Штанга K — никель-молибденовое легированное изделие API Spec 11B для возвратно-поступательной добычи: сплошное термообработанное тело, кованые высадки, грани под ключ и резьбовые ниппели. Муфты соединяют колонну между наземным приводом и насосом для передачи движения и растягивающей нагрузки.
K сочетает умеренную прочность со сплавом для повышенной коррозионной стойкости. Его номинальная прочность соответствует C; основное отличие — состав для коррозионных условий. Типичны скважины с умеренной нагрузкой и значимым влиянием коррозии. Пригодность определяется напряжениями колонны, химией жидкости и защитой.

Данные изделия
Легированная штанга K имеет кованые концы, квадраты, опорные торцы и ниппельную резьбу API. Размеры, резьба, свойства, маркировка и контроль соответствуют редакции API 11B заказа.
| Пункт | Характеристика штанги K |
|---|---|
| Применимый стандарт | API Spec 11B и требования заказа |
| Классификация материала | Легированная сталь |
| Типичное семейство UNS | Серия G43XX0 или G46XX0 |
| Типичная металлургия | Никель-молибденовая легированная сталь |
| Минимальный предел текучести | 60,000 psi / 414 MPa |
| Диапазон прочности | 90,000–115,000 psi / 621–793 MPa |
| Минимальное удлинение | 13% на базе 200 mm |
| Минимальное сужение | 50% по указанной заводской спецификации |
| Заводской ориентир усталостного ресурса | Не менее 1.0 × 10⁶ циклов |
| Стандартный идентификационный цвет | Синий |
| Распространённые номинальные диаметры | 5/8–1 1/8 in. / 15.88–28.58 mm |
| Распространённые номинальные длины | 25 и 30 ft / 7.62 и 9.14 m |
| Конструкция конца | Кованая высадка, квадрат, торец и ниппель API |
| Компонент соединения | Полноразмерная или уменьшенная муфта по спецификации |
| Стандартное состояние поверхности | Сталь без покрытия с временной защитой хранения |
| Дополнительная защита поверхности | Коррозионностойкое покрытие по проекту |
| Прослеживаемость | Плавка, партия, класс, диаметр и длина |
Сужение и усталость выше взяты из справочных производственных данных поставки. При договорной приёмке их включают в утверждённый технический лист.
Сравнение K, C и D
Сравнение показывает положение K среди распространённых классов API.
| Свойство | Класс C | Класс K | Класс D |
|---|---|---|---|
| Тип материала | Углеродисто-марганцевая сталь | Никель-молибденовая легированная сталь | Углеродистая, легированная или специальная сталь по подтипу |
| Минимальный предел текучести | 60,000 psi / 414 MPa | 60,000 psi / 414 MPa | 85,000 psi / 586 MPa |
| Минимальный предел прочности | 90,000 psi / 621 MPa | 90,000 psi / 621 MPa | 115,000 psi / 793 MPa |
| Максимальный предел прочности | 115,000 psi / 793 MPa | 115,000 psi / 793 MPa | 140,000 psi / 965 MPa |
| Минимальное удлинение | 13% | 13% | 13% |
| Заводской показатель сужения | Не менее 50% | Не менее 50% | Не менее 50% |
| Предоставленный заводской усталостный ресурс | Не указан | Не менее 1.0 × 10⁶ циклов | Не указан |
| Цветовая идентификация API | Белый | Синий | Жёлтый для DA |
| Относительная несущая способность | Умеренная | Умеренная | Повышенная |
| Позиционирование по коррозии | Некоррозионные или эффективно ингибируемые скважины | Коррозионные скважины с умеренной нагрузкой | Высоконагруженные скважины с эффективной защитой |
| Типичная категория скважины | Неглубокая, малая нагрузка | Неглубокая и средняя, коррозионная среда | Средняя и глубокая, повышенная нагрузка |
K — умеренно прочный класс с акцентом на коррозию, а не промежуточный механический класс. D несёт большее растяжение, но большая прочность не гарантирует долговечности без ингибирования коррозии.

