EP2728104B1 - Verfahren zum erstellen einer horizontalbohrung im erdreich und horizontalbohrvorrichtung - Google Patents

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EP2728104B1
EP2728104B1 EP13005268.1A EP13005268A EP2728104B1 EP 2728104 B1 EP2728104 B1 EP 2728104B1 EP 13005268 A EP13005268 A EP 13005268A EP 2728104 B1 EP2728104 B1 EP 2728104B1
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EP
European Patent Office
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drill pipe
section
drilling device
horizontal drilling
pipe section
Prior art date
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EP13005268.1A
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English (en)
French (fr)
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EP2728104A1 (de
Inventor
Elmar Koch
Sebastian Fischer
Andreas Joachim Hanses
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tracto Technik GmbH and Co KG
GRTgaz SA
Original Assignee
Tracto Technik GmbH and Co KG
GRTgaz SA
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B19/00Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables
    • E21B19/20Combined feeding from rack and connecting, e.g. automatically
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • E21B49/02Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil
    • E21B49/06Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil using side-wall drilling tools pressing or scrapers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/28Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring
    • E21B7/30Enlarging drilled holes, e.g. by counterboring without earth removal

Definitions

  • the invention relates to a method for creating a horizontal hole in the ground and a horizontal drilling device for use in such a method.
  • Horizontal drilling devices are used to insert supply and disposal lines into the ground in a trenchless construction or to replace old lines that have already been laid without trenches.
  • Horizontal drilling devices are widely used, in which a drill head is initially driven obliquely into the ground using a drill rod and starting from a drill carriage positioned on the surface of the earth until the drill head reaches the desired drilling depth. The drill head is then switched to the horizontal in order to introduce the desired horizontal hole.
  • the target point of such a horizontal drilling can be, for example, in a target excavation specially excavated for this purpose or in a cellar room or it can also be, i.e. like the starting point, are on the surface of the earth.
  • the drill head is reversed in an obliquely upward direction in order to let the drill head emerge again on the surface of the earth.
  • an expansion device for example a conical expansion body, so that when the drill pipe is pulled back by means of the drill carriage, the previously created one Expand (pilot) hole. It can be provided that a new line to be pulled in is attached to the expanding device in order to pull it into the ground at the same time as the pilot hole is expanded.
  • Horizontal drilling devices are also used to trenchlessly replace old pipes laid in the ground.
  • the drill pipe is pushed from the drill carriage along the old pipe (and in particular through an old pipe) in a first step and, after reaching a target point, which may be in a maintenance shaft of the sewer system, for example, the front end of the drill pipe is connected to an expansion device the old pipe is cut or burst when the drill pipe is pulled back, the sections of the destroyed old pipe being radially displaced into the surrounding earth.
  • a new pipe can be pulled into the old pipe.
  • the new pipe can have an outer diameter which corresponds to or even exceeds the outer diameter of the old pipe.
  • an adapter to the front end of the drill pipe instead of a widening device, which acts on the rear end of the old pipe and pulls it out of the ground when the drill pipe is pulled back. This can prevent fragments of the old pipe from remaining in the ground, which could otherwise damage the new pipe due to the sharp-edged breaking edges in connection with the pressure exerted by the surrounding ground.
  • Horizontal drilling devices regularly have a linear drive, with which the drill pipe is driven into and withdrawn from the ground. Furthermore, a rotary drive is regularly provided, with which the drill pipe (and the associated drilling or expanding head) can be set in rotation. By rotating the drill head or the expanding device, the advance in the ground can be improved.
  • controllable horizontal drilling devices require rotation of the drilling head in order to be able to control it in the desired drilling direction.
  • the boring heads of such horizontal boring devices have an asymmetrically designed (for example beveled) boring head front, which leads to a lateral deflection of the boring head during the movement of the boring head through the earth. If the drill head is driven in rotation while driving in the ground, the asymmetrical design of the drill head has no effect on the straight-line drilling process, because the lateral deflection compensates for one revolution on average.
  • Horizontal drilling devices in which the drilling mount is intended for positioning on the surface of the earth, are often only suitable for use in non-urban areas, since these have to be positioned at a considerable distance from the area in some cases because of the drilling path required to achieve the desired drilling depth , in which the borehole or the new line is to be introduced into the ground or in which an existing line is to be replaced. Corresponding space conditions are often not available in built-up urban areas. Another disadvantage of such horizontal drilling devices is that these horizontal drilling devices, which are regularly designed as self-propelled drill carriages, generate considerable damage to the land, which must be remedied with a corresponding financial outlay.
  • trenchless pipeline construction in built-up areas is still largely limited to the trenchless replacement of old pipes, since the old pipes always extend between existing underground cavities (in particular supply shafts and basements) that can be used for the positioning of the horizontal drilling device.
  • Excavation work and consequent damage to the land can thus be largely avoided.
  • horizontal drilling devices have been developed that are dimensioned so that they can be positioned in a sewer supply shaft. Since new supply lines are often not to be laid along existing supply lines, it is often not possible to use these horizontal drilling devices for the new laying of supply lines.
  • a horizontal drilling device which is designed for use in small construction pits with a rectangular cross section of approximately 70 cm ⁇ 40 cm and a depth of approximately 1 m to 1.5 m.
  • This horizontal drilling device comprises a frame, the dimensions of which correspond approximately to the cross-sectional dimensions of the construction pit and which is lowered into the construction pit. Part of the frame protrudes beyond the top edge of the construction pit.
  • a combined one Linear / rotary drive is provided, via which a drill rod screwed together from individual rod sections is driven into the ground.
  • the rod sections which are gradually screwed onto the rear end of the drill pipe that has already been drilled, are fed to the linear / rotary drive via a rod lift, which pulls them from a rod magazine that is located in the upper section of the frame, which extends over the edge of the excavation pit is arranged, transported to the linear / rotary drive.
  • DE 101 59 712 A1 discloses a method and apparatus for making and expanding earth bores.
  • the object of the invention was to provide an improved horizontal drilling device.
  • An improved method for drilling a hole in the ground should also be specified.
  • a method and a corresponding horizontal boring device should be specified that enable horizontal bores to be flexibly drilled into the ground, starting from a relatively small construction pit.
  • the idea on which the invention is based is to provide a horizontal drilling device which has a circular cross section and this in an excavation pit to use, which also has a circular cross section with preferably approximately the same diameter. Due to the preferably cylindrical shape of the excavation pit and the horizontal drilling device arranged therein, the horizontal drilling device in the excavation pit can be rotated about the vertical axis and can thus be easily and precisely aligned in the desired drilling direction. It is not necessary to lift the horizontal drilling device out of the construction pit. Due to the circular cross-section, there are no special requirements for the alignment of the excavation pit in the ground. Because the construction pit and the section of the horizontal drilling device located within the construction pit each have a circular cross section with largely identical diameters, the excavation volume of the construction pit can be reduced to the required minimum. A cylindrical shape of the horizontal drilling device and the wall of the excavation surrounding it can also provide particularly large-area support for the horizontal drilling device within the excavation pit, regardless of the respective rotational orientation of the horizontal drilling device in the excavation pit.
  • the horizontal bore can be produced in any known manner, i.e. in particular by advancing or withdrawing a drill pipe on which a drill head or an expanding device can be arranged on the front, whereby, for example, either a (pilot) hole is drilled into the ground, an existing pipe is destroyed and / or replaced by a new pipe or one New line is pulled into a hole.
  • a horizontal drilling device in particular for use in a method according to the invention, has at least one linear drive and a drill rod that can be driven into or pulled out of the soil by the linear drive.
  • a housing is additionally provided which largely or completely surrounds the linear drive and which in at least the section with which it is in the operating state of the horizontal drilling device, i.e. when the linear drive drives the drill pipe into the soil or pulls it out of it, is arranged within an excavation pit (pit section), at least partially has a circular section and in particular is cylindrical.
  • the housing of the horizontal drilling device is preferably dimensioned such that it determines the outer dimension of the horizontal drilling device at least in the pit section. According to the invention, this means that the housing surrounds the other components of a horizontal drilling device, such as, in particular, the linear and possibly a rotary drive, and is intended to rest against a wall of an excavation pit in order to support the forces applied by the horizontal drilling device in the ground.
  • a housing can be open or closed.
  • An open housing can consist, for example, of a scaffold or framework.
  • horizontal bores can also be created in a simple manner from excavation pits with very small dimensions and in particular those in which no operators can stay to operate the horizontal drilling device.
  • the method according to the invention is suitable for creating horizontal bores in the ground from construction pits which have a maximum diameter of approximately 85 cm and in particular approximately 60 cm or smaller.
  • a diameter of approx. 60 cm can be a good compromise, because on the one hand the size of the excavation pit is relatively small and the damage to the ground is limited, but at the same time there is still enough space within the housing of the horizontal drilling device for the arrangement of a sufficiently powerful linear - And / or rotary drive remains.
  • diameters of the construction pit of more than 85 cm the effort for producing a construction pit with a circular cross section can become so great that it cannot be compensated for by the advantages of the method according to the invention.
  • an excavation pit with a circular cross-section cannot be created, or only with great effort, using a conventional excavator or manually. This applies in particular to small construction pits with diameters of up to approximately 60 cm, which are according to the invention should preferably be provided.
  • the excavation pit is created by drilling a surface seal (if present), such as a tar or asphalt surface, with a conventional crown bit and suctioning off the soil underneath using a conventional suction bit. In this way, cylindrical bores can be made relatively easily (more or less geometrically precisely) in the ground.
  • the construction pit can be carried out by drilling a surface seal with a crown drill and / or by suctioning off the soil.
  • the housing forms a substantially closed casing in the pit section of the horizontal drilling device according to the invention. This largely prevents soil from falling from the pit walls into the interior of the housing and contaminating the functional elements arranged there, such as, in particular, the linear and rotary drive, etc. In addition, a large support surface can be achieved by a largely closed casing, which can increase the stability of the horizontal drilling device within the excavation pit.
  • a "largely closed casing” is understood to mean a casing which largely covers the corresponding section of the housing and in particular only has cutouts or openings which are required for the drilling device to function. Such a recess or opening is required, for example, for the drill pipe to pass through.
  • the support element can therefore be moved radially outward from a retracted position in which it is arranged within the dimensions defined by the housing in order to securely position the horizontal drilling device in an excavation pit.
  • more than one support element and in particular at least two, three, four or five support elements are provided, which are arranged spaced apart from one another in a defined, preferably uniform division and which can also preferably be extended individually.
  • the horizontal drilling device according to the invention in the The excavation pit is not only to be supported securely, but also to be aligned in its position (alignment of the longitudinal axis of the housing; corresponds to the vertical axis of the horizontal drilling device during operation).
  • the support element has a support plate which forms a cutout of the jacket.
  • the horizontal drilling device forms a largely closed cylindrical casing in the corresponding section when the support element or elements are positioned in a retracted position; on the other hand, the support plate has a curved shape as a section of the casing, the radius of which resembles the radius of the arcuate wall of the construction pit, so that uniform and reliable support can be achieved when the support element is extended radially.
  • the horizontal drilling device according to the invention has a section (surface section) that is located above the excavation pit in the operating state.
  • this section of the horizontal drilling device in particular, there can be the functional elements that an operator should or must be able to reach in order to operate the horizontal drilling device.
  • the surface section of the horizontal drilling device can furthermore have a supporting device, via which the horizontal drilling device is supported on the surface of the earth.
  • the horizontal drilling device can thus be stored in a suspended manner within the excavation pit.
  • This support device can particularly preferably be designed to be adjustable in order to enable the horizontal drilling device to be positioned vertically in the excavation pit. In this way, a simple and flexible (because it can be easily changed) height positioning of the horizontal drilling device according to the invention (or the pit section of the horizontal drilling device) within the construction pit can be achieved. In addition, it is avoided that a suitable for supporting the horizontal drilling device, i.e. level and level floor of the excavation must be provided. This can reduce the effort required for the excavation.
  • both the cylindrical construction pit and the correspondingly dimensioned horizontal drilling device preferably have a small diameter, it may be necessary to gradually supply the linear drive arranged within the pit section of the horizontal drilling device with rod sections which are then connected to one another in order to achieve this Drill pipe to train.
  • the horizontal drilling device according to the invention can preferably be provided with a rod lift, which transports a rod section of the drill rod between the surface section and the pit section. This can be done in both directions, i.e.
  • the drill pipe sections are transported one after the other from the surface section to the linear drive within the pit section of the horizontal drilling device, while pulling the drill pipe out of a drill hole that has already been made, for example when it is expanded and / or a new line is drawn in, the individual boom sections detached from the boom string are transported by the boom lift from the linear drive to the surface section, where they can be removed either by an operator or by an automated boom pick-up.
  • the boom lift has a boom receptacle into which a boom section can be inserted from the side.
  • a boom mount enables easy access from the side by the operator and at the same time ensures a secure hold during transport of the boom section (along a vertically aligned boom lift).
  • the linkage section can be transferred from the linkage lift to the linear drive, preferably by means of a holding mandrel that is arranged in such a way that the linkage section of the linkage lift is attached directly after reaching the target position of the linkage mount becomes.
  • the rod sections preferably have a length that is as little as possible shorter than the diameter of the housing in the pit section of the horizontal drilling device.
  • the Fig. 1 shows an isometric view of a horizontal drilling device 1 according to the invention when a pilot hole is drilled into the ground.
  • the horizontal drilling device comprises a cylindrical housing 2, which is partially closed by a cylindrical jacket 3.
  • the horizontal drilling device 1 or the housing 2 of the horizontal drilling device 1 is divided into two sections, namely a lower section referred to as a "pit section", which is located within an excavation pit 4 which has been excavated especially for receiving the horizontal drilling device 1.
  • the housing 2 is essentially completely closed by the casing 3. This prevents soil detaching from the wall of the construction pit 4 from falling into the cavity formed by the housing 2, where further functional elements of the horizontal drilling device 1 and in particular a combined linear / rotary drive 5 are located. Otherwise, soil falling into the cavity could contaminate these functional elements, as a result of which the function of the horizontal drilling device 1 could be impaired.
