数初始值为零;根据所述新的初始时间节点,重新执行计算在初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的总径向应力、总周向应力以及总轴向应力,从而计算所述初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的等效应力的步骤;如果所述等效应力大于所述屈服强度,则基于所述单位间隔时间和所述累计节点数,计算所述套管短接的安全服役时间;通过如下公式计算所述总径向应力: ; ; ;其中, 为总径向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的径向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的径向应力,MPa, 为套管短接腐蚀核心位置处的外挤力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的内压力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接外半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内外半径平均值,mm, 为套管短接在当前时间节点下的线性热膨胀系数,m/(m·℃); 为套管短接在当前时间节点下的弹性模量,MPa; 为套管短接在当前时间节点下的泊松比; 为套管短接腐蚀核心位置在当前时间节点下的温度与初始温度的变化量,℃;通过如下公式计算所述总周向应力: ; ;其中, 为总周向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的周向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的周向应力,MPa, 为套管短接腐蚀核心位置处的外挤力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的内压力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接外半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内外半径平均值,mm, 为套管短接在当前时间节点下的线性热膨胀系数,m/(m·℃); 为套管短接在当前时间节点下的弹性模量,MPa; 为套管短接在当前时间节点下的泊松比; 为套管短接腐蚀核心位置在当前时间节点下的温度与初始温度的变化量,℃;通过如下公式计算所述总轴向应力:其中, 为总轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于自重与所受浮力产生的初始轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于管柱弯曲产生的轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的轴向应力,MPa;通过如下公式计算所述等效应力:其中, 为等效应力,MPa; 为总径向应力,MPa; 为总周向应力,MPa; 为总轴向应力,MPa。
2.一种套管短接安全服役时间确定装置,其特征在于,所述装置包括:判断单元,用于根据注采井当前的地质状况,判断与套管短接的地表水的位置,并将所述地表水的位置设定为所述套管短接的腐蚀核心位置;第一计算单元,用于计算在初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的总径向应力、总周向应力以及总轴向应力,从而计算所述初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的等效应力;第二计算单元,用于如果所述等效应力小于屈服强度,则将下一时间节点作为新的初始时间节点,并增加一个累计节点数,所述新的初始时间节点与上一个初始时间节点之间相隔一个单位间隔时间,所述累计节点数初始值为零;根据所述新的初始时间节点,重新执行计算在初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的总径向应力、总周向应力以及总轴向应力,从而计算所述初始时间节点下的所述腐蚀核心位置对应的等效应力的步骤;如果所述等效应力大于所述屈服强度,则基于所述单位间隔时间和所述累计节点数,计算所述套管短接的安全服役时间;通过如下公式计算所述总径向应力: ; ; ;其中, 为总径向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的径向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的径向应力,MPa, 为套管短接腐蚀核心位置处的外挤力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的内压力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接外半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内外半径平均值,mm, 为套管短接在当前时间节点下的线性热膨胀系数,m/(m·℃); 为套管短接在当前时间节点下的弹性模量,MPa; 为套管短接在当前时间节点下的泊松比; 为套管短接腐蚀核心位置在当前时间节点下的温度与初始温度的变化量,℃;通过如下公式计算所述总周向应力: ; ;其中, 为总周向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的周向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的周向应力,MPa, 为套管短接腐蚀核心位置处的外挤力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的内压力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接外半径,mm; 为套管短接腐蚀核心位置处的套管短接内外半径平均值,mm, 套管短接在当前时间节点下的线性热膨胀系数,m/(m·℃); 套管短接在当前时间节点下的弹性模量,MPa; 套管短接在当前时间节点下的泊松比; 套管短接腐蚀核心位置在当前时间节点下的温度与初始温度的变化量,℃;通过如下公式计算所述总轴向应力:其中, 为总轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于自重与所受浮力产生的初始轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于管柱弯曲产生的轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于内压力和外挤力产生的轴向应力,MPa; 为套管短接腐蚀核心位置处由于热作用产生的轴向应力,MPa;通过如下公式计算所述等效应力:其中, 为等效应力,MPa; 为总径向应力,MPa; 为总周向应力,MPa; 为总轴向应力,MPa。
3.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行以实现如权利要求1所述的方法所执行的操作。
4.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括一个或多个处理器和一个或多个存储器,所述一个或多个存储器中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由所述一个或多个处理器加载并执行以实现如权利要求1所述的方法所执行的操作。