Типичный химический состав
Ниже — опубликованные составы изготовителей для распространённых классов API. Сравнение не заменяет анализ плавки в заводском сертификате.
| Элемент | Углеродистая сталь C | Легированная сталь K | Пример легированной стали D |
|---|---|---|---|
| Углерод, C | 0.30–0.36% | 0.18–0.25% | 0.40–0.45% |
| Марганец, Mn | 1.30–1.60% | 0.70–0.90% | 0.75–1.00% |
| Кремний, Si | 0.20–0.40% | 0.15–0.35% | 0.15–0.35% |
| Сера, S | 0.035% максимум | 0.035% максимум | 0.025% максимум |
| Фосфор, P | 0.035% максимум | 0.035% максимум | 0.025% максимум |
| Хром, Cr | 0.20% максимум | 0.30% максимум | 0.80–1.10% |
| Никель, Ni | 0.15% максимум | 1.65–2.00% | 0.25% максимум |
| Молибден, Mo | 0.05% максимум | 0.20–0.30% | 0.15–0.25% |
| Ванадий, V | 0.15% максимум | Обычно не задаётся | Обычно не задаётся |
В таблице K содержит заметно больше никеля, чем C и обычный D. Никель поддерживает вязкость и стабильность механического поведения при коррозионных циклах. Молибден повышает прокаливаемость и помогает получить свойства тела контролируемой термообработкой.
Строка D представляет распространённый хромомолибденовый DA. Возможны и другие разрешённые API углеродистые, легированные и специальные семейства; состав подтверждают по подтипу и сертификату.
Коррозионные и усталостные характеристики
Работа K зависит от цикла растяжения и поверхности. Язвы и механические повреждения могут инициировать усталость ниже текучести. Требуются оценка напряжений колонны и коррозионные испытания в определённых условиях.
Справочные циклические напряжения
Модифицированный расчёт Гудмана предварительно проверяет допустимое растяжение при откачке. Пример использует опубликованные коэффициенты K и минимальную прочность.
| Параметр расчёта | Значение или зависимость | Основа |
|---|---|---|
| Минимальный предел прочности UTS | 621 MPa | Опубликованные данные K |
| Максимально допустимое растягивающее напряжение Sₐ | (UTS ÷ 4 + 0.5625 × Smin) × SF | Опубликованная модифицированная зависимость Гудмана |
| Минимальное напряжение Smin | Расчёт или измерение в рассматриваемом сечении | Нагрузка колонны |
| Эксплуатационный коэффициент SF | 0.90 в примере | Ориентир изготовителя для коррозионной среды; требует оценки применения |
| Предварительный критерий приёмки | Smax ≤ Sₐ | Максимальное рабочее напряжение не выше расчётного предела |
SF проверяют по фактической коррозии, состоянию штанг и опыту. Это не универсальный допуск к коррозионной среде.
| Принятое минимальное напряжение | Расчётное максимально допустимое напряжение | Допустимый диапазон напряжений |
|---|---|---|
| 50 MPa | 165.0 MPa | 115.0 MPa |
| 100 MPa | 190.4 MPa | 90.4 MPa |
| 150 MPa | 215.7 MPa | 65.7 MPa |
Расчётные примеры, не измеренные пределы усталости или гарантированные свойства.
Рост минимального растяжения уменьшает допустимый диапазон: постоянная нагрузка оставляет меньше запаса для циклов. Проверка напрямую не учитывает локальный изгиб, повреждённую резьбу или концентрацию у язв.
Отчёт об усталостных испытаниях
Заявленный ресурс полезен только при указании цикла напряжений и среды вместе с числом циклов.
| Параметр испытания | Требуемые числовые сведения | Толкование |
|---|---|---|
| Заявленный ресурс | ≥1.0 × 10⁶ циклов, только с подтверждающим отчётом | Указать: остановка без разрушения или заданная приёмочная цель |
| Приложенное напряжение | Smax и Smin, MPa | Определяет тяжесть нагружения |
| Амплитуда напряжения | (Smax − Smin) ÷ 2, MPa | Количественно описывает переменную составляющую |
| Коэффициент асимметрии | R = Smin ÷ Smax | Позволяет сравнивать разные средние напряжения |
| Частота испытания | Hz | Нужна для оценки зависящей от времени коррозии |
| Выборка | Число испытанных, разрушившихся и циклы каждого | Показывает повторяемость и разброс |
| Среда испытания | Температура, °C; pH; состав жидкости и парциальные давления | Различает усталость на воздухе и коррозионную усталость |
Отчёт указывает геометрию образца, термообработку и поверхность. Испытание тела не определяет ресурс всего резьбового соединения. Достижение остановки без разрушения подтверждает выживание только в конкретном режиме.