  • the housing 2 is partially opened in order to give an operator access to a rod lift 6 extending up to this area.
  • the horizontal drilling device 1 is positioned "hanging" within the excavation pit 4, ie it is not supported on the bottom of the excavation pit 4, but rather by means of a supporting device with a total of three supporting legs 7, which in the area of the surface section of the horizontal drilling device 1 on longitudinal members 8 of the housing 2 are attached.
  • Each of the support legs 7 can be attached to the respective side member 8 at a total of five different positions.
  • a height adjustment of the horizontal drilling device 1 suspended in the construction pit 4 can thereby take place. This height adjustment is important in order, for example, to position the linear / rotary drive 5 located within the pit section at the correct height for drilling the pilot hole into the ground.
  • a fixation of the support legs 7 at the different positions along the side members 8 takes place via a cross bolt 9, which is inserted through a through hole in a cross member 10 of the respective support leg 7 and the respective side member 8 of the housing 2 and then fixed.
  • Each of the support legs 7 furthermore has a spindle support which is connected to the cross member 10 of the respective support leg 7 via a swivel joint.
  • the spindle support comprises a threaded rod 11 which has a support foot 12 at its foot end.
  • a handle 13 is provided, by means of which the threaded rod 11 can be rotated about its longitudinal axis, as a result of which a longitudinal displacement relative to the spindle housing 14 surrounding the threaded rod is achieved.
  • the spindle supports are used to precisely align the horizontal drilling device 1 within the construction pit 4 after a first height positioning has already been achieved by fastening the support legs 7 to the side members 8 of the housing 2.
  • the excavation pit 4 - like the housing 2 of the horizontal drilling device 1 - has a (largely) cylindrical shape, the inside diameter of which essentially corresponds to the outside diameter of the housing 2 of the horizontal drilling device.
  • the jacket 3 of the horizontal drilling device 1 in the region of the pit section thus lies more or less directly on the wall of the building pit 4.
  • the inside diameter of the excavation pit 4 and the outside diameter of the housing 2 not only the size of the excavation pit 4 to be excavated can be limited to a minimum, but at the same time the largest possible and homogeneous support of the horizontal drilling device 1 within the excavation pit 4 can be achieved. Due to the circular cross section of the construction pit 4 and the housing 2, the support is also independent of the respective rotational orientation (about the longitudinal axis of the horizontal drilling device).
  • the excavation pit 4 was excavated by first inserting a ring-shaped groove (not shown) with the required (outside) diameter into the surface seal (asphalt surface) using a crown drill, removing the disc-shaped asphalt cover thus exposed and then removing the soil underneath by means of a Suction dredger (not shown) was suctioned off.
  • the suction excavator used for this comprises a suction nozzle, which also has a circular cross section.
  • the excavation pit 4 is excavated somewhat deeper than necessary in order to enable the height-supported horizontal drilling device 1 to be adjusted within the excavation pit 4 without the lower end of the horizontal drilling device 1 being placed on the pit floor unintentionally.
  • the horizontal drilling device 1 was lowered into the excavation pit 4 by means of a crane (not shown) until the support legs 7 already attached to the longitudinal members 8 of the housing 2 were in contact with the surface of the earth. With the help of the crane, the horizontal drilling device 1 was then rotatably aligned within the excavation pit by moving it so far about its longitudinal axis is rotated until the drilling axis defined by the linear / rotary drive arranged within the pit section of the horizontal drilling device 1 points in the desired starting direction for the pilot drilling. A fine adjustment of the working height of the horizontal drilling device 1 and, within limits, of the inclination of the horizontal drilling device 1 with respect to the vertical could then be achieved via the spindle supports.
  • the horizontal drilling device 1 Since the wall of the construction pit 4 - particularly when it was excavated by means of a suction excavator - is not regularly cylindrical, the horizontal drilling device 1 according to the invention has a total of four support elements 15 distributed uniformly over the circumference in the area of the pit section. These support elements 15 comprise support plates 16, which each form a section of the cylindrical casing 3 of the horizontal drilling device in a retracted position. The support plates 16 can each be deflected outwards in the radial direction by means of a hydraulic cylinder 17 in order to establish direct contact of the horizontal drilling device 1 with the wall of the excavation pit 4 in order to securely support it within the excavation pit 4.
  • Each of the support plates 16 is connected via a first swivel joint 18 to a first end of a deflection lever 19, which in turn is rotatably mounted on the housing 2 of the horizontal drilling device 1 by means of a second swivel joint 21.
  • a second end of the deflection lever 19 is connected to the head of a piston rod 20 of the hydraulic cylinder 17. Extending or retracting the hydraulic cylinder 17 thus causes the deflection lever 19 to rotate partially about the swivel joint 21, as a result of which the respective support plate 16 can be radially deflected or withdrawn again.
  • End stops 22 prevent the support plate 16 from penetrating into the interior defined by the casing of the housing when the hydraulic cylinder 17 is retracted.
  • the Fig. 2 shows one of the Fig. 1 corresponding representation of the entire horizontal drilling device 1, but in which a part of the casing 3 in the pit section is removed in order to make the functional elements arranged therein visible.
  • the 3 to 5 show different views of this section of the horizontal drilling device 1 in enlarged representations. It can be seen that the combined linear / rotary drive 5 is arranged at the lower end of the horizontal drilling device 1 inside the housing 2. This serves to propel a drill rod 24 composed of individual rod sections 23 into the ground in a rotating manner.
  • the Fig. 6 shows a partial section through the linear / rotary drive 5 in a representation isolated from the other elements of the horizontal drilling device 1.
  • the linear drive is formed by two hydraulic cylinders 25.
  • the piston rods 26 of the two hydraulic cylinders 25 completely pass through the respective cylinder tube 27 and are connected at their two ends to the housing 2 of the horizontal drilling device 1.
  • the piston rods 26 each have a centrally arranged piston (not shown) which divides the annular space formed between the cylinder tube 27 and the piston rod 26 into two working chambers, each of which can be supplied with the hydraulic oil via a hydraulic line 66.
  • movement of the respective cylinder tube 27 on the piston rod 26 is achieved in one or the other direction.
  • the movement of the two hydraulic cylinders 25 of the linear drive is synchronized.
  • a rotary drive is arranged between the two cylinder tubes 27 of the hydraulic cylinders 25 forming the linear drive and is attached to them.
  • the rotary drive comprises a motor 29 flange-mounted on a hollow gear 28 (in particular a hydraulic or an electric motor).
  • a drive shaft 30 of the motor 29 is connected to a bevel gear 31, which in turn meshes with a toothed ring 32, which in turn is connected to a drive sleeve 34 via screw connections 33.
  • the drive sleeve 34 is rotatably supported by two roller bearings 35 within a housing 36 of the hollow gear 28. Rotation of the drive shaft 30 of the motor 29 thus causes the drive sleeve 34 to rotate about its longitudinal axis.
  • This longitudinal axis corresponds essentially to the longitudinal axis of the drill string 24 held therein and consequently also to the drilling axis, i.e. the starting direction of a pilot bore to be introduced or the longitudinal axis of a bore or an old pipe running out in the wall of the construction pit 4.
  • a drive ring 37 is used to transmit the rotary movement of the drive sleeve 34 and the longitudinal movement generated by the hydraulic cylinders 25 of the linear drive to the drill rod 24 held in the drive sleeve 34, which - in an operating position of the drill rod 24 within the drive ring 37 - fixes the drill rod 24 in a form-fitting manner.
  • the driver ring 37 is positively mounted within the drive sleeve 34 and can be replaced in a simple manner when worn, by first removing a snap ring 63 from a corresponding groove in the inside of the drive sleeve 34 and then pulling a spacer ring 64 out of the drive sleeve. The driver ring 37 can then be pulled out of the drive sleeve 34 without any problems.
  • FIGS. 10a and 10b each show in two views the two operating positions of the drill string 24 relevant for the operation of the horizontal drilling device 1 within the driving ring 37. These two operating positions differ by a 90 ° relative rotation of the driving ring 37 about its longitudinal axis relative to the drill string 24.
  • the drill string 24 is locked in the driver ring. This locking is achieved by the special jacket shape of the rod sections 23 of the drill rod 24 and a shape of the central opening of the driving ring 37 adapted to this.
  • Each rod section 23 of the drill rod 24 has a cylindrical basic shape with a central section 38 with a relatively small diameter and two end sections 39a, 39b with a relatively large diameter.
  • Two parallel flats 40 are provided in each of the end sections 39a, 39b of a rod section 23, which results in a cross section with two parallel straight sides and two opposing arcuate sides.
  • the driver ring 37 forms a through opening corresponding to this cross section, so that it is possible if the driver ring 37 and the rod section 23 guided therein in the in the 10a and 10b Rotary alignment shown are arranged to each other, to insert the rod section 23 into the through opening of the driving ring 37 and to move it freely (in the longitudinal direction).
  • the middle section 38 of each rod section 23 has a reduced outer diameter in order to have a smaller (defined) diameter than the end sections 39a, 39b. To achieve bending stiffness. This is intended to enable the use of a controllable inclined drilling head. By reversing the drilling head 43 in the ground, an arcuate drilling process is achieved in sections. The drill pipe 24 must adapt to this arcuate drilling course, which leads to a corresponding bending stress.
  • the diameter-reduced middle section 38 of each link section 23, which is relatively flexible compared to the end sections 39a, 39b, serves to keep the link section 23 as flexible as possible, but at the same time to make the end sections 39a, 39b, which are particularly prone to breakage due to the thread, rigid.
  • the individual rod sections 23 can be connected to the linear / Rotary drive 5 can not be fed manually. Rather, an automated boom feed is provided for this, which consists of a boom receptacle 44, which is arranged at the level of the linear / rotary drive 5, and the boom lift 6.
  • the boom receptacle 44 is in the overall representation of the Fig. 4 and 5 as well as isolated in the representations of the 7a, 7b , 8a and 8b shown.
  • the central element of the linkage receptacle 44 is a holding mandrel 45, which is mounted in a bridge 46, which is connected to the cylinder tubes 47 of two further hydraulic cylinders 48.
  • the hydraulic cylinders 48 are also those in which the piston rod 49 protrudes from the cylinder tube 47 on both sides.
  • the two free ends of the two piston rods 49 are connected to the housing 2 of the horizontal drilling device 1, so that the cylinder tubes 47 on the stationary piston rods 49 and consequently the linkage receptacle 44 can be moved in the horizontal direction by appropriately loading the hydraulic cylinders 48 with hydraulic oil.
  • the arbor 45 of the rod receptacle 44 is mounted within the bridge 46 so as to be pivotable about a horizontal axis, with pivoting between the two in the FIGS 7a, 7b on the one hand and 8a, 8b on the other hand, the end positions shown is possible.
  • the pivoting is achieved via a further hydraulic cylinder 50, which is supplied with hydraulic oil via corresponding hydraulic connections 65.
  • a receiving carriage 52 which can receive a linkage section 23, is slidably guided, the receiving carriage 52 being fastened to a run of a drive belt 53 which runs outside the guide rail 51 and parallel to it.
  • An upper drive roller of the drive belt 53 is connected to a motor (not shown) to drive it.
  • a lower deflection roller 54 is mounted on an axis 55, which is guided at its two ends on a threaded rod 56 and in a groove 57. By rotating the threaded rods 56, the vertical position of the lower deflection roller 54 can be changed in order to tension the drive belt 53.
  • the receiving carriage 52 By means of the drive belt 53, the receiving carriage 52 can be moved up and down within the guide rail 51. In this way, a rod section 23, which is inserted by an operator into a feed station 58 in the surface section of the horizontal drilling device 1, can be transported to the rod holder 44 in the pit section - and vice versa.
  • the Fig. 11 shows in an isolated representation the boom mount 44 and the lower part of the boom lift 6 including the mounting carriage 52, in which a boom section 23 is held.
  • the receiving carriage 52 forms a through opening into which the rod section 23 can be inserted from the side by the operator in the region of the loading station 58.
  • the inserted rod section 23 is suspended in the receiving carriage 52, ie two pairs of projections 59 each form a free space which is only slightly wider than the diameter of the central section 38 and narrower than the wider side of the end sections 39a, 39b of the rod section 23 .
  • One of the pairs of projections engages in the locking grooves 41 of the front end section 39a, while the second pair of projections engages in the middle section 38 of the rod section 23.
  • the rod section 23 fixed therein is held in a form-fitting manner (in the vertical and lateral directions) via the two pairs of projections of the receiving slide 52.
  • the rod section 23 held in the receiving carriage 52 is pushed onto the vertically oriented holding mandrel 45 (cf. Fig. 5 [Carriage sled not shown] and 8a, 8b).
  • the mandrel is then 90 ° into the Fig. 4 and 7a, 7b shown horizontal operating position pivoted, whereby the rod section 23 is pivoted out of the receiving carriage 52 in the lateral direction.
  • the receiving carriage 52 can then be moved again to the loading station 58, so that a further rod section 23 can be used.
  • the horizontal drilling device 1 is designed to carry out flushing bores, i.e. to the drill head 43 arranged on the front on the drill pipe 24, a drilling fluid is supplied via the drill pipe 24, which emerge through front and side outlet openings.
  • a drilling fluid is supplied via the drill pipe 24, which emerge through front and side outlet openings.
  • the individual rod sections 23 of the drilling rod 24 are made hollow throughout.
  • the drilling fluid is fed to the drill pipe 24 via the holding mandrel 45, which is also made almost entirely hollow for this purpose. Only at the back end, i.e. the end protruding from an attached rod section 23 is closed by means of a screw cap 60.
  • the drilling fluid is supplied to the interior space formed by the hollow mandrel 45 via a likewise hollow shaft on which the mandrel 45 is rotatably mounted.
