EP3444433A1 - Verfahren zum bestimmen eines verschleisses eines gestänges einer erdbohrvorrichtung - Google Patents
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- EP3444433A1 EP3444433A1 EP18179478.5A EP18179478A EP3444433A1 EP 3444433 A1 EP3444433 A1 EP 3444433A1 EP 18179478 A EP18179478 A EP 18179478A EP 3444433 A1 EP3444433 A1 EP 3444433A1
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Definitions
- the invention relates to a method for determining a wear of a linkage of a Erdbohrvortechnik and a Erdbohrvortechnik with a linkage section. Furthermore, the invention relates to a use in a Erdbohrvortechnik for determining a wear of a linkage of the Erdbohrvorraum.
- Ground boring devices usually comprise a drive device and a linkage connected thereto, on which a drill head, which can be designed as a tool, can be attached.
- the drill head may be a widening head or tube retracting adapter.
- the driving forces of the drive device are transmitted to the drill head, whereby this is driven in the soil.
- compressive forces are applied to the drill head, so that it is pushed by the soil moving.
- boring by means of the auger also includes transmission of tensile forces to the linkage and the bit.
- the linkage of a Erdbohrvorraum regularly consists of a plurality of interconnected rod sections, which are successively interconnected (in the sliding operation) or separated from each other (in the pulling operation) according to the propulsion of the drill head in the ground.
- a connection between the rod sections can be done for example via screw or via plug-in couplings. Mixed connections of screw connections and plug-in couplings are possible.
- linear drives When transferring drive forces to the drill head by means of the linkage, almost exclusively linear drives are used, which transfer the drive forces or drive movements step by step to the linkage, ie with a load stroke in which the linkage is connected to the linear drive, and one idle stroke, in which the connection between the linear drive and the linkage is released.
- Conventional linear drives for Erdbohrvorraumen work with hydraulic cylinders as a drive source, by means of which high forces can be applied at relatively compact dimensions.
- linear drives with rack drives are known.
- the present invention seeks to increase the reliability of a Erdbohrvortechnische and / or to improve lifetime calculations of a linkage Erdbohrvortechnisch.
- the essence of the invention provides to detect bending loads of the linkage in order to improve a service life calculation and / or increase the reliability of a Erdbohrvorraum, the load is not determined in particular on the drive device, but in the well bore itself, by a course of the well bore , In particular, a curved portion of the bore, can be detected.
- a method for determining a wear of a linkage of an earth boring device therefore provides that a bending load of the linkage is detected in order to perform a service life calculation.
- a load is also determined essentially in addition to the drive device and a load in the well bore itself is detected.
- the load can be recorded within the borehole and taken into account for the service life calculation.
- the prevailing view that the rod sections are exposed exclusively to the load by the drive device or alone the load on the drive device is determined, has been supplemented according to the invention.
- linkage in the sense of the description includes not only rigid, individual with each other directly or indirectly connected rod sections having linkage, but in particular all the power transmission elements that can be used in a Erdbohrvorraum.
- linkage should not be understood to mean only the power transmission element which is disposed between the drive device of the earth boring device and the drill head, but basically all components of a drill string, i. all moving in the ground components, such a Erdbohrvortechnisch that are exposed to a load applied by the drive device forces and / or moments.
- linkage and the drill head can be understood as part of the drill string.
- the term "drive device” in the sense of the description comprises a drive by means of which the drive forces or drive movements are transmitted to the linkage or the drill string.
- the drive device can be designed as a linear drive.
- the drive device can also be configured as a rack drive.
- the drive device may comprise hydraulic cylinders as a drive source.
- the bending load of the linkage is measured by means of a linkage section, on which at least one strain sensor is present. It has been recognized that load detection is required independent of the auger drive mechanism, but this loading need not necessarily be performed by a metering operation on each linkage or linkage, but rather on one or more linkage sections in the drillstring or Linkage are arranged, and which can be assigned to the rod sections.
- machine data of the drive device can be used, from which at least one further information can be derived from the following machine data in order to carry out the service life calculation: torsion, tensile load, thrust load and rotational speed. From the machine data of the drive device then the torsional load, tensile / compressive load and / or speed of the individual rod sections can be determined.
- the bending load is detected by means of a strain gauge, a fiber Bragg grating sensor or the like. This makes it possible to use robust and proven sensors or detection elements that can be used even under the harsh conditions in the ground.