Оценка коррозии
Коррозионную стойкость выражают измеренной потерей металла, локальным повреждением и растрескиванием. Погружение ASTM G31 требует заданных химии раствора, температуры, выдержки и условий жидкости для сравнимости результатов.
| Объект оценки | Количественный результат | Инженерное толкование |
|---|---|---|
| Общая коррозия | Потеря массы, mg; площадь, cm²; время, h; скорость, mm/год | Средняя потеря металла за выдержку |
| Локальная коррозия | Максимальная глубина язвы, µm или mm, и выдержка | Выявляет локальное повреждение, скрытое средней потерей |
| Химия жидкости | Хлориды, mg/L; pH; растворённый кислород, mg/L | Определяет представленную результатом среду |
| Газовое воздействие | Парциальные давления CO₂ и H₂S, kPa или bar; температура, °C | Определяет условия газового воздействия |
| Эффект ингибитора | Скорости до и после обработки, mm/год; дозировка, mg/L | Оценивает защиту при прочих одинаковых условиях |
| Сульфидное растрескивание | Напряжение, MPa или % текучести; выдержка, h; результат | Отдельная квалификация по заданной сероводородной процедуре |
Общую скорость, глубину язв и склонность к трещинам оценивают отдельно. Малая средняя скорость не подтверждает стойкость к язвам или сульфидному растрескиванию. NACE TM0177 даёт методы испытания трещиностойкости в H₂S; обозначение K не доказывает прохождения.
Сравнение K с другими классами требует одинаковых условий:
- Геометрия образца, подготовка поверхности и термообработка;
- Максимальное и минимальное напряжения;
- Химия жидкости, парциальные давления и температура;
- Выдержка, частота испытания и ингибирование.
Коррозионные скорости и усталость конкретного изделия подтверждают лабораторными отчётами с этими условиями. Лабораторный ресурс нельзя напрямую превращать в гарантированный полевой срок.
Сравнение коррозионной эксплуатации
| Критерий выбора | Класс C | Класс K | Класс D |
|---|---|---|---|
| Коррозия без ингибитора | Обычно не предпочтителен | Лучший кандидат в своём диапазоне нагрузки | Требует тщательной оценки |
| Эффективно ингибируемая жидкость | Подходит для меньших нагрузок | Подходит | Подходит для больших нагрузок |
| Умеренные циклы при коррозии | Ограниченно предпочтителен | Предпочтительный класс API из трёх | Возможно при контролируемой коррозии |
| Высокая расчётная нагрузка | Часто недостаточен | Часто недостаточен | Лучший механический выбор |
| История сильного язвенного повреждения | Улучшить защиту до выбора класса | Проверить химию и механизм язв | Большая прочность может усилить чувствительность к надрезам |
| Большое отклонение скважины | Нужен анализ трения | Нужен анализ трения | Нужен анализ трения |
| Воздействие сероводородной среды | Нет автоматической квалификации | Нет автоматической квалификации | Нет автоматической квалификации |
| Главное преимущество | Недорогая стандартная эксплуатация | Состав с акцентом на коррозию | Повышенная механическая способность |
Сравнение не означает невосприимчивости K к коррозии. Его состав лучше C для многих коррозионных скважин, если нагрузка остаётся в механическом диапазоне K.