  • Two sealing rings on the outside of the holding mandrel 45 prevent leakage of the drilling fluid through the gap between the holding mandrel 45 and the rod section 23. In this way, a safe and structurally simple connection of the pivotable holding mandrel 45 to the drilling fluid source can be achieved. In contrast, achieving a connection to the drilling fluid source while maintaining the pivotability of the holding mandrel via flexible supply hoses is structurally more complex, since the high pressure with which a drilling fluid is supplied to such a drill string 24 requires the use of extremely pressure-stable and thus less elastic supply hoses , which in turn would hinder the pivoting movement of the holding mandrel 45, which would require a larger and more powerful hydraulic cylinder 50 for the pivoting.
  • the use of the horizontal drilling device 1 for creating a pilot bore proceeds as follows: Before the horizontal drilling device 1 is lowered into the construction pit 4, the Fig. 1 shown drilling head 43 inserted through a passage opening 61 for the drill string, which is formed in the housing 2, in the drive sleeve 34 of the rotary drive. This is necessary because the drill head has an integrated transmitter for localization by means of a so-called walk-over receiver and is therefore longer than the rod sections 23.
  • the drill head has a (rear) end section 62 which, with regard to the geometric shape, the end sections 39a, 39b of the rod sections 23 corresponds to:
  • the end section 62 with a cylindrical basic shape, which is provided on two opposite sides with parallel flats, two arc-shaped locking grooves are introduced into which the driving ring 37 can be screwed in by a 90 ° rotation in a clockwise direction, as a result of which the drill head 43 is locked in the rotary drive.
  • the rotary drive is in the rearmost position in which it has been moved as far as possible away from the passage opening 61 by means of the linear drive.
  • the horizontal drilling device 1 is then lowered into the building pit 4, aligned and supported, as has already been described.
  • the drilling head 43 is then drilled into the ground as far as possible. Due to the length of the drill head 43, drilling takes place with two strokes of the linear drive; at the first stroke, the driver ring 37 is located at the front end of the two parallel flats, so that the compressive forces are transmitted via the shoulder formed there and the torque is transmitted via the parallel flats serving as key surfaces. After the first stroke, the linear drive is retracted so that the driving ring 37 can engage in the locking grooves and lock the drilling head 43. The linear drive is then moved forward again by one working stroke, as a result of which the drilling head 43 is completely drilled. The rotary drive is then, for example, in the Fig. 4 and 5 shown foremost position.
  • a locking fork (not shown) provided in the area of the through opening is then lowered.
  • the fork width of the locking fork corresponds to the distance between the two parallel flats of the drill head 43 and the distance between the two locking grooves.
  • the drill head 43 was aligned by means of the rotary drive in such a way that the two flats of the end section are aligned vertically, so that the locking fork can pass over the end section (in a section in front of the locking grooves) of the drill head 43, thereby causing the drill head to rotate by means of a form-fitting fixation 43 is temporarily prevented.
  • the driver ring 37 is then released from the locking grooves of the drill head 43 and the linear / rotary drive 5 retracted so far that it is located in a defined area of the front end section 39a of the first rod section 23.
  • the first rod section 23 is screwed to the drilling head 43 fixed in the direction of rotation by the locking fork, the torque being transmitted via the parallel flats 40.
  • the driver ring 37 is not yet locked in the locking groove 41, the rod section can move relative to the driver ring 37 when screwing in the longitudinal axial direction. As a result, the longitudinal movement of the rod section 23 required for screwing the rod section 23 can be realized without complex length compensation implemented by the linear drive.
  • the position of the rotary drive during the screwing is selected such that the locking grooves 41 of the front end section 39a are located after the screwing of the rod section 23 with the drilling head 43 within the driving ring 43, so that this is directly, i.e. 90 °, rotated by a 90 ° rotation. without a further movement of the linear drive being necessary, into which locking grooves 41 can engage in order to fix the rod section 23 also in the longitudinal direction.
  • the drill string is then drilled until the rotary drive has returned to its front end position.
  • the rotary drive is then unlocked by a 90 ° rotation (in the opposite direction) of the driving ring and retracted by means of the hydraulic cylinders 25 of the linear drive until the driving ring 37 can engage in the locking grooves 41 of the rear end section 39b of the first rod section 23; there the driving ring 37 is locked again by a 90 ° rotation.
  • the drill string consisting of drill head 43 and first rod section 23, is driven further into the ground by the use of the linear / rotary drive 5 by a further working stroke of the linear drive.
  • the linkage receptacle 44 is moved back into the rear position and the holding mandrel 45 is pivoted into the vertical position, where it has a second linkage section 23, which the operator has already moved into the receiving carriage 58 moved into the loading station 58 52 was used, can record.
  • the locking grooves 41 of the front end section 39a of the first rod section 23 are located below the locking fork, which can then be lowered to fix the drill string while the second rod section 23 is screwed onto the existing drill string.
  • the second rod section 23 is by means of the Boom receptacle 44 moved up to the rear end of the first boom section 23.
  • the rotary drive is released from the first rod section 23 and moved to the rear so far that it can engage the parallel flats 40 in the front end section 39a of the second rod section 23.
  • the second rod section 23 is then screwed to the first rod section 23, the driving ring 37 being locked again in the locking grooves 41 of the front end section 39a of the second rod section and the drill string again up to when the screwing has been completed Reaching the front end position (of the linear drive) is drilled.
  • the linear / rotary drive 5 is then released by a 90 ° relative rotation of the driving ring 37 from the second rod section 23 and moved back again in order to lock the second rod section 23 in the rear end section 39b and the drill string again by a further working stroke in to advance the soil.
  • the locking fork In contrast to the drill head 43, the locking fork always engages in the locking grooves 41 of the rod sections 23 in order not only to secure them or the drill string rotationally but also against movement in the longitudinal direction. This can prevent the drill string from unintentionally shifting due to elastic deformations of the compressed soil and the drill pipe being compressed or stretched by the loads.
  • the driving ring 37 of the rotary drive is locked in the locking grooves 41 of the rear end section 39b of the last rod section 23.
  • the rotary drive is moved backwards by moving the hydraulic cylinders 25 of the linear drive.
  • the locking fork is then moved down and fixes the penultimate linkage section 23 by engaging in the locking grooves 41 of the rear end section 39b of this linkage section 23.
  • the linear / rotary drive is then released from the rod section 23 by a 90 ° rotation of the driver ring and moved forward again until the driver ring 37 can engage in the locking grooves of the front end section 39a of the last rod section 23.
  • a further working stroke of the linear drive pulls the drill rod 24 out of the ground to such an extent that the locking fork can lock the penultimate rod section 23 in the front end section 39a. Then the last rod section 23 can be unscrewed from the penultimate rod section 23 by rotating the drive sleeve 34 counterclockwise. Due to the special shape of the rod section in the area of the end sections, a torque for releasing the threaded connection can be transmitted without the driving ring 37 being fixed in the locking groove 41 in the longitudinal axial direction. As a result, the driving ring 37 can slide over the rod section when the rod section 23 is unscrewed, which means that length compensation via the linear drive can be avoided.
  • the linkage receptacle 44 moves forward to receive the last linkage section 23 that has been unscrewed.
  • the boom receptacle 44 then moves back to its rearmost position and the linear / rotary drive 5 simultaneously forwards so that it can engage the rear end section 39b of the last (before last) boom section 23.
  • the unscrewed rod section 23 is then completely moved out of the drive sleeve 34 and can be inserted into the receiving carriage 52 of the rod lift 6 by pivoting the holding mandrel 45 into the vertical position.
  • the receiving carriage 52 can then be moved upwards to the loading station 58, where the rod section can be removed by an operator.
  • the horizontal drilling device shown is particularly suitable for use in inner-city areas and in particular for the establishment of house connections in the supply area (in particular gas, water, electricity, glass fiber, etc.). Holes up to at least 20 m in length can be drilled, which can then be used for pulling in pipes or cables with an outside diameter of up to 63 mm.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erstellen einer Horizontalbohrung im Erdreich sowie eine Horizontalbohrvorrichtung zur Verwendung in einem solchen Verfahren.
  • Horizontalbohrvorrichtungen kommen zum Einsatz, um in grabenloser Bauweise Ver-und Entsorgungsleitungen in das Erdreich einzubringen bzw. bereits verlegte Altleitungen grabenlos auszutauschen.
  • Es existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Horizontalbohrvorrichtungen. Weit verbreitet sind Horizontalbohrvorrichtungen, bei denen ein Bohrkopf mittels eines Bohrgestänges und ausgehend von einer an der Erdoberfläche positionierten Bohrlafette zunächst schräg in das Erdreich vorgetrieben wird, bis der Bohrkopf die gewünschte Bohrtiefe erreicht. Daraufhin wird der Bohrkopf in die Horizontale umgesteuert, um die gewünschte Horizontalbohrung einzubringen. Der Zielpunkt einer solchen Horizontalbohrung kann beispielsweise in einer extra hierfür ausgehobenen Zielbaugrube oder in einem Kellerraum liegen oder er kann sich ebenfalls, d.h. wie der Startpunkt, an der Erdoberfläche befinden. Hierfür wird der Bohrkopf nach einem gewissen Bohrfortschritt in eine schräg nach oben weisende Richtung umgesteuert, um den Bohrkopf wieder an der Erdoberfläche auszutreten zu lassen.
  • Nachdem der Bohrkopf den Zielpunkt erreicht hat, wird dieser häufig gegen eine Aufweitvorrichtung, beispielsweise einen konischen Aufweitkörper, ersetzt, um bei dem Zurückziehen des Bohrgestänges mittels der Bohrlafette die zuvor erstellte (Pilot-)Bohrung aufzuweiten. Dabei kann vorgesehen sein, an die Aufweitvorrichtung eine neu einzuziehende Leitung anzuhängen, um diese gleichzeitig mit dem Aufweiten der Pilotbohrung in das Erdreich einzuziehen.
  • Horizontalbohrvorrichtungen werden auch dazu verwendet, im Erdreich verlegte Altleitungen grabenlos zu ersetzen. Hierzu wird in einem ersten Arbeitsschritt das Bohrgestänge von der Bohrlafette entlang der Altleitung (und insbesondere durch ein Altrohr) geschoben und nach dem Erreichen eines Zielpunkts, der beispielsweise in einem Wartungsschacht der Kanalisation liegen kann, das vordere Ende des Bohrgestänges mit einer Aufweitvorrichtung verbunden, durch die das Altrohr beim Zurückziehen des Bohrgestänges zerschnitten oder geborsten wird, wobei die Teilstücke des zerstörten Altrohrs radial in das umgebende Erdreich verdrängt werden. Gleichzeitig kann ein Neurohr in das Altrohr eingezogen werden. Durch das Zerstören des Altrohrs und das Verdrängen der Teilstücke des Altrohrs kann das Neurohr einen Außendurchmesser aufweisen, der dem Außendurchmesser des Altrohrs entspricht oder diesen sogar übersteigt.
  • Alternativ besteht auch die Möglichkeit, anstelle einer Aufweitvorrichtung einen Adapter an das vordere Ende des Bohrgestänges anzuschließen, der an dem rückseitigen Ende des Altrohrs angreift und dieses beim Zurückziehen des Bohrgestänges aus dem Erdreich herauszieht. Dadurch kann verhindert werden, dass Bruchstücke des Altrohrs im Erdreich verbleiben, die anderenfalls aufgrund der scharfkantigen Bruchkanten in Verbindung mit dem von dem umgebenden Erdreich ausgeübten Druck das Neurohr beschädigen könnten.
  • Horizontalbohrvorrichtungen weisen regelmäßig einen Linearantrieb auf, mit dem das Bohrgestänge in das Erdreich vorgetrieben und aus diesem zurückgezogen wird. Weiterhin ist regelmäßig ein Rotationsantrieb vorgesehen, mit dem das Bohrgestänge (und der damit verbundene Bohr- oder Aufweitkopf) in Rotation versetzt werden kann. Durch die Rotation des Bohrkopfs oder der Aufweitvorrichtung kann der Vortrieb im Erdreich verbessert werden.
  • Weiterhin ist bei den meisten der steuerbaren Horizontalbohrvorrichtungen eine Rotation des Bohrkopfs erforderlich, um diesen in die gewünschte Bohrrichtung steuern zu können. Die Bohrköpfe solcher Horizontalbohrvorrichtungen weisen eine asymmetrisch ausgebildete (z.B. abgeschrägte) Bohrkopffront auf, die zu einer seitlichen Ablenkung des Bohrkopfs während der Bewegung des Bohrkopfs durch das Erdreich führt. Wenn der Bohrkopf gleichzeitig mit dem Vortreiben im Erdreich rotierend angetrieben wird, hat die asymmetrische Ausbildung des Bohrkopfs keinen Einfluss auf den geradlinigen Bohrverlauf, denn die seitliche Ablenkung gleicht sich im Mittel einer Umdrehung aus. Wird dagegen die Rotation des Bohrkopfs gestoppt und dieser ausschließlich schiebend - gegebenenfalls unterstützt durch von einer in den Bohrkopf oder in die Bohrlafette integrierten Schlagvorrichtung ausgeübte Schläge - vorgetrieben, führt die asymmetrische Ausgestaltung des Bohrkopfs zu einer (konstanten) seitlichen Ablenkung. Dadurch wird ein bogenförmiger Bohrverlauf und im Ergebnis eine Änderung der Bohrrichtung erzielt.
  • Horizontalbohrvorrichtungen, die ausschließlich zum Ersetzen von bereits im Erdreich verlegten Altrohren vorgesehen sind, weisen häufig keinen zusätzlichen Rotationsantrieb auf.
  • Horizontalbohrvorrichtungen, bei denen die Bohrlafette für eine Positionierung an der Erdoberfläche vorgesehen ist, eignen sich häufig nur für einen Einsatz in außerstädtischen Gebieten, da diese wegen des für das Erreichen der gewünschten Bohrtiefe erforderlichen Anbohrwegs in einer teilweise erheblichen Entfernung von dem Bereich entfernt positioniert werden müssen, in dem die Bohrung bzw. die Neuleitung in das Erdreich eingebracht werden soll bzw. in dem eine bereits bestehende Altleitung ausgewechselt werden soll. Häufig sind entsprechende Platzverhältnisse in bebauten städtischen Gebieten nicht gegeben. Ein weiterer Nachteil derartiger Horizontalbohrvorrichtungen liegt darin, dass diese - regelmäßig als selbstfahrende Bohrlafette ausgebildeten - Horizontalbohrvorrichtungen erhebliche Flurschäden erzeugen, die mit einem entsprechenden finanziellen Aufwand wieder beseitigt werden müssen.