- the service life calculation is assigned to individual rod sections of the linkage. This makes it possible that not only a general statement about the rod sections of the boom in the ground is possible, but the load can be specified for each individual boom. It can be taken into account how long and at which position the linkage is located in the linkage. With regard to the bending load, it can thus be taken into account which rod section was subjected to a bending load or whether, for example, a rod section did not (yet) pass through a curved area of the bore hole. Depending on the position of the linkage in the linkage, the bending load can be taken into account.
- the method described is thus particularly suitable for determining the wear of a linkage comprising a plurality of interconnected rod sections.
- the individual loads of each or all of the rod sections are measured and, for this purpose, individual service life calculations are carried out. This in turn can significantly increase the accuracy of the lifetime calculations performed.
- the individual rod sections differ depending on the time at which they are incorporated into the linkage be charged for a long time.
- the individual rod sections are also used in a variety of operations, which usually can not be tracked, which linkage used in which work and how long he was burdened.
- the values for the individual rod sections are preferably stored separately, wherein this can be particularly preferably carried out in a memory element which is connected to the respective rod section itself.
- a complex data management is eliminated if the different rod sections for different work projects are mixed and used at different construction sites.
- the term "memory element" in the sense of the invention relates to any data memory or a storage medium which can be described and / or read in particular electronically.
- the memory element may store information based on electronic semiconductor devices or other devices.
- the memory element may in particular be a non-volatile memory. Contactless reading and / or writing of data to the memory element is preferred.
- a memory element may preferably be an RFID chip, which usually has an antenna, an analog circuit and a digital circuit and a non-volatile memory.
- the RFID chip may be a passive, active or semi-active RFID chip.
- the transmission of the measured load or of the individual service life calculations of a load case may preferably be performed by the drive device (a device integrated in the drive device) or by a device adjacent to the drive device (an additional device which, for example, at least (part) tasks of the service life calculation or carry out (part) tasks that can be performed in this context, for example, as a module to be purchased) are transmitted to the individual memory elements.
- a transmission device can preferably be provided on the device side (integrated with or into the drive device or separately therefrom) which serves to transmit the measured loads and / or the results of the service life calculations to the storage elements of the rod sections.
- the transmission device is preferably arranged on the drive device or integrated in or on it.
- the transmission device can also be added separately to the drive device, for example, the drive device can be supplemented or upgraded to the possibility of a lifetime calculation.
- the transmission of the measured load or the individual life calculations of a load case in a loaded on train linkage comprising a plurality of interconnected rod sections, take place when the linkage is gradually pulled by the drive device through a hole in the ground, said individual rod sections are successively pulled out of the earth hole and released from the remainder of the linkage by carrying out the loads or the results of the life calculations on the storage element of the rod to be dissolved shortly before, during the release of this linkage or shortly after, in particular, as long as this is still in the range of the drive device.
- the loads stored on the storage elements of the individual rod sections or the results of the service life calculation can first be provided to the drive device or external device (module), then in the drive device or the external device (module) with the loads (for example, the number of drive shaft with the respective force values and / or the bending load) or Lifetime calculation of the last load case to update and the updated To save values back to the memory elements.
- the loads for example, the number of drive shaft with the respective force values and / or the bending load
- the invention also provides an earth boring device with a linkage section.
- the linkage section is configured to measure bends, and a data link can be established between the linkage section and a receiving device of the earth boring device.
- a bending load acting on the linkage or the individual rod sections can be determined.
- the linkage section follows the course of the linkage to create the wellbore and thus can indicate which bend the individual linkage sections are subjected to as they move through the borehole.
- the measurement of the bending takes place in reality by means of the linkage section arranged in the linkage.
- the linkage section in the front region of the linkage, behind the drill head, ie, immediately following the drill head, be arranged.
- the "receiving device” in the sense of the description is a device that can receive a signal for a bending or stretching of the linkage section, which can be a measure of the bending load.
- the receiving device can be arranged on the linkage section and / or in the region of the drive device.
- the receiving device, the signal can be transmitted as a raw signal or at least partially already evaluated signal.
- the linkage section may be present as part of the linkage or drill string therein.
- the linkage section may comprise connecting elements by means of which the linkage section can be connected to further sections of the linkage or drill string.
- the linkage section can in particular be connected to the drill head, a sensor section which can serve for locating and / or a rod section. Plug and screw connections are possible and adapted to the other sections.
- a detachable connection offers the advantage of a simple and quick exchange.
- a read / write device (transmission device) can be provided with which the data stored on the memory elements can be read out regarding previous loads or earlier results of the service life calculation.
- the read / write device can be designed to be active for this purpose, that is, it reads out the data stored in a passive memory element.
- the read / write device may also interact with active memory elements that send the desired values to the read / write device.