Стандартные размеры и допуски тела
| Номинальный размер | Номинальный диаметр | Положительный допуск | Отрицательный допуск |
|---|---|---|---|
| 5/8 in. | 15.88 mm | +0.18 mm | −0.36 mm |
| 3/4 in. | 19.05 mm | +0.20 mm | −0.41 mm |
| 7/8 in. | 22.23 mm | +0.20 mm | −0.41 mm |
| 1 in. | 25.40 mm | +0.23 mm | −0.46 mm |
| 1 1/8 in. | 28.58 mm | +0.25 mm | −0.51 mm |
Диаметр влияет на растягиваемую площадь, вес, проход жидкости и зазор НКТ. Максимальный диаметр не всегда оптимален: добавляет вес и ограничивает кольцевой поток.
Размеры кованых концов
Таблица даёт контролируемые размеры концов по указанным производственным данным.
| Номинальный размер штанги | Наружный диаметр торца | Ширина квадрата под ключ | Длина квадрата под ключ |
|---|---|---|---|
| 5/8 in. | 31.75 mm, +0.13/−0.25 mm | 22.23 mm, ±0.79 mm | 31.75 mm |
| 3/4 in. | 38.10 mm, +0.13/−0.25 mm | 25.40 mm, ±0.79 mm | 31.75 mm |
| 7/8 in. | 41.30 mm, +0.13/−0.25 mm | 25.40 mm, ±0.79 mm | 31.75 mm |
| 1 in. | 50.80 mm, +0.13/−0.25 mm | 33.34 mm, ±0.79 mm | 38.10 mm |
| 1 1/8 in. | 57.15 mm, ±0.38 mm | 38.10 mm, ±0.79 mm | 41.28 mm |
Правильная геометрия позволяет работать ключом, сохраняя металл около ниппеля и торца. Переходы должны быть плавными: резкое сечение повышает локальную усталость.

Стандартные длины
| Номинальная длина штанги | Метрический эквивалент | Справочный допуск длины |
|---|---|---|
| 25 ft | 7.62 m | ±2.0 in. / ±50 mm |
| 30 ft | 9.14 m | ±2.0 in. / ±50 mm |
Точки измерения и эффективная собранная длина соответствуют чертежу API. Укороченные штанги регулируют длину, если стандартная не соответствует глубине установки насоса.
Справочное усилие извлечения
Ниже — пределы изготовителя для колонны в состоянии как новой, рассчитанные по наименьшему эффективному сечению и доле минимальной текучести.
| Номинальный диаметр штанги | Справочное максимальное усилие | Метрический эквивалент | Основа расчёта |
|---|---|---|---|
| 5/8 in. | 15.8 klbf | 70.3 kN | 90% минимального предела текучести |
| 3/4 in. | 22.8 klbf | 101.4 kN | 90% минимального предела текучести |
| 7/8 in. | 31.3 klbf | 139.2 kN | 90% минимального предела текучести |
| 1 in. | 40.9 klbf | 181.9 kN | 90% минимального предела текучести |
| 1 1/8 in. | 51.8 klbf | 230.4 kN | 90% минимального предела текучести |
Это ориентиры извлечения, не допустимые циклические нагрузки. Проект учитывает минимум и максимум напряжений, усталость, коррозионный коэффициент, отклонение, насос и остаточное сечение изношенных штанг.
Ограничения проектирования колонны
K требует оценки каждого участка. Диаметр задаёт осевое напряжение, минимум и максимум нагрузок — усталость; коррозия, износ, отклонение и соединения дополнительно ограничивают диапазон.
Диаметр и осевое напряжение
Номинальное осевое напряжение — местная растягивающая сила, делённая на площадь сечения.
| Расчётный параметр | Зависимость | Единицы и условия |
|---|---|---|
| Площадь сплошного тела A | πd² ÷ 4 | d в mm; A в mm² |
| Номинальное осевое напряжение σ | F ÷ A | F в N; σ в MPa |
| Максимальное напряжение цикла Smax | Fmax ÷ A | Максимальная местная сила |
| Минимальное напряжение цикла Smin | Fmin ÷ A | Минимальная местная сила |
| Диапазон цикла ΔS | Smax − Smin | MPa |
| Среднее напряжение Sm | (Smax + Smin) ÷ 2 | MPa |
| Амплитуда Sa | (Smax − Smin) ÷ 2 | MPa |
Ниже одинаковая сила приложена к разным номинальным диаметрам.