  • Aufgrund dieser Nachteile beschränkt sich der grabenlose Leitungsbau in bebauten Gebieten noch weitgehend auf das grabenlose Ersetzen von Altrohren, da sich die Altrohre stets zwischen bereits vorhandenen unterirdischen Hohlräumen (insbesondere Versorgungsschächte und Kellerräume) erstrecken, die für die Positionierung der Horizontalbohrvorrichtung genutzt werden können. Aushubarbeiten und folglich Flurschäden können dadurch weitgehend vermieden werden. Hierfür wurden Horizontalbohrvorrichtungen entwickelt, die so dimensioniert sind, dass sie in einem Versorgungsschacht der Kanalisation positioniert werden können. Da neue Versorgungsleitungen häufig nicht entlang bestehender Versorgungstrassen verlegt werden sollen, kann für die Neuverlegung von Versorgungsleitungen jedoch häufig nicht auf diese Horizontalbohrvorrichtungen zurückgegriffen werden.
  • Aus der DE 196 33 934 A1 ist eine Horizontalbohrvorrichtung bekannt, die für einen Einsatz in kleinen Baugruben mit einem rechteckigen Querschnitt von ca. 70 cm x 40 cm und einer Tiefe von ca. 1 m bis 1,5 m ausgelegt ist. Diese Horizontalbohrvorrichtung umfasst einen Rahmen, dessen Abmessungen in etwa den Querschnittsabmessungen der Baugrube entsprechen und der in die Baugrube hinabgelassen wird. Ein Teil des Rahmens ragt dabei über die obere Kante der Baugrube hinaus. In dem innerhalb der Baugrube befindlichen Abschnitt des Rahmens ist ein kombinierter Linear-/Rotationsantrieb vorgesehen, über den ein aus einzelnen Gestängeschüssen miteinander verschraubtes Bohrgestänge in das Erdreich vorgetrieben wird. Die Gestängeschüsse, die nach und nach an das hintere Ende des bereits verbohrten Bohrgestänges angeschraubt werden, werden dem Linear-/Rotationsantrieb über einen Gestängelift zugeführt, der diese von einem Gestängemagazin, das in dem oberen, sich über die Kante der Baugrube erstreckenden Abschnitt des Rahmens angeordnet ist, zu dem Linear-/Rotationsantrieb transportiert.
  • Die aus der DE 196 33 934 A1 bekannte Horizontalbohrvorrichtung ermöglicht das Einbringen von Bohrungen in das Erdreich von beliebigen Startpositionen aus. Da für die Positionierung der Horizontalbohrvorrichtung lediglich eine relativ kleine Baugrube erforderlich ist und die Horizontalbohrvorrichtung aufgrund der kompakten Bauweise zudem recht einfach transportierbar ist, ist deren Verwendung mit relativ geringen Flurschäden verbunden.
  • Ein Nachteil bei der aus der DE 196 33 934 A1 bekannten Horizontalbohrvorrichtung ist jedoch, dass für diese eine exakte Ausrichtung der auszuhebenden Baugrube erforderlich ist, da die Richtung, in der die Bohrung ausgehend von der Horizontalbohrvorrichtung gestartet wird, im wesentlichen senkrecht zu den beiden Schmalseiten der Baugrube liegt. Mit der Horizontalbohrvorrichtung der DE 196 33 934 A1 können ausgehend von einer Baugrube zudem lediglich zwei Bohrungen in entgegengesetzter Richtung durchgeführt werden, nämlich in die beiden Richtungen, die senkrecht zu den beiden Schmalseiten der Baugrube liegen. Um in die zwei Richtungen zu bohren, ist es erforderlich, die gesamte Horizontalbohrvorrichtung aus der Baugrube herauszuheben, um 180° um die Hochachse zu drehen und dann wieder in die Baugrube abzulassen.
  • DE 101 59 712 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen und Aufweiten von Erdbohrungen.
  • Ausgehend von diesem Stand der Technik lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Horizontalbohrvorrichtung anzugeben. Weiterhin sollte ein verbessertes Verfahren zum Einbringen einer Bohrung in das Erdreich angegeben werden. Insbesondere sollte ein Verfahren und eine entsprechende Horizontalbohrvorrichtung angegeben werden, das/die ermöglicht, ausgehend von einer relativ kleinen Baugrube Horizontalbohrungen flexibel in das Erdreich einzubringen.
  • Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 und 3 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Horizontalbohrvorrichtung sind Gegenstand der jeweiligen abhängigen Patentansprüche und ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung.
  • Die der Erfindung zugrundeliegende Idee liegt darin, eine Horizontalbohrvorrichtung vorzusehen, die einen kreisförmigen Querschnitt aufweist, und diese in einer Baugrube einzusetzen, die ebenfalls einen kreisförmigen Querschnitt mit vorzugsweise in etwa demselben Durchmesser aufweist. Durch eine vorzugsweise zylindrische Form der Baugrube sowie der darin angeordneten Horizontalbohrvorrichtung kann die Horizontalbohrvorrichtung in der Baugrube um die Hochachse rotiert werden und so auf einfache Weise exakt in der gewünschten Bohrrichtung ausgerichtet werden. Ein Herausheben der Horizontalbohrvorrichtung aus der Baugrube ist nicht erforderlich. Besondere Anforderungen an die Ausrichtung der Baugrube in dem Erdreich entfallen somit aufgrund des kreisförmigen Querschnitts. Dadurch dass die Baugrube und der sich innerhalb der Baugrube befindliche Abschnitt der Horizontalbohrvorrichtung jeweils einen kreisförmigen Querschnitt mit weitgehend identischen Durchmessern aufweisen, kann das auszuhebende Volumen der Baugrube auf das benötigte Minimum reduziert werden. Durch eine zylindrische Form der Horizontalbohrvorrichtung sowie der diese umgebenden Wand der Baugrube kann zudem eine besonders großflächige Abstützung der Horizontalbohrvorrichtung innerhalb der Baugrube erreicht werden und dies unabhängig von der jeweiligen rotatorischen Ausrichtung der Horizontalbohrvorrichtung in der Baugrube.
  • Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Erstellen einer Horizontalbohrung im Erdreich weist demnach die folgenden Schritte auf:
    • Erzeugen einer im Querschnitt kreisförmigen Baugrube;
    • Absenken einer Horizontalbohrvorrichtung in die Baugrube, wobei die Erdbohrvorrichtung zumindest in demjenigen Abschnitt, in dem diese nach dem Absenken in die Baugrube in dieser angeordnet ist, teilweise einen ebenfalls kreisförmigen Querschnitt mit vorzugsweise einem annähernd gleichen Durchmesser aufweist;
    • Erzeugen der Horizontalbohrung durch den Einsatz der Erdbohrvorrichtung.
  • Das Erzeugen der Horizontalbohrung kann dabei auf beliebige bekannte Art und Weise erfolgen, d.h. insbesondere durch das Vortreiben oder das Zurückziehen eines Bohrgestänges, an dem frontseitig ein Bohrkopf oder eine Aufweitvorrichtung angeordnet sein kann, wodurch beispielsweise entweder eine (Pilot-)Bohrung in das Erdreich eingebracht wird, eine bestehende Altleitung zerstört und/oder durch eine Neuleitung ersetzt oder eine Neuleitung in eine Bohrung eingezogen wird.
  • Es soll darauf hingewiesen werden, dass erfindungsgemäß unter dem "Erstellen" bzw. dem "Erzeugen einer Horizontalbohrung im Erdreich" sämtliche eingangs genannte Verfahren der grabenlosen Leitungssanierung verstanden werden, somit nicht lediglich das Erzeugen einer (Pilot-)Bohrung an sich, sondern auch das Aufweiten einer Bohrung, das Einziehen einer neuen Leitung in eine Bohrung und das Bersten oder Herausziehen einer Altleitung.
  • Eine erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einem erfindungsgemäßen Verfahren, weist zumindest einen Linearantrieb und ein Bohrgestänge auf, das von dem Linearantrieb in das Erdreich eintreibbar oder aus diesem herausziehbar ist. Erfindungsgemäß ist zusätzlich ein Gehäuse vorgesehen, das den Linearantrieb weitgehend oder vollständig umgibt und das in zumindest demjenigen Abschnitt, mit dem dieses im Betriebszustand der Horizontalbohrvorrichtung, d.h. wenn der Linearantrieb das Bohrgestänge in das Erdreich eintreibt oder aus diesem herauszieht, innerhalb einer Baugrube angeordnet ist (Grubenabschnitt), zumindest teilweise einen kreisförmigen Abschnitt aufweist und insbesondere zylindrisch ausgebildet ist.
  • Das Gehäuse der Horizontalbohrvorrichtung ist vorzugsweise so dimensioniert, dass dieses zumindest in dem Grubenabschnitt die Außenabmessung der Horizontalbohrvorrichtung bestimmt. Darunter ist erfindungsgemäß zu verstehen, dass das Gehäuse die übrigen Bestandteile einer Horizontalbohrvorrichtung, wie insbesondere den Linear-und gegebenenfalls einen Rotationsantrieb umgibt und für ein Anliegen an einer Wand einer Baugrube bestimmt ist, um die von der Horizontalbohrvorrichtung aufgebrachten Kräfte im Erdreich abzustützen. Ein solches Gehäuse kann offen oder geschlossen ausgebildet sein. Ein offenes Gehäuse kann beispielsweise aus einem Gerüst oder Fachwerk bestehen.
  • Durch das erfindungsgemäße Verfahren können auf einfache Weise Horizontalbohrungen auch aus Baugruben mit sehr kleinen Abmessungen und insbesondere solchen, in denen sich keine Bedienpersonen zur Bedienung der Horizontalbohrvorrichtung aufhalten können, heraus erstellt werden. Insbesondere eignet sich das erfindungsgemäße Verfahren zum Erstellen von Horizontalbohrungen im Erdreich aus Baugruben, die im Durchmesser maximal ca. 85 cm und insbesondere ca. 60 cm oder auch kleiner betragen. Ein Durchmesser von ca. 60 cm kann sich als guter Kompromiss darstellen, da zum einen die Größe der Baugrube relativ klein ist und sich dadurch die Flurschäden in Grenzen halten, gleichzeitig jedoch innerhalb des Gehäuses der Horizontalbohrvorrichtung noch ausreichend Platz für die Anordnung eines ausreichend leistungsfähigen Linear- und/oder Rotationsantrieb verbleibt. Bei Durchmessern der Baugrube von größer als 85 cm kann der Aufwand für das Herstellen einer Baugrube mit einem kreisförmigen Querschnitt so groß werden, dass dieser von den Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfahren nicht kompensiert werden kann.
  • Eine Baugrube mit kreisförmigem Querschnitt kann nicht oder nur unter einem hohen Aufwand mittels eines konventionellen Baggers oder manuell erstellt werden. Dies gilt insbesondere für kleine Baugruben mit Durchmessern von bis zu ca. 60 cm, die erfindungsgemäß bevorzugt vorgesehen werden sollen. In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann daher vorgesehen sein, die Baugrube dadurch zu erstellen, dass eine Oberflächenversiegelung (sofern vorhanden), wie beispielsweise eine Teer- oder Asphaltdecke, mit einem konventionellen Kronenbohrer aufgebohrt das darunter liegende Erdreich mittels eines konventionellen Saugbohrers abgesaugt wird. Auf diese Weise können relativ einfach (mehr oder weniger geometrisch exakt) zylindrische Bohrungen in das Erdreich eingebracht werden.
  • Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Baugrube durch das Aufbohren einer Oberflächenversiegelung mit einem Kronenbohrer und/oder durch das Absaugen des Erdreichs erfolgen.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Gehäuse in dem Grubenabschnitt der erfindungsgemäßen Horizontalbohrvorrichtung einen im Wesentlichen geschlossenen Mantel ausbildet. Dadurch kann weitgehend verhindert werden, dass Erdreich von den Grubenwänden in das Innere des Gehäuses fällt und die dort angeordneten Funktionselemente, wie insbesondere den Linear- und Rotationsantrieb, etc. verschmutzt. Zudem kann durch einen weitgehend geschlossenen Mantel eine große Abstützfläche erreicht werden, wodurch die Stabilität der Horizontalbohrvorrichtung innerhalb der Baugrube erhöht werden kann.
  • Unter einem "weitgehend geschlossenen Mantel" wird ein Mantel verstanden, der den entsprechenden Abschnitt des Gehäuses zu einem Großteil bedeckt und insbesondere lediglich Aussparungen oder Öffnungen aufweist, die für die Funktion der Bohrvorrichtung erforderlich sind. Eine solche Aussparung oder Öffnung ist beispielsweise für den Durchtritt des Bohrgestänges erforderlich.
  • Um die Positionierung und Abstützung der Horizontalbohrvorrichtung innerhalb der Baugrube zu verbessern, kann weiterhin vorgesehen sein, mindestens ein Abstützelement vorzusehen, das - über den Außenumfang des Gehäuses hinaus - radial nach außen verfahrbar ist, um eine möglichst spielfreie Abstützung der Horizontalbohrvorrichtung an der Wand der Baugrube sicherzustellen. Das Abstützelement kann demnach von einer zurückgezogenen Stellung, in der dieses innerhalb der durch das Gehäuse definierten Abmessungen angeordnet ist, radial nach außen verfahren werden, um die Horizontalbohrvorrichtung in einer Baugrube sicher zu positionieren.