- the read / write device may be part of the receiving device or vice versa.
- Write / read device and / or receiving device can be controlled by the control of Erdbohrvoriques and can be functionally coupled to the controller.
- a separate from the Erdbohrvortechnik read / write device that upgrades, for example, the Erdbohrvortechnisch to carry out the life calculation is possible.
- the data connection between the linkage section and the receiving device can be wireless, for example by means of any data transmission technologies (for example, radio and / or infrared data transmission, etc.).
- a wireless Transmission includes any at least partially contactless transmission of data, signals and / or energy.
- the data connection can also be designed wired, which allows a simple design and can reduce the influence of interference.
- At least one strain sensor is present on the boom section, the signal of which can be transmitted as a measure of the bending load by means of the data connection to the receiving device.
- a "strain sensor” in the sense of the description is an element which in particular can provide signals that are correlated with a stretch or bend.
- a strain sensor may be a passive device that may generate signals, but possibly only using excitation or in response to a signal, energy, pulse, or the like applied to the strain sensor.
- Strain sensors can be measuring devices with which straining and compressive deformations can be detected. For example, these strain sensors, if designed as strain gauges, change their electrical resistance at low deformations.
- a strain sensor can in particular be adhesively bonded to the linkage section, in particular the rod-shaped section of the linkage section, which can deform minimally under load, using an adhesive, cement or similar substance.
- strain sensor may include various types of sensors, such as force transducers, pressure transducers or torque transducers.
- An expansion sensor can be designed as a strain gauge.
- the strain gauges in turn, can be used as film, wire, and semiconductor strain gauges, as well as multiple strain gauges in various configurations, such as strain gauges with transverse strains, full-bridge strain gauges, and rosette strain gauges.
- An embodiment as a fiber Bragg grating is also alternatively or additionally possible.
- an optical waveguide can be used, in which an optical interference filter is inscribed and in which an elongation due to a changing, coupled-in and reflected wavelength is detected.
- the signal of a strain sensor is correlated with a compressive or distending deformation.
- the signal magnitude can provide an indication of the magnitude of the deformation.
- the signal can be evaluated by an evaluation unit and a corresponding load can be calculated.
- the evaluation unit can be arranged before or after the receiving device in the signal flow.
- the evaluation unit can also be part of the receiving device and / or a strain sensor.
- the evaluation unit can convert the signal detected by the strain sensor into a bending, strain and / or calculate curvature load or calculate and / or specify a value correlated therewith.
- the linkage section has a rod-shaped section, on which at least one strain sensor is arranged.
- a strain sensor on the linkage section may be sufficient.
- Multiple strain sensors i.e., two, three or even more strain sensors, can provide redundancy and / or increased accuracy.
- Several strain sensors can be distributed on the linkage section in the longitudinal direction and / or arranged distributed in the circumferential direction.
- expansion sensors may be provided on a region of the rod section which essentially corresponds to the central region of the rod section with respect to the longitudinal extension of the rod section. In this central area, the largest bending loads can act on the boom section and the arrangement of the strain sensor in this area is therefore particularly sensitive.
- the term "to" in the sense of the description relates to a spatial arrangement of a strain sensor on the rod section such that the strain sensor or at least a portion of the strain sensor is connected to the rod section or attached to the rod section.
- the strain sensor or the strain sensors may be attached to the outside of the boom section.
- An attachment in recesses of the rod section outside is possible.
- An arrangement on an inner side is also possible.
- Several strain sensors can be arranged on the linkage section in different ways, for example at least one on the inside, at least one on the outside and / or at least one on a recess on the outside.
- the arrangement of a strain sensor in a recess offers the possibility of improved protection of the strain sensor, since this is not directly on the surface, but this is offset.
- the strain sensor can also be arranged on a sensitive section of the linkage section, which, for example, is structurally different from the rest of the linkage section or made of a different material; the strain sensor can be arranged, for example, on a thin-walled section of the linkage section.
- the linkage section on which the strain sensor is arranged can in particular be made of steel.
- the material or the linkage section, on which the at least one strain sensor is present is made of an isotropically behaving material in order not to allow a preferential direction in the bending load.
- the linkage section has a protective cover, in which the rod-shaped section is arranged.
- the protective cover can protect a strain sensor mounted outside on the rod-shaped section from the ground. The strain sensor is not exposed to soil by the use of a protective cover.
- the protective cover may have a diameter substantially similar to that in the drill string of adjacent rod sections.
- the protective cover may be made of metal or a plastic.