| Номинальный диаметр штанги | Расчётная площадь тела | Приложенная сила | Номинальное осевое напряжение |
|---|---|---|---|
| 5/8 in | 197.9 mm² | 50 kN | 252.6 MPa |
| 3/4 in | 285.0 mm² | 50 kN | 175.4 MPa |
| 7/8 in | 387.9 mm² | 50 kN | 128.9 MPa |
| 1 in | 506.7 mm² | 50 kN | 98.7 MPa |
| 1 1/8 in | 641.3 mm² | 50 kN | 78.0 MPa |
Расчёт по номинальным дюймовым диаметрам до округления: неизношенное сплошное тело при растяжении, не допустимые нагрузки.
Больший диаметр снижает напряжение при той же местной силе, но повышает вес. Ступенчатость учитывает вес и динамику всей колонны. Нагрузку поверхностного штока нельзя неизменно переносить на каждый подземный участок.
Пример проверки усталости
Пример показывает, почему напряжения ниже текучести недостаточно для приемлемых циклов. Используется модифицированный Гудман из раздела коррозии и усталости.
| Параметр | Значение примера | Основа |
|---|---|---|
| Диаметр штанги | 7/8 in | Принятый номинальный размер |
| Площадь тела | 387.9 mm² | Рассчитано |
| Минимальная местная сила | 20 kN | Принятый минимум цикла |
| Максимальная местная сила | 70 kN | Принятый максимум цикла |
| Минимальное напряжение Smin | 51.6 MPa | Рассчитано |
| Максимальное напряжение Smax | 180.4 MPa | Рассчитано |
| Диапазон циклических напряжений | 128.9 MPa | Рассчитано |
| Минимальная справочная текучесть K | 414 MPa | Статические данные материала |
| Минимальная справочная прочность K | 621 MPa | Входные данные усталости |
| Эксплуатационный коэффициент SF | 0.90 | Иллюстративный выбор; требуется оценка применения |
| Допустимое максимальное напряжение Sallow | (621 ÷ 4 + 0.5625 × 51.6) × 0.90 ≈ 165.8 MPa | Расчёт модифицированного Гудмана |
| Использование напряжения | 108.8% | Smax ÷ Sallow × 100 |
| Предварительный усталостный критерий | Использование ≤100% | Только в рамках этого метода |
| Оценка примера | Расчётный предел превышен | Пересмотреть диаметр, нагрузку или класс |
Иллюстративный расчёт, не полевое испытание или гарантия. Промежуточные значения не округлены.
Пример ниже минимальной текучести, но выше циклического предела. Можно пересмотреть ступенчатость, уменьшить динамику или выбрать подходящий более прочный класс. Каждое изменение требует пересчёта всей колонны.
Влияние износа тела
Потеря площади повышает напряжение при неизменной силе. Ниже предполагается равномерное уменьшение круглого диаметра.
| Равномерное уменьшение диаметра | Остаточная площадь | Рост осевого напряжения при той же нагрузке |
|---|---|---|
| 0% | 100.00% | 0.0% |
| 2% | 96.04% | 4.1% |
| 5% | 90.25% | 10.8% |
| 10% | 81.00% | 23.5% |
Только геометрический расчёт; проценты не являются допусками износа или повторного использования.
Язвы и односторонний износ оценивают отдельно: неправильное сечение и локальную концентрацию нельзя адекватно описать равномерным диаметром.
Дополнительные проверки
| Объект расчёта | Числовые данные или проверка | Ограничение применения |
|---|---|---|
| Ступенчатость колонны | Диаметр, mm; длина, m; максимум/минимум силы, kN, каждого участка | Проверить все ступени и соединения |
| Отклонение скважины | Наклон в градусах; интенсивность искривления °/30 m или °/100 ft; контактная нагрузка N/m | Шаг направляющих требует анализа траектории и контакта |
| Сжатие при ходе вниз | Минимальная эффективная осевая сила, kN | Нужна оценка потери устойчивости и контакта с НКТ |
| Нагрузка извлечения | Местная сила, kN; остаточное сечение, mm²; прочность с учётом состояния | Предел извлечения не использовать как циклический рейтинг |
| Совместная нагрузка винтового насоса | Осевая σ = 4F/(πd²); кручение τ = 16T/(πd³); эквивалентная σeq = √(σ² + 3τ²) | F в N, T в N·mm, d в mm; момент соединения проверяется отдельно |
Выбор K требует приемлемых циклических напряжений, достаточного соединения и запаса на коррозию, износ и отклонение.