  • Besonders bevorzugt sind mehr als ein Abstützelement und insbesondere mindestens zwei, drei, vier oder fünf Abstützelemente vorgesehen, die in definierter, vorzugsweise gleichmäßiger Teilung zueinander beabstandet angeordnet sind und zudem vorzugsweise einzeln ausgefahren werden können. Durch ein individuelles Ausfahren mehrerer Abstützelemente kann die erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung in der Baugrube nicht nur sicher abgestützt werden, sondern gleichzeitig noch in ihrer Lage (Ausrichtung der Längsachse des Gehäuses; entspricht im Betrieb der Hochachse der Horizontalbohrvorrichtung) ausgerichtet werden.
  • In einer weiterhin bevorzugten Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass das Abstützelement eine Abstützplatte aufweist, die einen Ausschnitt des Mantels ausbildet. Dadurch kann zum einen erreicht werden, dass die Horizontalbohrvorrichtung in dem entsprechenden Abschnitt einen weitgehend geschlossen zylindrischen Mantel ausbildet, wenn das oder die Abstützelemente in einer zurückgezogenen Stellung positioniert sind; zum anderen weist die Abstützplatte als Ausschnitt des Mantels eine gebogene Form auf, die in ihrem Radius dem Radius der bogenförmigen Wand der Baugrube ähnelt, so dass eine gleichmäßig und sichere Abstützung erreicht werden kann, wenn das Abstützelement radial ausgefahren wird.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung einen Abschnitt (Oberflächenabschnitt) aufweist, der sich im Betriebszustand oberhalb der Baugrube befindet. In diesem Abschnitt der Horizontalbohrvorrichtung können sich insbesondere die Funktionselemente befinden, die von einer Bedienperson erreichbar sein sollen oder müssen, um die Horizontalbohrvorrichtung zu bedienen.
  • Der Oberflächenabschnitt der Horizontalbohrvorrichtung kann weiterhin eine Stützvorrichtung aufweisen, über die die Horizontalbohrvorrichtung an der Erdoberfläche abgestützt wird. Über diese kann die Horizontalbohrvorrichtung somit innerhalb der Baugrube hängend gelagert werden.
  • Besonders bevorzugt kann diese Stützvorrichtung verstellbar ausgebildet sein, um eine Höhenpositionierung der Horizontalbohrvorrichtung in der Baugrube zu ermöglichen. Hierdurch kann eine einfache und flexible (weil problemlos veränderbare) Höhenpositionierung der erfindungsgemäßen Horizontalbohrvorrichtung (bzw. des Grubenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung) innerhalb der Baugrube erreicht werden. Zudem wird vermieden, dass ein für die Abstützung der Horizontalbohrvorrichtung geeigneter, d.h. ebener und in dem richtigen Winkel zur Horizontalen ausgerichteter Boden der Baugrube vorgesehen werden muss. Dadurch kann der Aufwand für das Einbringen der Baugrube reduziert werden.
  • Da sowohl die zylindrische Baugrube als auch die entsprechend dimensionierte Horizontalbohrvorrichtung vorzugsweise einen kleinen Durchmesser aufweisen, kann es erforderlich sein, den innerhalb des Grubenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung angeordneten Linearantrieb nach und nach von der Erdoberfläche aus mit Gestängeschüssen zu versorgen, die dann miteinander verbunden werden, um das Bohrgestänge auszubilden. Hierfür kann die erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung vorzugsweise mit einem Gestängelift versehen sein, der einen Gestängeschuss des Bohrgestänges zwischen dem Oberflächenabschnitt und dem Grubenabschnitt transportiert. Dies kann in beide Richtungen erfolgen, d.h. während des Erstellens einer (Pilot-)Bohrung werden die Gestängeschüsse nacheinander von dem Oberflächenabschnitt zu dem Linearantrieb innerhalb des Grubenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung transportiert, während beim Zurückziehen des Bohrgestänges aus einer bereits erstellten Bohrung, beispielsweise wenn diese aufgeweitet und/oder eine neue Leitung eingezogen wird, die einzelnen, von dem Gestängestrang gelösten Gestängeschüsse mittels des Gestängelifts von dem Linearantrieb zu dem Oberflächenabschnitt transportiert, wo diese entweder von einer Bedienperson oder einer automatisierten Gestängeübernahme entnommen werden können.
  • Weiterhin bevorzugt kann vorgesehen sein, dass der Gestängelift eine Gestängeaufnahme aufweist, in die ein Gestängeschuss von der Seite einsteckbar ist. Eine solche Gestängeaufnahme ermöglicht eine einfache Erreichbarkeit von der Seite durch die Bedienperson und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Halt während des Transports des Gestängeschusses (entlang eines vertikal ausgerichteten Gestängelifts).
  • Sofern Gestängeschüsse zum Einsatz kommen, die zumindest teilweise hohl ausgebildet sind, kann eine Übergabe des Gestängeschusses von dem Gestängelift an den Linearantrieb vorzugsweise mittels eines Aufnahmedorns erfolgen, der so angeordnet ist, dass der Gestängeschuss von dem Gestängelift nach dem Erreichen der Zielposition der Gestängeaufnahme direkt aufgesteckt wird.
  • Die Gestängeschüsse weisen vorzugsweise eine Länge auf, die nur möglichst wenig kürzer als der Durchmesser des Gehäuses in dem Grubenabschnitt der Horizontalbohrvorrichtung ist. Durch die Verwendung möglichst langer Gestängeschüsse kann der Aufwand, der für das Zusammenfügen bzw. Lösen der einzelnen Gestängeschüsse des Bohrgestänges erforderlich ist, auf ein Minimum reduziert werden. Aus Platzgründen kann es jedoch erforderlich oder sinnvoll sein, die relativ langen Gestängeschüsse in dem Gestängelift in einer vertikalen Ausrichtung zu transportieren. In diesem Fall kann vorgesehen sein, den Aufnahmedorn verschwenkbar auszubilden, um das Aufstecken des von dem Gestängelift transportierten Gestängeschusses ebenfalls in einer im Wesentlichen vertikalen Ausrichtung zu ermöglichen. Nach dem Aufstecken des Gestängeschusses kann der Aufnahmedorn dann in eine im Wesentlichen horizontale, der Bohrrichtung entsprechende Ausrichtung verschwenkt werden.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
  • In den Zeichnungen zeigt:
  • Fig.1
    eine erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig.2
    die Horizontalbohrvorrichtung der Fig. 1 in einer zweiten perspektivischen Ansicht;
    Fig.3
    einen vergrößerten Ausschnitt der Darstellung gemäß Fig. 2;
    Fig.4
    den unteren Abschnitt der Horizontalbohrvorrichtung gemäß den Fig. 1 bis 3 in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig.5
    die Darstellung gemäß Fig. 4 in einer anderen Betriebsstellung der Horizontalbohrvorrichtung;
    Fig.6
    eine isolierte Darstellung des Rotationsantriebs der Horizontalbohrvorrichtung in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig. 7a
    eine isolierte Darstellung der Gestängeaufnahme der Horizontalbohrvorrichtung in einer ersten Betriebsstellung in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig. 7b
    eine isolierte Darstellung der Gestängeaufnahme der Horizontalbohrvorrichtung in einer ersten Betriebsstellung in einer geschnittenen Seitenansicht;
    Fig. 8a
    eine isolierte Darstellung der Gestängeaufnahme der Horizontalbohrvorrichtung in einer zweiten Betriebsstellung in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig. 8b
    eine isolierte Darstellung der Gestängeaufnahme der Horizontalbohrvorrichtung in einer zweiten Betriebsstellung in einer geschnittenen Seitenansicht;
    Fig. 9a
    eine isolierte Darstellung des Mitnehmerrings des Rotationsantriebs einschließlich eines Gestängeschusses in einer ersten Betriebsstellung in einer isometrischen Ansicht;
    Fig. 9b
    eine Frontansicht des in der Fig. 9a dargestellten Mitnehmerrings und Gestängeschusses;
    Fig. 10a
    eine isolierte Darstellung des Mitnehmerrings des Rotationsantriebs einschließlich eines Gestängeschusses in einer zweiten Betriebsstellung in einer isometrischen Ansicht;
    Fig. 10b
    eine Frontansicht des in der Fig. 10a dargestellten Mitnehmerrings und Gestängeschusses; und
    Fig. 11
    eine isolierte Darstellung der Gestängeaufnahme sowie des unteren Abschnitts des Gestängelifts in einer isometrischen Ansicht.
  • Die Fig. 1 zeigt in einer isometrischen Ansicht eine erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung 1 beim Einbringen einer Pilotbohrung in das Erdreich.
  • Die Horizontalbohrvorrichtung umfasst ein zylindrisches Gehäuse 2, das teilweise über einen zylindrischen Mantel 3 verschlossen ist. Funktional ist die Horizontalbohrvorrichtung 1 bzw. das Gehäuse 2 der Horizontalbohrvorrichtung 1 in zwei Abschnitte unterteilt, nämlich einen unteren als "Grubenabschnitt" bezeichneten Abschnitt, der sich innerhalb einer extra zur Aufnahme der Horizontalbohrvorrichtung 1 ausgehobenen Baugrube 4 befindet. In dem Grubenabschnitt der Horizontalbohrvorrichtung 1 ist das Gehäuse 2 im Wesentlichen vollständig durch den Mantel 3 verschlossen. Dies verhindert, dass sich von der Wandung der Baugrube 4 lösendes Erdreich in den von dem Gehäuse 2 ausgebildeten Hohlraum hineinfällt, wo sich weitere Funktionselemente der Horizontalbohrvorrichtung 1 und insbesondere ein kombinierter Linear-/Rotationsantrieb 5 befindet. In den Hohlraum fallendes Erdreich könnte anderenfalls diese Funktionselemente verschmutzen, wodurch die Horizontalbohrvorrichtung 1 in ihrer Funktion beeinträchtigt werden könnte.
  • In dem oberen Abschnitt der Horizontalbohrvorrichtung 1, erfindungsgemäß auch als "Oberflächenabschnitt" bezeichnet, ist das Gehäuse 2 teilweise geöffnet ausgebildet, um einer Bedienperson einen Zugang zu einem sich bis in diesem Bereich erstreckenden Gestängelift 6 zu geben.
  • Die Horizontalbohrvorrichtung 1 ist "hängend" innerhalb der Baugrube 4 positioniert, d.h. diese stützt sich nicht an dem Boden der Baugrube 4 ab, sondern vielmehr über eine Stützvorrichtung mit insgesamt drei Stützbeinen 7, die im Bereich des Oberflächenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung 1 an Längsträgern 8 des Gehäuses 2 befestigt sind. Jedes der Stützbeine 7 kann an insgesamt fünf verschiedenen Positionen an dem jeweiligen Längsträger 8 befestigt werden. Dadurch kann eine Höheneinstellung der in die Baugrube 4 gehängten Horizontalbohrvorrichtung 1 erfolgen. Diese Höheneinstellung ist wichtig, um z.B. den sich innerhalb des Grubenabschnitts befindlichen Linear-/Rotationsantrieb 5 auf der für das Einbringen der Pilotbohrung in das Erdreich richtigen Höhe zu positionieren. Eine Fixierung der Stützbeine 7 an den verschiedenen Positionen entlang der Längsträger 8 erfolgt über jeweils einen Querbolzen 9, der durch eine Durchgangsbohrung in einem Querträger 10 des jeweiligen Stützbeins 7 sowie des jeweiligen Längsträgers 8 des Gehäuses 2 hindurch gesteckt und dann fixiert wird.
  • Jedes der Stützbeine 7 weist weiterhin eine Spindelstütze auf, die über ein Drehgelenk mit dem Querträger 10 des jeweiligen Stützbeins 7 verbunden ist. Die Spindelstütze umfasst eine Gewindestange 11, die an ihrem Fußende einen Stützfuß 12 aufweist. An dem dem Stützfuß 12 gegenüberliegenden Ende der Gewindestange 11 ist ein Handgriff 13 vorgesehen, über den die Gewindestange 11 um ihre Längsachse rotiert werden kann, wodurch eine Längsverschiebung relativ zu dem die Gewindestange umgebenden Spindelgehäuse 14 erreicht wird. Die Spindelstützen dienen dazu, die Horizontalbohrvorrichtung 1 innerhalb der Baugrube 4 exakt auszurichten, nachdem eine erste Höhenpositionierung bereits durch die Befestigung der Stützbeine 7 an den Längsträgern 8 des Gehäuses 2 erreicht wurde.
  • In der Fig. 1 ist zu erkennen, dass die Baugrube 4 - ebenso wie das Gehäuse 2 der Horizontalbohrvorrichtung 1 - eine (weitgehend) zylindrische Form aufweist, deren Innendurchmesser zudem im Wesentlichen dem Außendurchmesser des Gehäuses 2 der Horizontalbohrvorrichtung entspricht. Der Mantel 3 der Horizontalbohrvorrichtung 1 im Bereich des Grubenabschnitts liegt somit mehr oder weniger direkt an der Wand der Baugrube 4 an. Durch die weitgehende Übereinstimmung des Innendurchmessers der Baugrube 4 und des Außendurchmessers des Gehäuses 2 kann nicht nur die Größe der auszuhebenden Baugrube 4 auf ein Minimum beschränkt werden, sondern es kann gleichzeitig eine möglichst großflächige und homogene Abstützung der Horizontalbohrvorrichtung 1 innerhalb der Baugrube 4 erreicht werden. Durch den kreisförmigen Querschnitt der Baugrube 4 und des Gehäuses 2 ist die Abstützung zudem unabhängig von der jeweiligen rotatorischen Ausrichtung (um die Längsachse der Horizontalbohrvorrichtung).
  • Die Baugrube 4 wurde ausgehoben, indem zunächst mit einem Kronenbohrer (nicht dargestellt) eine ringförmige Nut mit dem erforderlichen (Außen-)Durchmesser in die Oberflächenversiegelung (Asphaltdecke) eingebracht wurde, der so freigelegte scheibenförmige Asphaltdeckel entfernt und daraufhin das sich darunter befindliche Erdreich mittels eines Saugbaggers (nicht dargestellt) abgesaugt wurde. Der hierfür eingesetzte Saugbagger umfasst eine Saugdüse, die ebenfalls einen kreisförmigen Querschnitt aufweist. Die Baugrube 4 wird etwas tiefer als erforderlich ausgehoben, um eine Höhenjustierung der hängend abgestützten Horizontalbohrvorrichtung 1 innerhalb der Baugrube 4 zu ermöglichen, ohne dass es zu einem ungewollten Aufsetzen des unteren Endes der Horizontalbohrvorrichtung 1 auf den Grubenboden kommt.