- the protective cover can be releasably fixed by means of a detachable fixation on the rod-shaped section, wherein by releasing the fixation in particular a displacement of the protective sleeve relative to the rod-shaped portion is possible to replace, for example, the strain sensor, the protective cover and / or the rod-shaped portion.
- the rod-shaped portion is hollow, whereby a particularly sensitive and particularly sensitive to bending stresses geometry can be created.
- the invention also provides a use in determining wear of a linkage of an earth boring device, wherein a linkage section is configured to measure a bend used to detect a bending load on the linkage.
- the bending load which is obtained by the use of the linkage section for measuring a bend, can be used for the life calculation of a linkage, in particular of individual linkage sections of the linkage.
- Embodiments relating to the various aspects relating to the method, the augering device and the use are to be understood as complementary to each other, embodiments relating to one aspect also apply to embodiments of another of the three aspects and thus also disclosed for another of the aspects.
- method steps can be carried out, wherein the method steps described for the method for carrying out a physical training in the form of physical devices and / or devices and components can cause.
- Fig. 1 shows a schematic representation of an earth boring device.
- the Erdbohrvoriques comprises a drive device 1 with two parallel operated hydraulic cylinders 2, the piston rods 3 via a pressure bridge 4 and an associated coupling element 5 transmit a linear motion to a linkage 6 of Erdbohrvorides.
- the transmission takes place step by step, in that the hydraulic cylinders 2 of the drive device 1 cyclically execute a working and a free-running stroke.
- the Erdbohrvortechnisch is suitable with the drive device 1 for both a sliding and a pulling operation.
- the linkage 6 has a plurality of mutually connected via couplings 7 rod sections 8.
- the Erdbohrvortechnisch has a detecting device for detecting a moment load of the linkage, the pressure sensor 9 and in the FIGS. 2 and 3 illustrated linkage section 15, in connection with the FIGS. 2 and 3 is described in more detail includes.
- Fig. 1 shown Erdbohrvortechnisch an evaluation device 13 for performing a life calculation for the linkage.
- the hydraulic pressure in one or both of the hydraulic cylinders 2 can be measured.
- the hydraulic pressure is proportional to the pressure or tensile forces exerted on the linkage 6.
- the hydraulic pressure is transmitted to a computer unit of the evaluation device 13.
- the Erdbohrvortechnisch also includes a transmission device 16, which includes a writing unit 10 and a reading unit 11 in the illustrated embodiment.
- a transmission device 16 By means of the transmission device 16, data can be wirelessly written to memory elements 12, one of which is attached to each of the rod sections 8, or read from these. Both the writing 10 and the reading unit 11 are connected to the evaluation device 13.
- the earth boring device makes it possible to determine the individual loads to which the individual rod sections 8 are subjected and to carry out individual life-time calculations. For this purpose, the data stored on the corresponding memory element 12 (for possibly already done prior use of this rod section 8) read by means of the reading unit 11 at each of the rod sections 8 shortly before uncoupling. Due to the operation in which the rod assembly 8 has been used, the load applied to the linkage 8 is determined by the evaluation device 13, the data of the pressure sensor 9 and the data recorded on the linkage section 15 being evaluated for determination. Based on these specific values, an individual service life calculation can be carried out for each of the rod sections 8 of the linkage 6 in the evaluation unit 13.
- the first linkage 8 of the boom 6, which is directly connected to the drill head the longest loaded because it is coupled as a first linkage and finally decoupled (for example, when creating a pilot hole and a retraction of the linkage with a widening head).
- Fig. 1 illustrated embodiment of a Erdbohrvorraum this has a screen 14 on which the result of the service life calculation, as it is stored when uncoupling each rod assembly 8 on the corresponding RFID chip is displayed.
- rod sections 8, whose expected life is no longer high enough for subsequent use can be sorted out directly.
- the individual rod sections 8 can be sorted according to their expected life after uncoupling and stored accordingly.
- Fig. 2 is schematically shown in a view obliquely from behind a front portion of the drill string with rod sections 8 and a drill head 17.
- a transmitter section 18 is arranged with a transmitter, to which the linkage section 15 is connected.
- the transmitter in the transmitter section 18 is used to locate the drill head 17 or locations of the drill string.
- the drill head 17 with subsequent transmitter section 18 and linkage section 15 and the rod sections 8 follows the earth bore, which is created in the ground.
- the linkage section 15 With the linkage section 15, the curvature of the Erdbohrlochsverlaufs can be detected.
- the linkage section 15 detects a bending load.
- the linkage section 15 is in the Fig. 3 shown enlarged.