Производственный контроль и инспекция
| Этап | Контролируемая характеристика | Подтверждение приёмки |
|---|---|---|
| Приёмка сырья | Состав плавки и чистота стали | Заводской сертификат и идентификация плавки |
| Контроль прутка | Внутренние и поверхностные дефекты | Протокол электромагнитного или ультразвукового контроля |
| Резка и правка | Длина, прямолинейность и поверхность | Контроль размеров |
| Нагрев концов | Управляемая зона и равномерность температуры | Записи печи и процесса |
| Ковка высадки | Течение металла, профиль перехода и размеры | Визуальный и размерный контроль |
| Термообработка | Текучесть, прочность и пластичность | Диаграмма обработки и механический отчёт |
| Правка горячим растяжением | Прямолинейность без сильной локальной деформации | Измерение прямолинейности |
| Обработка торца | Диаметр, плоскостность и поверхность | Калиброванный размерный контроль |
| Изготовление резьбы | Профиль, средний диаметр, конусность и эффективная длина | Калиброванные рабочие калибры API |
| Контроль поверхности | Трещины, закаты, продольные дефекты, язвы и следы перемещения | Визуальный и заданный отчёт НК |
| Проверка усталости | Договорное число циклов | Утверждённый отчёт усталости |
| Идентификация | Класс, размер, плавка и партия | Маркировка и бирка пакета |
| Упаковка | Защита ниппеля, шаг опор и влагозащита | Упаковочный лист и фото загрузки |
Механический отчёт подтверждает текучесть, прочность, удлинение и сужение как комплект. Достижение прочности при нарушенной пластичности не соответствует K.
Резьбу проверяют калиброванными рабочими калибрами. Синий цвет помогает распознать K, но не доказывает класс: нужны маркировка, плавка и сертификат.
Варианты поставки
При закупке сравнивают сертификат, пределы свойств, усталость, допуски, резьбу и комплект муфт, а не только класс и цену.
Поставка может включать:
- Штанги K стандартных диаметров API;
- Стандартные и проектные укороченные штанги;
- Полноразмерные муфты;
- Уменьшенные муфты для ограниченного зазора;
- Протекторы и экспортную упаковку;
- Заводские сертификаты;
- Отчёты механических свойств;
- Записи размеров и резьбовых калибров;
- НК сырья или готового изделия;
- Документы усталости по заказу;
- Проектное коррозионностойкое покрытие.
Покрытие требует отдельных данных по подготовке, толщине сухой плёнки, адгезии, сплошности, температуре и допустимым повреждениям обращения. Нельзя заявлять стойкость без этих условий приёмки.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: прочнее ли K класса C?
Ответ: нет. K и C обычно имеют одинаковые пределы текучести и прочности. Преимущество K — никель-молибденовый состав и пригодность к коррозионной добыче, а не большая номинальная прочность.
Вопрос: коррозионностойкость K выше D?
Ответ: K лучше ориентирован на умеренно нагруженные коррозионные скважины; D — на повышенные нагрузки с эффективной защитой. Результат зависит от подтипа D, жидкости, напряжений и ингибирования.
Вопрос: означает ли заявленная усталость полевой срок службы?
Ответ: нет. Число циклов — заводской или лабораторный ориентир. Полевая жизнь зависит от диапазона напряжений, частоты, язв, отклонения, контакта с НКТ, повреждений и среды.
Вопрос: какие данные нужны перед выбором API K?
Ответ: нужны расчёт колонны, траектория, откачка, химия воды, температура, история коррозии, ингибирование, размеры и муфты. Заказ также задаёт редакцию API, контроль и документы.