  • Nach dem Ausheben der Baugrube 4 wurde die Horizontalbohrvorrichtung 1 mittels eines Krans (nicht dargestellt) in die Baugrube 4 abgesenkt, bis die zuvor bereits an den Längsträgern 8 des Gehäuses 2 befestigten Stützbeine 7 Kontakt zur Erdoberfläche haben. Mit Hilfe des Krans wurde die Horizontalbohrvorrichtung 1 dann noch rotatorisch innerhalb der Baugrube ausgerichtet, indem diese soweit um ihre Längsachse gedreht wird, bis die von dem innerhalb des Grubenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung 1 angeordneten Linear-/Rotationsantrieb definierte Bohrachse in die gewünschte Startrichtung für die Pilotbohrung weist. Über die Spindelstützen konnte dann noch eine Feinjustierung der Arbeitshöhe der Horizontalbohrvorrichtung 1 sowie in Grenzen auch der Neigung der Horizontalbohrvorrichtung 1 gegenüber der Vertikalen erreicht werden.
  • Da die Wand der Baugrube 4 - insbesondere dann, wenn sie mittels eines Saugbaggers ausgehoben wurde - regelmäßig nicht gleichmäßig zylindrisch ausgebildet ist, weist die erfindungsgemäße Horizontalbohrvorrichtung 1 im Bereich des Grubenabschnitts insgesamt vier, in gleichmäßiger Teilung über den Umfang verteilte Abstützelemente 15 auf. Diese Abstützelemente 15 umfassen Abstützplatten 16, die in einer zurückgezogenen Position jeweils einen Ausschnitt des zylindrischen Mantels 3 der Horizontalbohrvorrichtung ausbilden. Die Abstützplatten 16 können jeweils mittels eines Hydraulikzylinders 17 in radialer Richtung nach außen ausgelenkt werden, um einen direkten Kontakt der Horizontalbohrvorrichtung 1 mit der Wand der Baugrube 4 herzustellen, um diese innerhalb der Baugrube 4 sicher abzustützen.
  • Die einzelnen Bestandteile dieser Abstützelemente 15 sind gut in der Fig. 3 erkennbar. Jede der Abstützplatten 16 ist über ein erstes Drehgelenk 18 mit einem ersten Ende eines Auslenkhebels 19 verbunden, der wiederum mittels eines zweiten Drehgelenks 21 an dem Gehäuse 2 der Horizontalbohrvorrichtung 1 drehbar gelagert ist. Ein zweites Ende des Auslenkhebels 19 ist mit dem Kopf einer Kolbenstange 20 des Hydraulikzylinders 17 verbunden. Ein Aus- bzw. Einfahren des Hydraulikzylinders 17 bewirkt somit eine Teilrotation des Auslenkhebels 19 um das Drehgelenk 21, wodurch die jeweilige Abstützplatte 16 radial ausgelenkt oder wieder zurückgezogen werden kann. Endanschläge 22 verhindern, dass die Abstützplatte 16 beim Einfahren des Hydraulikzylinders 17 in den von dem Mantel des Gehäuses definierten Innenraum eindringt.
  • Die Fig. 2 zeigt eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung der gesamten Horizontalbohrvorrichtung 1, bei der jedoch ein Teil des Mantels 3 im Grubenabschnitt entfernt ist, um die darin angeordneten Funktionselemente sichtbar zu machen.
  • Die Fig. 3 bis 5 zeigen verschiedene Ansichten dieses Abschnitts der Horizontalbohrvorrichtung 1 in vergrößerten Darstellungen. Es ist erkennbar, dass der kombinierte Linear-/Rotationsantrieb 5 am unteren Ende der Horizontalbohrvorrichtung 1 innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet ist. Dieser dient dazu, ein aus einzelnen Gestängeschüssen 23 zusammengesetztes Bohrgestänge 24 rotierend in das Erdreich vorzutreiben.
  • Die Fig. 6 zeigt einen Teilschnitt durch den Linear-/Rotationsantrieb 5 in einer von den übrigen Elementen der Horizontalbohrvorrichtung 1 isolierten Darstellung. Der Linearantrieb wird von zwei Hydraulikzylindern 25 gebildet. Die Kolbenstangen 26 der beiden Hydraulikzylinder 25 durchgreifen das jeweilige Zylinderrohr 27 vollständig und sind mit ihren beiden Ende mit dem Gehäuse 2 der Horizontalbohrvorrichtung 1 verbunden. Die Kolbenstangen 26 weisen jeweils einen zentral angeordneten Kolben (nicht dargestellt) auf, der den jeweils zwischen dem Zylinderrohr 27 und der Kolbenstange 26 ausgebildeten Ringraum in zwei Arbeitskammern teilt, die jeweils über eine Hydraulikleitung 66 mit dem Hydrauliköl versorgt werden können. In Abhängigkeit von dem Druck des den einzelnen Arbeitskammern zugeführten Hydrauliköls wird eine Bewegung des jeweiligen Zylinderrohrs 27 auf der Kolbenstange 26 in die eine oder die andere Richtung erreicht. Die Bewegung der beiden Hydraulikzylinder 25 des Linearantriebs ist dabei synchronisiert.
  • Ein Rotationsantrieb ist zwischen den beiden Zylinderrohren 27 der den Linearantrieb ausbildenden Hydraulikzylinder 25 angeordnet und an diesen befestigt. Der Rotationsantrieb umfasst einen an einem Hohlgetriebe 28 angeflanschten Motor 29 (insbesondere einen Hydraulik- oder einen Elektromotor). Eine Antriebswelle 30 des Motors 29 ist mit einem Kegelzahnrad 31 verbunden, das wiederum mit einem Zahnring 32 kämmt, der wiederum über Schraubverbindungen 33 mit einer Antriebshülse 34 verbunden ist. Die Antriebshülse 34 ist über zwei Wälzlager 35 drehend innerhalb eines Gehäuses 36 des Hohlgetriebes 28 gelagert. Eine Drehung der Antriebswelle 30 des Motors 29 bewirkt somit eine Drehung der Antriebshülse 34 um ihre Längsachse. Diese Längsachse entspricht im wesentlichen der Längsachse des darin gehaltenen Bohrgestänges 24 und folglich auch der Bohrachse, d.h. der Startrichtung einer einzubringenden Pilotbohrung oder der Längsachse einer in der Wand der Baugrube 4 auslaufenden Bohrung bzw. eines Altrohrs.
  • Zur Übertragung der Drehbewegung der Antriebshülse 34 sowie der von den Hydraulikzylindern 25 des Linearantriebs erzeugten Längsbewegung auf das in der Antriebshülse 34 gehaltene Bohrgestänge 24 dient ein Mitnehmerring 37, der - in einer Betriebsstellung des Bohrgestänges 24 innerhalb des Mitnehmerrings 37 - das Bohrgestänge 24 formschlüssig fixiert. Der Mitnehmerring 37 ist formschlüssig innerhalb der Antriebshülse 34 gelagert und kann bei Verschleiß auf einfache Weise ausgetauscht werden, indem zunächst ein Sprengring 63 aus einer entsprechenden Nut in der Innenseite der Antriebshülse 34 entfernt und dann ein Distanzring 64 aus der Antriebshülse herausgezogen wird. Der Mitnehmerring 37 kann dann problemlos aus der Antriebshülse 34 herausgezogen werden.
  • Die Fig. 9a und 9b sowie 10a und 10b zeigen in jeweils zwei Ansichten die zwei für den Betrieb der Horizontalbohrvorrichtung 1 relevanten Betriebsstellungen des Bohrgestänges 24 innerhalb des Mitnehmerrings 37. Diese beiden Betriebsstellungen unterscheiden sich durch eine 90°-Relativdrehung des Mitnehmerrings 37 um seine Längsachse relativ zu dem Bohrgestänge 24. In der in den Fig. 9a und 9b dargestellten Betriebsstellung ist das Bohrgestänge 24 in dem Mitnehmerring verriegelt. Diese Verriegelung wird durch die besondere Mantelform der Gestängeschüsse 23 des Bohrgestänges 24 und einer hieran angepassten Form der zentralen Öffnung des Mitnehmerrings 37 erreicht.
  • Jeder Gestängeschuss 23 des Bohrgestänges 24 weist eine zylindrische Grundform mit einem mittleren Abschnitt 38 mit einem relativ kleinen Durchmesser und zwei Endabschnitten 39a, 39b mit einem relativ großen Durchmesser auf. In jedem der Endabschnitte 39a, 39b eines Gestängeschusses 23 sind zwei parallele Abflachungen 40 vorgesehen, wodurch sich ein Querschnitt mit zwei parallelen geraden Seiten und zwei sich gegenüberliegenden bogenförmigen Seiten ergibt. Der Mitnehmerring 37 bildet eine diesem Querschnitt entsprechende Durchgangsöffnung aus, so dass es möglich ist, sofern der Mitnehmerring 37 und der darin geführte Gestängeschuss 23 in der in den Fig. 10a und 10b dargestellten rotatorischen Ausrichtung zueinander angeordnet sind, den Gestängeschuss 23 in die Durchgangsöffnung des Mitnehmerrings 37 einzustecken und darin frei (in Längsrichtung) zu verschieben.
  • Zum Verriegeln des Gestängeschusses 23 in dem Mitnehmerring 37 wird dieser soweit innerhalb der Durchgangsöffnung verschoben, bis sich zwei bogenförmige Verriegelungsnuten 41, die in jedem der Endabschnitte 39a, 39b des Gestängeschusses 23 ausgebildet sind, innerhalb des Mitnehmerrings 37 befinden. Diese Verriegelungsnuten ermöglichen eine Relativdrehung des Mitnehmerrings 37 um 90° im Uhrzeigersinn in die in den Fig. 9a und 9b dargestellte Betriebsstellung (Verriegelungsstellung). Eine Drehung um mehr als 90° wird dadurch verhindert, dass die beiden um 180° um die Längsachse des Gestängeschusses 23 versetzt zueinander angeordneten Verriegelungsnuten 41 lediglich in einem Winkelabschnitt von 90° bogenförmig sind und danach gerade auslaufen. Dadurch werden zwei Nocken 42 ausgebildet, deren Abstand größer ist als die schmale Breite (entspricht dem Abstand der beiden geraden Kanten der Durchgangsöffnung des Mitnehmerrings) der Durchgangsöffnung des Mitnehmerrings 37. Diese Nocken 42 schlagen bei der in den Fig. 9a und 9b dargestellten Verriegelungsstellung an den Kanten des Mitnehmerrings 37 an und verhindern somit ein weitergehendes Verdrehen (im Uhrzeigersinn).
  • In der Verriegelungsstellung des Gestängeschusses 23 in dem Mitnehmerring 37 können über den Mitnehmerring 37 Längskräfte (in Längsrichtung der Gestängeschussachsen) sowie ein Drehmoment (in den Fig. 9a bis 10b im Uhrzeigersinn) auf den Gestängeschuss bzw. das gesamte Bohrgestänge übertragen werden.
  • Der mittlere Abschnitt 38 jedes Gestängeschusses 23 weist einen reduzierten Außendurchmesser auf, um eine gegenüber den Endabschnitten 39a, 39b geringere (definierte) Biegesteifigkeit zu erreichen. Dadurch soll der Einsatz eines steuerbaren Schrägbohrkopfs ermöglicht werden. Durch ein Umsteuern des Bohrkopfs 43 im Erdreich wird ein abschnittsweise bogenförmiger Bohrverlauf erreicht. Diesem bogenförmigen Bohrverlauf muss sich das Bohrgestänge 24 anpassen, was zu einer entsprechenden Biegebeanspruchung führt. Der im Durchmesser reduzierte und somit gegenüber den Endabschnitten 39a, 39b relativ biegeweiche mittlere Abschnitt 38 jedes Gestängeschusses 23 dient dazu, den Gestängeschuss 23 insgesamt biegeweich zu halten, gleichzeitig jedoch die Endabschnitte 39a, 39b, die aufgrund der Gewinde besonders bruchgefährdet sind, steif auszuführen.
  • Aufgrund der Anordnung des kombinierten Linear-/Rotationsantriebs 5 am unteren Ende des Grubenabschnitts der Horizontalbohrvorrichtung 1 sowie aufgrund der geringen Außenabmessungen der Horizontalbohrvorrichtung 1 (das Gehäuse 2 weist einen maximalen Durchmesser von ca. 60 cm auf) können die einzelnen Gestängeschüsse 23 dem Linear-/Rotationsantrieb 5 nicht manuell zugeführt werden. Vielmehr ist hierfür eine automatisierte Gestängezuführung vorgesehen, die aus einer Gestängeaufnahme 44, die auf Höhe des Linear-/Rotationsantriebs 5 angeordnet ist, sowie dem Gestängelift 6 besteht.
  • Die Gestängeaufnahme 44 ist in der Gesamtdarstellung der Fig. 4 und 5 sowie isoliert in den Darstellungen der Fig. 7a, 7b, 8a und 8b gezeigt. Zentrales Element der Gestängeaufnahme 44 ist ein Aufnahmedorn 45, der in einer Brücke 46 gelagert ist, die mit den Zylinderrohren 47 von zwei weiteren Hydraulikzylindern 48 verbunden ist. Auch bei den Hydraulikzylindern 48 handelt es sich um solche, bei denen die Kolbenstange 49 beidseitig aus dem Zylinderrohr 47 herausragt. Die beiden freien Enden der beiden Kolbenstangen 49 sind mit dem Gehäuse 2 der Horizontalbohrvorrichtung 1 verbunden, so dass durch eine entsprechende Beaufschlagung der Hydraulikzylinder 48 mit Hydrauliköl die Zylinderrohre 47 auf den stillstehenden Kolbenstangen 49 und folglich die Gestängeaufnahme 44 in horizontaler Richtung verfahren werden kann.