- the linkage section 15 has a rod-shaped section 19 whose diameter is smaller than the diameter of the rod sections 8.
- the rod-shaped portion 19 is surrounded by a protective sheath 20, which has an outer dimension substantially corresponding to the dimensions of drill head 17 and transmitter section 18.
- the protective cover 20 protects the rod-shaped portion, which is hollow.
- the protective cover 20 protects strain sensors 21 arranged on the rod-shaped section 19, which essentially are mounted centrally with respect to the longitudinal extent of the rod-shaped portion 19 at this.
- a cable 22 is transmitted for connection to a receiving device 23, which transmits the data to a control of the Erdbohrvortechnisch or the evaluation device 13.
- a wireless transmission of the values of the strain sensors 21 to the receiving device 23 can take place.
- the receiving device 23 is wired or wirelessly connected to the evaluation device 13.
- the receiving device 23 transmits to the evaluation device 13 the signals of the strain sensor 21 in evaluated form and / or raw version, so that the evaluation device 13, taking into account the data of the pressure sensor 9, can make a lifetime calculation for the linkage or the individual linkage 8.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges einer Erdbohrvorrichtung sowie eine Erdbohrvorrichtung mit einem Gestängeabschnitt. Ferner betrifft die Erfindung eine Verwendung bei einer Erdbohrvorrichtung zum Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges der Erdbohrvorrichtung.
- Erdbohrvorrichtungen umfassen üblicherweise eine Antriebsvorrichtung sowie ein hiermit verbundenes Gestänge, an dem ein Bohrkopf, der als Werkzeug ausgestaltet sein kann, befestigt sein kann. Der Bohrkopf kann ein Aufweitkopf oder Rohreinzugsadapter sein. Über das Gestänge werden die Antriebskräfte der Antriebsvorrichtung auf den Bohrkopf übertragen, wodurch dieser in dem Erdreich vorangetrieben wird. Für einen bohrenden Betrieb der Erdbohrvorrichtung werden in der Regel Druckkräfte auf den Bohrkopf aufgebracht, so dass dieser schiebend durch das Erdreich bewegt wird. Allerdings umfasst der Begriff "Einbringen einer Erdbohrung" mittels der Erdbohrvorrichtung auch eine Übertragung von Zugkräften auf das Gestänge und den Bohrkopf. Bei der Übertragung von Zugkräften mittels des Gestänges auf den Bohrkopf wird üblicherweise eine bestehende Bohrung aufgeweitet, eine bestehende Altleitung geborsten und/oder ein Neurohr in eine bestehende Bohrung bzw. Altleitung eingezogen. Das Gestänge einer Erdbohrvorrichtung besteht regelmäßig aus einer Mehrzahl von miteinander verbundenen Gestängeschüssen, die entsprechend des Vortriebs des Bohrkopfes im Erdreich sukzessive miteinander verbunden (im schiebenden Betrieb) oder voneinander gelöst werden (im ziehenden Betrieb). Eine Verbindung zwischen den Gestängeschüssen kann beispielsweise über Schraubverbindungen oder über Steckkupplungen erfolgen. Mischverbindungen aus Schraubverbindungen und Steckkupplungen sind möglich.
- Bei der Übertragung von Antriebskräften auf den Bohrkopf mittels des Gestänges kommen fast ausschließlich Linearantriebe zum Einsatz, die die Antriebskräfte bzw. Antriebsbewegungen schrittweise auf das Gestänge übertragen, d.h., mit einem Lasthub, bei dem das Gestänge mit dem Linearantrieb verbunden ist, und einem Leerhub, bei dem die Verbindung zwischen dem Linearantrieb und dem Gestänge gelöst ist. Übliche Linearantriebe für Erdbohrvorrichtungen arbeiten mit Hydraulikzylindern als Antriebsquelle, wobei mittels dieser hohe Kräfte bei vergleichsweise kompakten Abmessungen aufgebracht werden können. Zudem sind auch Linearantriebe mit Zahnstangenantrieben bekannt.
- Die voraussichtliche Lebensdauer grundsätzlich aller Komponenten dieser Vorrichtungen, insbesondere des Gestänges, die durch das Erdreich bewegt werden, ist schwierig abzuschätzen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Lebensdauer der Komponenten neben den geometrischen Abmessungen und des verwendeten Werkstoffs im Wesentlichen davon abhängt, wie diese belastet werden. Dazu schlägt
DE 10 2008 052 510 B3 vor, eine Messeinrichtung zur Messung der Momentanbelastung des Gestänges vorzusehen, bei der zur Bestimmung der Momentanbelastung des Gestänges die Betriebskräfte der mit dem Gestänge verbundenen Antriebsvorrichtung gemessen werden. - Es hat sich herausgestellt, dass die bekannte Ermittlung zur Bestimmung der Momentanbelastung des Gestänges, mit der eine Lebensdauerberechnung durchgeführt werden kann, bisweilen ein Ergebnis liefert, das von der realen Lebensdauer abweichen kann.