  • Der Aufnahmedorn 45 der Gestängeaufnahme 44 ist innerhalb der Brücke 46 um eine horizontale Achse verschwenkbar gelagert, wobei ein Verschwenken zwischen den beiden in den Fig. 7a, 7b einerseits und 8a, 8b andererseits dargestellten Endlagen möglich ist. Das Verschwenken wird über einen weiteren Hydraulikzylinder 50 erreicht, der über entsprechende Hydraulikanschlüsse 65 mit einem Hydrauliköl versorgt wird.
  • In der in den Fig. 7a, 7b dargestellten Ausrichtung ist die Längsachse des Aufnahmedorns 45 sowie eines darauf aufgesteckten Gestängeschusses 23 koaxial zu der Längsachse der Antriebshülse 34 des Rotationsantriebs und weist somit in die Bohrrichtung der Horizontalbohrvorrichtung 1. In der in den Fig. 8a, 8b dargestellten vertikalen und somit um 90° zu der Betriebsstellung gemäß den Fig. 7a und 7b verschwenkten Ausrichtung ist der Aufnahmedorn 45 sowie der darauf aufgesteckte Gestängeschuss 23 innerhalb einer Führungsschiene 51 des Gestängelifts 6 positioniert. In dieser Betriebsstellung des Aufnahmedorns 45 kann ein Gestängeschuss 23 von dem Gestängelift 6 auf den Aufnahmedorn 45 aufgesteckt oder von diesem abgezogen werden.
  • Innerhalb der Führungsschiene 51 des Gestängelifts 6 ist ein Aufnahmeschlitten 52, der einen Gestängeschuss 23 aufnehmen kann, verschiebbar geführt, wobei der Aufnahmeschlitten 52 an einem Trumm eines Antriebsriemens 53 befestigt ist, der außerhalb der Führungsschiene 51 und parallel zu dieser verläuft. Eine obere Antriebsrolle des Antriebsriemens 53 ist mit einem Motor (nicht dargestellt) verbunden, um diesen anzutreiben. Eine untere Umlenkrolle 54 ist auf einer Achse 55 gelagert, die an ihren beiden Enden auf je einer Gewindestange 56 und in je einer Nut 57 geführt ist. Durch ein Rotieren der Gewindestangen 56 kann die vertikale Lage der unteren Umlenkrolle 54 verändert werden, um den Antriebsriemen 53 zu spannen. Mittels des Antriebsriemens 53 kann der Aufnahmeschlitten 52 innerhalb der Führungsschiene 51 auf- und abgefahren werden. Auf diese Weise kann ein Gestängeschuss 23, der von einer Bedienperson in eine Aufgabestation 58 im Oberflächenabschnitt der Horizontalbohrvorrichtung 1 eingesetzt wird, zu der Gestängeaufnahme 44 im Grubenabschnitt - und anders herum - transportiert werden.
  • Die Fig. 11 zeigt in einer isolierten Darstellung die Gestängeaufnahme 44 sowie den unteren Teil des Gestängelifts 6 einschließlich des Aufnahmeschlittens 52, in dem ein Gestängeschuss 23 gehalten ist. Der Aufnahmeschlitten 52 bildet eine Durchgangsöffnung aus, in die der Gestängeschuss 23 von der Bedienperson im Bereich der Aufgabestation 58 von der Seite eingesetzt werden kann. In dem Aufnahmeschlitten 52 wird der eingesetzte Gestängeschuss 23 hängend gelagert, d.h. zwei Paare von Vorsprüngen 59 bilden jeweils einen Freiraum aus, der lediglich geringfügig breiter als der Durchmesser des mittleren Abschnitts 38 und schmaler als die breitere Seite der Endabschnitte 39a, 39b des Gestängeschusses 23 ist. Eines der Vorsprung-Paare greift dabei in die Verriegelungsnuten 41 des vorderen Endabschnitts 39a ein, während das zweite Vorsprung-Paar in den mittleren Abschnitt 38 des Gestängeschusses 23 eingreift. Über die zwei Vorsprung-Paare des Aufnahmeschlittens 52 wird der darin fixierte Gestängeschuss 23 formschlüssig (in vertikaler und seitlicher Richtung) gehalten. Selbstverständlich ist es auch möglich, nur ein Vorsprung-Paar oder auch nur einen einzelnen Vorsprung zu verwenden, um den Gestängeschuss 23 innerhalb des Aufnahmeschlittens 52 zu halten.
  • Durch das Absenken des Aufnahmeschlittens 52 innerhalb der Führungsschiene 51 des Gestängelifts 6 wird der in dem Aufnahmeschlitten 52 gehaltene Gestängeschuss 23 auf den vertikal ausgerichteten Aufnahmedorn 45 aufgesteckt (vgl. Fig. 5 [Aufnahmeschlitten nicht dargestellt] und 8a, 8b). Der Aufnahmedorn wird daraufhin um 90° in die in den Fig. 4 und 7a, 7b dargestellte horizontale Betriebslage verschwenkt, wodurch der Gestängeschuss 23 in seitlicher Richtung aus dem Aufnahmeschlitten 52 herausgeschwenkt wird. Der Aufnahmeschlitten 52 kann dann wieder zu der Aufgabestation 58 verfahren werden, so dass ein weiterer Gestängeschuss 23 eingesetzt werden kann.
  • Die Horizontalbohrvorrichtung 1 ist für die Durchführung von Spülbohrungen ausgelegt, d.h. dem frontseitig an dem Bohrgestänge 24 angeordneten Bohrkopf 43 wird über das Bohrgestänge 24 eine Bohrflüssigkeit zugeführt, die durch frontseitige und seitliche Auslassöffnungen austreten. Um die Zufuhr der Bohrflüssigkeit zu dem Bohrkopf 43 zu ermöglichen, sind die einzelnen Gestängeschüsse 23 des Bohrgestänges 24 durchgängig hohl ausgeführt. Die Bohrflüssigkeit wird dem Bohrgestänge 24 über den Aufnahmedorn 45 zugeführt, der dafür ebenfalls fast durchgängig hohl ausgebildet ist. Lediglich am rückseitigen Ende, d.h. dem aus einem aufgesetzten Gestängeschuss 23 herausragenden Ende, ist dieser mittels eines Schraubverschlusses 60 verschlossen. Dem von dem hohlen Aufnahmedorn 45 ausgebildeten Innenraum wird die Bohrflüssigkeit über eine ebenfalls hohl ausgebildete Welle zugeführt, auf der der Aufnahmedorn 45 drehbar gelagert ist. Zwei Dichtringe auf der Außenseite des Aufnahmedorns 45 verhindern eine Leckage der Bohrflüssigkeit durch den Spalt zwischen dem Aufnahmedorn 45 und dem Gestängeschuss 23. Hierdurch kann auf einfache Weise ein sicherer und konstruktiv einfacher Anschluss des verschwenkbaren Aufnahmedorns 45 an die Bohrflüssigkeitsquelle erzielt werden. Einen Anschluss an die Bohrflüssigkeitsquelle unter Beibehaltung der Verschwenkbarkeit des Aufnahmedorns über flexible Versorgungsschläuche zu erreichen, ist dagegen konstruktiv aufwendiger, da der hohe Druck, mit dem eine Bohrflüssigkeit einem solchen Bohrgestänge 24 zugeführt wird, die Verwendung von äußerst druckstabilen und somit wenig elastischen Versorgungsschläuchen erforderlich macht, die wiederum die Schwenkbewegung des Aufnahmedorns 45 behindern würden, wodurch ein größerer und leistungsfähiger Hydraulikzylinder 50 für das Verschwenken erforderlich werden würde.
  • Eine Verwendung der Horizontalbohrvorrichtung 1 zum Erstellen einer Pilotbohrung läuft folgendermaßen ab:
    Noch vor dem Absenken der Horizontalbohrvorrichtung 1 in die Baugrube 4 wird der in der Fig. 1 dargestellte Bohrkopf 43 durch eine Durchtrittsöffnung 61 für das Bohrgestänge, die in dem Gehäuse 2 ausgebildet ist, in die Antriebshülse 34 des Rotationsantriebs eingesteckt. Dies ist erforderlich, da der Bohrkopf einen integrierten Sender für die Lokalisierung mittels eines sogenannten Walk-Over-Empfängers aufweist und dadurch länger als die Gestängeschüsse 23 ist. Der Bohrkopf weist einen (hinteren) Endabschnitt 62 auf, der hinsichtlich der geometrischen Form den Endabschnitten 39a, 39b der Gestängeschüsse 23 entspricht: In den Endabschnitt 62 mit einer zylindrischen Grundform, die an zwei gegenüberliegenden Seiten mit parallelen Abflachungen versehen ist, sind zwei bogenförmige Verriegelungsnuten eingebracht, in die der Mitnehmerring 37 durch eine 90°-Rotation im Uhrzeigersinn eingedreht werden kann, wodurch der Bohrkopf 43 in dem Rotationsantrieb verriegelt ist. Der Rotationsantrieb befindet sich dabei in der hintersten Stellung, in der dieser mittels des Linearantriebs so weit wie möglich von der Durchtrittsöffnung 61 weg gefahren ist.
  • Die Horizontalbohrvorrichtung 1 wird daraufhin in die Baugrube 4 abgesenkt, ausgerichtet und abgestützt, wie dies bereits beschrieben wurde.
  • Durch den Einsatz des Linear-/Rotationsantriebs 5 wird dann der Bohrkopf 43 soweit wie möglich in das Erdreich eingebohrt. Aufgrund der Länge des Bohrkopfs 43 erfolgt das Verbohren mit zwei Hüben des Linearantriebs; beim ersten Hub befindet sich der Mitnehmerring 37 am vorderen Ende der zwei parallelen Abflachungen, so dass die Druckkräfte über den dort ausgebildeten Absatz und das Drehmoment über die als Schlüsselflächen dienenden parallelen Abflachungen übertragen werden. Nach dem ersten Hub wird der Linearantrieb zurückgefahren, so dass der Mitnehmerring 37 in die Verriegelungsnuten eingreifen und den Bohrkopf 43 verriegeln kann. Daraufhin wird der Linearantrieb wieder um einen Arbeitshub nach vorne bewegt, wodurch der Bohrkopf 43 vollständig verbohrt wird. Der Rotationsantrieb befindet sich dann in der beispielsweise in den Fig. 4 und 5 dargestellten vordersten Stellung. Eine im Bereich der Durchgangsöffnung vorgesehene Verriegelungsgabel (nicht dargestellt) wird daraufhin heruntergefahren. Die Gabelbreite der Verriegelungsgabel entspricht dem Abstand der beiden parallelen Abflachungen des Bohrkopfs 43 sowie dem Abstand der beiden Verriegelungsnuten. Zuvor wurde der Bohrkopf 43 mittels des Rotationsantriebs so ausgerichtet, dass die beiden Abflachungen des Endabschnitts vertikal ausgerichtet sind, so dass die Verriegelungsgabel den Endabschnitt (in einem Abschnitt vor den Verriegelungsnuten) des Bohrkopfs 43 überfahren kann, wodurch mittels einer formschlüssigen Fixierung eine Drehung des Bohrkopfs 43 temporär verhindert wird.
  • Während des Vortreibens des Bohrkopfs 43 in das Erdreich wurde von der Bedienperson bereits ein erster Gestängeschuss 23 in den Aufnahmeschlitten 52 eingesetzt und durch ein Verfahren des Gestängelifts 6 auf den Aufnahmedorn 45 aufgesteckt. Nach einem Verschwenken des Aufnahmedorns 45 sowie des darauf aufgesteckten Gestängeschusses 23 um 90° in seine horizontale Ausrichtung befindet sich der Gestängeschuss 23 in einer weitgehend koaxialen Lage zu dem bereits verbohrten Bohrkopf 43. Durch ein Verfahren der beiden Hydraulikzylinder 48 der Gestängeaufnahme 44 kann dann der vorderseitige Gewindestecker des Gestängeschusses 23 an die rückseitige Gewindebuchse des Bohrkopfs 43 herangefahren werden. Der Mitnehmerring 37 wird dann aus den Verriegelungsnuten des Bohrkopfs 43 gelöst und der Linear-/Rotationsantrieb 5 so weit zurückgefahren, dass sich dieser in einem definierten Bereich des vorderen Endabschnitts 39a des ersten Gestängeschusses 23 befindet. Durch eine Betätigung des Rotationsantriebs wird der erste Gestängeschuss 23 mit dem durch die Verriegelungsgabel in Drehrichtung fixierten Bohrkopf 43 verschraubt, wobei das Drehmoment über die parallelen Abflachungen 40 übertragen wird. Dadurch, dass der Mitnehmerring 37 noch nicht in der Verriegelungsnut 41 verriegelt ist, kann sich der Gestängeschuss beim Verschrauben in längsaxialer Richtung relativ zu dem Mitnehmerring 37 verschieben . Dadurch kann ohne einen aufwendigen, durch den Linearantrieb realisierten Längenausgleich die für das Verschrauben des Gestängeschusses 23 erforderliche Längsbewegung des Gestängeschusses 23 realisiert werden.
  • Die Position des Rotationsantriebs während des Verschraubens ist so gewählt, dass sich die Verriegelungsnuten 41 des vorderen Endabschnitts 39a nach dem vollständigen Verschrauben des Gestängeschusses 23 mit dem Bohrkopf 43 innerhalb des Mitnehmerrings 43 befinden, so dass dieser durch eine 90°-Drehung direkt, d.h. ohne dass ein weiteres Verfahren des Linearantriebs erforderlich ist, in die Verriegelungsnuten 41 eingreifen kann, um den Gestängeschuss 23 auch in Längsrichtung zu fixieren. Der Bohrstrang wird dann soweit verbohrt, bis der Rotationsantrieb wieder in seiner vorderen Endstellung angelangt ist.