- Ausgehend von diesem Stand der Technik lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Betriebssicherheit einer Erdbohrvorrichtung zu erhöhen und/oder Lebensdauerberechnungen eines Gestänges einer Erdbohrvorrichtung zu verbessern.
- Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungen sind Gegenstand der jeweiligen abhängigen Patentansprüche und ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung.
- Der Kern der Erfindung sieht vor, Biegebelastungen des Gestänges zu erfassen, um eine Lebensdauerberechnung zu verbessern und/oder die Betriebssicherheit einer Erdbohrvorrichtung zu erhöhen, wobei die Belastung insbesondere nicht an der Antriebsvorrichtung ermittelbar ist, sondern in der Erdbohrung selbst, indem ein Verlauf der Erdbohrung, insbesondere ein gekrümmter Bereich der Erdbohrung, erfasst werden kann.
- Ein Verfahren zum Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges einer Erdbohrvorrichtung sieht daher vor, dass eine Biegebelastung des Gestänges erfasst wird, um eine Lebensdauerberechnung durchzuführen.
- Es wurde erstmalig erkannt, dass eine Belastung auch im Wesentlichen zusätzlich zur Antriebsvorrichtung ermittelt wird und eine Belastung in der Erdbohrung selbst festgestellt wird. Die Belastung kann innerhalb der Erdbohrung erfasst und für die Lebensdauerberechnung berücksichtigt werden. Die vorherrschende Auffassung, dass die Gestängeschüsse ausschließlich der Belastung durch die Antriebsvorrichtung ausgesetzt sind bzw. alleine die Belastung an der Antriebsvorrichtung ermittelt wird, wurde erfindungsgemäß ergänzt.
- Der Begriff "Gestänge" umfasst im Sinne der Beschreibung nicht ausschließlich starre, einzelne miteinander unmittelbar oder mittelbar verbundene Gestängeschüsse aufweisende Gestänge, sondern insbesondere sämtliche Kraftübertragungselemente, die bei einer Erdbohrvorrichtung eingesetzt werden können. Zudem soll unter dem Begriff "Gestänge" nicht lediglich das Kraftübertragungselement, das zwischen der Antriebsvorrichtung der Erdbohrvorrichtung und dem Bohrkopf angeordnet ist, verstanden werden, sondern grundsätzlich alle Komponenten eines Bohrstrangs, d.h. alle im Erdreich bewegten Komponenten, einer solchen Erdbohrvorrichtung, die einer Belastung durch von der Antriebsvorrichtung aufgebrachten Kräften und/oder Momenten ausgesetzt sind. Unter dem Überbegriff "Gestänge" kann auch der Bohrkopf als Teil des Bohrstrangs verstanden werden.
- Der Begriff "Antriebsvorrichtung" umfasst im Sinne der Beschreibung einen Antrieb, mittels dem die Antriebskräfte bzw. Antriebsbewegungen auf das Gestänge bzw. dem Bohrstrang übertragen werden. In einer bevorzugten Ausführungsform kann die Antriebsvorrichtung als Linearantrieb ausgestaltet sein. Die Antriebsvorrichtung kann auch als Zahnstangenantrieb ausgestaltet sein. Die Antriebsvorrichtung kann Hydraulikzylinder als Antriebsquelle aufweisen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Biegebelastung des Gestänges mittels eines Gestängeabschnitts, an dem mindestens ein Dehnungssensor vorhanden ist, gemessen. Es wurde erkannt, dass eine Erkennung der Belastung unabhängig von der Antriebsvorrichtung der Erdbohrvorrichtung benötigt wird, aber diese Belastung muss nicht notwendigerweise mittels eines Messvorgangs an jedem Gestängeabschnitt bzw. einem Gestängeschuss durchgeführt werden, sondern stellvertretend an einem oder mehreren Gestängeabschnitten, die im Bohrstrang bzw. Gestänge angeordnet sind, und die den Gestängeschüssen zugeordnet werden können.
- Neben einer Biegebelastung der Gestängeschüsse an dem Gestänge können Maschinendaten der Antriebsvorrichtung verwendet werden, aus denen mindestens eine weitere Information aus den folgenden Maschinendaten ableitbar ist, um die Lebensdauerberechnung durchzuführen: Torsion, Zugbelastung, Schubbelastung und Drehzahl. Aus den Maschinendaten der Antriebsvorrichtung kann dann die Torsionsbelastung, Zug-/Druckbelastung und/oder Drehzahl der einzelnen Gestängeschüsse ermittelt werden.
- In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Biegebelastung mittels eines Dehnungs-Messstreifens, eines Faser-Bragg-Gittersensors oder ähnlichem erfasst. Hierdurch ist es möglich, robuste und bewährte Sensoren bzw. Erfassungselemente zu verwenden, die auch unter den harschen Bedingungen im Erdreich genutzt werden können.
- In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Lebensdauerberechnung einzelnen Gestängeschüssen des Gestänges zugeordnet. Hierdurch ist es möglich, dass nicht nur eine allgemeine Aussage zu den im Erdreich befindlichen Gestängeschüssen des Gestänges möglich ist, sondern für jeden einzelnen Gestängeschuss die Belastung angegeben werden kann. Es kann berücksichtigt werden, wie lange und an welcher Position der Gestängeschuss in dem Gestänge befindlich ist. Im Hinblick auf die Biegebelastung kann damit berücksichtigt werden, welcher Gestängeschuss einer Biegebelastung ausgesetzt war oder, ob beispielsweise ein Gestängeschuss einen gekrümmten Bereich der Erdbohrung (noch) nicht durchlaufen hat. Je nach der Position des Gestängeschusses im Gestänge kann damit die Biegebelastung berücksichtigt werden.
- Das beschriebene Verfahren eignet sich somit besonders zum Bestimmen des Verschleißes eines Gestänges, das eine Mehrzahl von miteinander verbundenen Gestängeschüssen umfasst. Vorzugsweise werden hierbei die individuellen Belastungen einzelner oder aller der Gestängeschüsse gemessen und hierzu individuelle Lebensdauerberechnungen durchgeführt. Hierdurch kann sich wiederum erheblich die Genauigkeit der durchgeführten Lebensdauerberechnungen erhöhen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei einem Belastungsfall, d.h., bei der Durchführung eines abgeschlossenen Arbeitsvorhabens (zum Beispiel einer Erdbohrung, eines Berstprozesses oder eines Rohreinzugsprozesses) die einzelnen Gestängeschüsse in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, zu dem diese in das Gestänge eingegliedert werden, unterschiedlich lang belastet werden. Die einzelnen Gestängeschüsse werden zudem bei einer Vielzahl von Arbeitsvorgängen eingesetzt, wobei in der Regel nicht nachgehalten werden kann, welcher Gestängeschuss bei welchem Arbeitsvorhaben eingesetzt und wie lange er dabei belastet wurde. Durch das erfindungsgemäße bevorzugte individuelle Messen bzw. Berücksichtigen der Belastung der einzelnen Gestängeschüsse und einer entsprechenden Auswertung wird dies nun möglich. Hierzu werden die Werte für die einzelnen Gestängeschüsse vorzugsweise separat gespeichert, wobei dies besonders bevorzugt in einem Speicherelement erfolgen kann, das mit dem jeweiligen Gestängeschuss selbst verbunden ist. Durch das Versehen einzelner oder aller Gestängeschüsse mit entsprechenden Speicherelementen kann ausgeschlossen werden, dass die individuellen Messungen und Lebensdauerberechnungen vertauscht werden. Zudem entfällt eine aufwendige Datenverwaltung, wenn die verschiedenen Gestängeschüsse für verschiedene Arbeitsvorhaben vermischt und an unterschiedlichen Baustellen eingesetzt werden.
- Der Begriff "Speicherelement" im Sinne der Erfindung betrifft einen beliebigen Datenspeicher oder ein Speichermedium, welches insbesondere elektronisch beschrieben und/oder ausgelesen werden kann. Das Speicherelement kann auf Basis auf elektronischen Halbleiterbauelementen oder anderen Bauelementen eine Information speichern. Das Speicherelement kann insbesondere ein nicht-flüchtiger Speicher sein. Ein berührungsloses Auslesen und/oder Schreiben von Daten auf das Speicherelement ist bevorzugt. Bei einem Speicherelement kann es sich bevorzugt um einen RFID-Chip handeln, der üblicherweise eine Antenne, einen analogen Schaltkreis sowie einen digitalen Schaltkreis und einen Permanentspeicher aufweist. Bei dem RFID-Chip kann es sich um einen passiven, aktiven oder semi-aktiven RFID-Chip handeln.