  • Danach wird der Rotationsantrieb durch eine 90° Drehung (in entgegengesetzter Richtung) des Mitnehmerrings entriegelt und mittels der Hydraulikzylinder 25 des Linearantriebs soweit zurückgefahren, bis der Mitnehmerring 37 in die Verriegelungsnuten 41 des hinteren Endabschnitts 39b des ersten Gestängeschusses 23 eingreifen kann; dort wird der Mitnehmerring 37 wieder durch eine 90°-Drehung verriegelt. Dann wird der Bohrstrang, bestehend aus Bohrkopf 43 und erstem Gestängeschuss 23 durch den Einsatz des Linear-/Rotationsantriebs 5 um einen weiteren Arbeitshub des Linearantriebs weiter in das Erdreich vorgetrieben.
  • Sobald der Rotationsantrieb in seiner vorderen Endlage angelangt ist, wird die Gestängeaufnahme 44 wieder in die hintere Position zurückgefahren und der Aufnahmedorn 45 in die vertikale Lage verschwenkt, wo dieser einen zweiten Gestängeschuss 23, der bereits von der Bedienperson in den in die Aufgabestation 58 verfahrenen Aufnahmeschlitten 52 eingesetzt wurde, aufnehmen kann.
  • Nach Beendigung des Arbeitshubs des Linearantriebs befinden sich die Verriegelungsnuten 41 des vorderen Endabschnitts 39a des ersten Gestängeschusses 23 unterhalb der Verriegelungsgabel, die dann herunter gefahren werden kann, um den Bohrstrang zu fixieren, während der zweite Gestängeschuss 23 an den bestehenden Bohrstrang angeschraubt wird. Hierzu wird der zweite Gestängeschuss 23 mittels der Gestängeaufnahme 44 an das hintere Ende des ersten Gestängeschusses 23 herangefahren. Gleichzeitig wird der Rotationsantrieb von dem ersten Gestängeschuss 23 gelöst und soweit nach hinten verfahren, dass dieser an den parallelen Abflachungen 40 in dem vorderen Endabschnitt 39a des zweiten Gestängeschusses 23 angreifen kann. Durch den Einsatz des Linear-/Rotationsantriebs 5 wird der zweite Gestängeschuss 23 dann mit dem ersten Gestängeschuss 23 verschraubt, wobei nach dem Vollenden des Verschraubens der Mitnehmerring 37 wieder in den Verriegelungsnuten 41 des vorderen Endabschnitts 39a des zweiten Gestängeschusses verriegelt und der Bohrstrang wieder bis zum Erreichen der vorderen Endlage (des Linearantriebs) verbohrt wird. Der Linear-/Rotationsantrieb 5 wird dann durch eine 90°-Relativdrehung des Mitnehmerrings 37 von dem zweiten Gestängeschuss 23 gelöst und wieder nach hinten verfahren, um den zweiten Gestängeschuss 23 in dem hinteren Endabschnitt 39b zu verriegeln und den Bohrstrang wieder um einen weiteren Arbeitshub in das Erdreich vorzutreiben.
  • Anders als bei dem Bohrkopf 43 greift die Verriegelungsgabel stets in die Verriegelungsnuten 41 der Gestängeschüsse 23 ein, um diese bzw. den Bohrstrang nicht nur rotatorisch, sondern auch gegen eine Bewegung in Längsrichtung zu sichern. Dadurch kann verhindert werden, dass sich der Bohrstrang aufgrund von elastischen Rückverformungen des komprimierten Erdreichs und des durch die Belastungen gestauchten oder gedehnten Bohrgestänges ungewollt verlagert.
  • Das Ansetzen und Verbohren weiterer Gestängeschüsse 23 erfolgt dann auf identische Art und Weise.
  • Nachdem die Pilotbohrung fertig gestellt worden ist, kann vorgesehen sein, den Bohrkopf 43 durch eine Aufweitvorrichtung (nicht dargestellt) zu ersetzen, um die Bohrung während des Zurückziehens des Bohrgestänges aufzuweiten. Gegebenenfalls kann ein Neurohr (nicht dargestellt) oder eine sonstige Versorgungsleitung (nicht dargestellt) an den Aufweitkopf angehängt werden, die gleichzeitig mit der Aufweitvorrichtung in die Bohrung eingezogen wird.
  • Beim Zurückziehen des Bohrgestänges 24 wird dieses schrittweise um jeweils einen Gestängeschuss 23 verkürzt. Dies erfolgt auf folgende Art und Weise.
  • Der Mitnehmerring 37 des Rotationsantriebs ist in den Verriegelungsnuten 41 des hinteren Endabschnitts 39b des letzten Gestängeschusses 23 verriegelt. Der Rotationsantrieb wird durch ein Verfahren der Hydraulikzylinder 25 des Linearantriebs nach hinten verfahren. Die Verriegelungsgabel wird daraufhin herunter gefahren und fixiert den vorletzten Gestängeschuss 23, indem diese in die Verriegelungsnuten 41 des hinteren Endabschnitts 39b dieses Gestängeschusses 23 eingreift. Der Linear-/Rotationsantrieb wird dann durch eine 90°-Drehung des Mitnehmerrings von dem Gestängeschuss 23 gelöst und wieder nach vorne verfahren, bis der Mitnehmerring 37 in die Verriegelungsnuten des vorderen Endabschnitts 39a des letzten Gestängeschusses 23 eingreifen kann. Durch einen weiteren Arbeitshub des Linearantriebs wird das Bohrgestänge 24 so weit aus dem Erdreich herausgezogen, dass die Verriegelungsgabel den vorletzten Gestängeschuss 23 in dem vorderen Endabschnitt 39a verriegeln kann. Dann kann der letzte Gestängeschuss 23 von dem vorletzten Gestängeschuss 23 durch eine Rotation der Antriebshülse 34 entgegen dem Uhrzeigersinn abgeschraubt werden. Durch die besondere Form des Gestängeschusses im Bereich der Endabschnitte kann ein Drehmoment zum Lösen der Gewindeverbindung übertragen werden, ohne dass der Mitnehmerring 37 in der Verriegelungsnut 41 auch in längsaxialer Richtung fixiert wäre. Dadurch kann der Mitnehmerring 37 beim Abschrauben des Gestängeschusses 23 entsprechend der Gewindesteigung über den Gestängeschuss gleiten, wodurch ein Längenausgleich über den Linearantrieb vermieden werden kann. Gleichzeitig verfährt die Gestängeaufnahme 44 nach vorne, um den abgeschraubten letzten Gestängeschuss 23 aufzunehmen. Die Gestängeaufnahme 44 fährt dann wieder in ihre hinterste Position und der Linear-/Rotationsantrieb 5 gleichzeitig nach vorne, so dass dieser an dem hinteren Endabschnitt 39b des dann letzten (vorher vorletzten) Gestängeschusses 23 angreifen kann. Der abgeschraubte Gestängeschuss 23 ist dann vollständig aus der Antriebshülse 34 herausgefahren und kann durch ein Verschwenken des Aufnahmedorns 45 in die vertikale Position in den Aufnahmeschlitten 52 des Gestängelifts 6 eingesetzt werden. Der Aufnahmeschlitten 52 kann daraufhin nach oben zu der Aufgabestation 58 verfahren werden, wo der Gestängeschuss von einer Bedienperson entnommen werden kann.
  • Auf identische Art und Weise werden alle Gestängeschüsse nacheinander von dem Bohrgestänge gelöst und aus der Horizontalbohrvorrichtung entfernt.
  • Die dargestellte Horizontalbohrvorrichtung eignet sich insbesondere für einen Einsatz in innerstädtischen Gebieten und insbesondere für die Erstellung von Hausanschlüssen im Versorgungsbereich (insbesondere Gas, Wasser, Strom, Glasfaser, etc.). Es können Bohrungen bis mindestens 20 m Länge eingebracht werden, die dann für ein Einziehen von Rohren oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von bis zu 63 mm genutzt werden.

Claims (15)

  1. Verfahren zum Erstellen einer Horizontalbohrung mit verschraubbaren Gestängeschüssen (23) im Erdreich mit den Schritten:
    a. Erzeugen einer im Querschnitt kreisförmigen Baugrube (4);
    b. Absenken einer Horizontalbohrvorrichtung (1) in die Baugrube (4), wobei die Horizontalbohrvorrichtung (1) zumindest in dem Abschnitt, in dem diese nach dem Absenken in der Baugrube (4) angeordnet ist, teilweise einen kreisförmigen Querschnitt aufweist;
    c. Erzeugen der Horizontalbohrung durch die Verwendung der Horizontalbohrvorrichtung (1); und
    d. Verschrauben eines Gestängeschusses (23) mittels eines ein Drehmoment auf den Gestängeschuss (23) ausübenden Mitnehmerrings (37), innerhalb dessen der Gestängeschuss (23) formschlüssig für eine Drehbewegung fixiert wird, wobei sich der Gestängeschuss (23) in längsaxialer Richtung relativ zu dem Mitnehmerring (37) beim Verschrauben verschieben kann und
    e. nach dem vollständigen Verschrauben des Gestängeschusses (23) der Gestängeschuss (23) in dem Mitnehmerring (37) verriegelt wird, damit mittels des Mitnehmerrings (37) eine Längsbewegung auf den Gestängeschuss (23) nach dem Verschrauben übertragen wird.
  2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Position des Mitnehmerrings (37) während des Verschraubens derart gewählt wird, dass der Mitnehmerring (37) in Verriegelungsnuten (41) des Gestängeschusses (23) nach dem vollständigen Verschrauben zum Fixieren des Gestängeschusses (23) in Längsrichtung direkt eingreift.
  3. Horizontalbohrvorrichtung mit einem Linearantrieb und einem von dem Linearantrieb in das Erdreich eintreibbaren Bohrgestänge (24), wobei die Horizontalbohrvorrichtung ein den Linearantrieb umgebendes Gehäuse (2) aufweist, das in zumindest demjenigen Abschnitt, mit dem dieses in einem Betriebszustand innerhalb einer Baugrube (4) angeordnet ist , zumindest teilweise zylindrisch ausgebildet ist, und das Bohrgestänge (24) einzelne, mittels eines Rotationsantriebs verschraubbare Gestängeschüsse (23) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotationsantrieb einen Mitnehmerring (37) aufweist, der an den Gestängeschuss (23) derart angepasst ist, dass zum Verschrauben eines Gestängeschusses (23) ein Drehmoment vom Mitnehmerring (37) auf den Gestängeschuss (23) übertragbar ist, indem der Gestängeschuss (23) und der Mitnehmerring (37) so angepasst sind, dass der Gestängeschuss (23) formschlüssig für eine Drehbewegung innerhalb des Mitnehmerrings (37) angeordnet werden kann und der Gestängeschuss in längsaxialer Richtung relativ zu dem Mitnehmerring (37) verschiebbar ist und der Gestängeschuss (23) in dem Mitnehmerring (37) derart anordbar ist, dass nach dem vollständigen Verschrauben des Gestängeschusses (23) der Gestängeschuss (23) in dem Mitnehmerring (37) verriegelt ist, damit mittels des Mitnehmerrings (37) eine Übertragung einer Längsbewegung auf den Gestängeschuss (23) durchführbar ist.
  4. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verriegelung eine Mantelform des Gestängeschusses (23) vorgesehen ist, an die eine Form einer Durchgangsöffnung des Mitnehmerrings (37) angepasst ist.
  5. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Mitnehmerring (37) eine Durchgangsöffnung ausgebildet ist, wobei die Umrandung der Durchgangsöffnung in Anlage mit parallelen Abflachungen (40) des Gestängeschusses (23) zur Übertragung des Drehmoments bringbar ist.
  6. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gestängeschuss (23) bogenförmige Verriegelungsnuten (41) an einer längsaxialen Position im Anschluss an die Abflachungen (40) vorgesehen sind, wobei die Position derart gewählt ist, dass die Verriegelungsnuten (41) nach dem vollständigen Verschrauben des Gestängeschusses (23) innerhalb des Mitnehmerrings (37) zum Eingreifen an diesem zur Fixierung in Längsrichtung des Gestängeschusses (23) angeordnet sind.
  7. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsnuten (41) lediglich in einem Winkelabschnitt von 90° bogenförmig sind und danach gerade auslaufen.
  8. Horizontalbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 7, gekennzeichnet durch mindestens ein Abstützelement (15), das über den Außenumfang des Gehäuses (2) radial verfahrbar ist, um die Horizontalbohrvorrichtung (1) an der Wand der Baugrube (4) abzustützen.
  9. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 8, gekennzeichnet durch mindestens zwei und vorzugsweise drei, vier oder fünf Abstützelemente (15), die über den Umfang des Gehäuses (2) verteilt angeordnet sind und einzeln oder in Gruppen verfahrbar sind.
  10. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützelemente (15) jeweils eine Abstützplatte (16) aufweisen, die einen Ausschnitt des Mantels (3) bildet.
  11. Horizontalbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 10, gekennzeichnet durch einen sich im Betriebszustand oberhalb der Baugrube (4) angeordneten Abschnitt (Oberflächenabschnitt) des Gehäuses (2).
  12. Horizontalbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 11, gekennzeichnet durch mindestens eine Stützvorrichtung zum Abstützen der Horizontalbohrvorrichtung (1) an der Erdoberfläche.
  13. Horizontalbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 3 bis 12, gekennzeichnet durch einen Gestängelift (6), der einen Gestängeschuss (23) des Bohrgestänges zwischen dem Oberflächenabschnitt und dem Grubenabschnitt transportiert.
  14. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Gestängelift (6) eine Gestängeaufnahme aufweist, in die der Gestängeschuss (23) von der Seite einsteckbar ist.
  15. Horizontalbohrvorrichtung gemäß Anspruch 13 oder 14, gekennzeichnet durch, einen im Bereich des Linearantriebs angeordneten Aufnahmedorn (45), auf den der Gestängeschuss (23) von dem Gestängelift (6) aufsteckbar ist.
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