- Es ist jedoch auch möglich, die Werte für die einzelnen Gestängeschüsse zentral zu speichern und jeden Gestängeschuss mit einem identifizierbaren Code (zum Beispiel Seriennummer des Gestängeschusses, die beispielsweise optisch ermittelt wird) zu versehen, der dann den zentral gespeicherten Werten zugeordnet wird.
- Die Übertragung der gemessenen Belastung bzw. der individuellen Lebensdauerberechnungen eines Belastungsfalls können bevorzugt von der Antriebsvorrichtung (eine in der Antriebsvorrichtung integrierte Vorrichtung bzw. Einrichtung) oder einer von zur Antriebsvorrichtung benachbarten Vorrichtung (eine zusätzliche Vorrichtung, die beispielsweise zumindest (Teil-)Aufgaben der Lebensdauerberechnung oder in diesem Zusammenhang durchzuführende (Teil-)Aufgaben ermöglichende Schritte durchführen kann, beispielsweise als zuzukaufendes Modul) auf die einzelnen Speicherelemente übertragen werden. Dies kann besonders bevorzugt dann erfolgen, wenn sich der jeweilige Gestängeschuss zur Eingliederung in oder zur Ausgliederung aus dem Gestängestrang in der Antriebsvorrichtung befindet. Hierzu kann vorrichtungsseitig (integriert an bzw. in die Antriebsvorrichtung oder separat hierzu) vorzugsweise eine Übertragungseinrichtung vorgesehen, die der Übertragung der gemessenen Belastungen und/oder der Ergebnisse der Lebensdauerberechnungen an die Speicherelemente der Gestängeschüsse dient. Die Übertragungseinrichtung ist vorzugsweise an der Antriebsvorrichtung angeordnet bzw. in oder an dieser integriert. Die Übertragungseinrichtung kann auch separat zur Antriebsvorrichtung hinzugefügt werden, beispielsweise kann die Antriebsvorrichtung um die Möglichkeit einer Lebensdauerberechnung ergänzt oder aufgewertet werden.
- Besonders bevorzugt kann die Übertragung der gemessenen Belastung bzw. der individuellen Lebensdauerberechnungen eines Belastungsfalls bei einem auf Zug belasteten Gestänge, das eine Mehrzahl von miteinander verbundenen Gestängeschüssen umfasst, erfolgen, wenn das Gestänge schrittweise von der Antriebsvorrichtung durch eine Bohrung im Erdreich gezogen wird, wobei die einzelnen Gestängeschüsse nacheinander aus der Erdbohrung herausgezogen und von dem Rest des Gestänges gelöst werden, indem das Übertragen der Belastungen bzw. der Ergebnisse der Lebensdauerberechnungen auf das Speicherelement des zu lösenden Gestängeschusses kurz vor, während des Lösens dieses Gestängeschusses oder kurz danach durchgeführt wird, insbesondere, solange sich dieser noch im Bereich der Antriebsvorrichtung befindet.
- Um auch die Belastungen, denen die einzelnen Gestängeschüsse in vorausgegangen Belastungsfällen ausgesetzt waren, bei der Durchführung der Lebensdauerberechnung berücksichtigen zu können, kann weiterhin vorgesehen sein, die auf den Speicherelementen der einzelnen Gestängeschüsse gespeicherten Belastungen bzw. die Ergebnisse der Lebensdauerberechnung zunächst zu der Antriebsvorrichtung oder einer externen Vorrichtung (Modul) zu übertragen, daraufhin in der Antriebsvorrichtung oder der externen Vorrichtung (Modul) mit den Belastungen (zum Beispiel der Anzahl der Antriebshube mit den jeweiligen Kräftewerten und/oder die Biegebelastung) bzw. Lebensdauerberechnung des letzten Belastungsfalls zu aktualisieren und die aktualisierten Werte wieder auf den Speicherelementen zu speichern. Auf diese Weise kann eine Alterung der einzelnen Gestängeschüsse auf der derzeitigen Baustelle mit denjenigen auf den vorangegangenen Baustellen verrechnet werden.
- Die Erfindung schafft auch eine Erdbohrvorrichtung mit einem Gestängeabschnitt. Der Gestängeabschnitt ist zum Messen von Biegungen ausgestaltet und eine Datenverbindung ist zwischen dem Gestängeabschnitt und einer Empfangseinrichtung der Erdbohrvorrichtung herstellbar. Mittels des Gestängeabschnitts kann eine Biegebelastung, die auf das Gestänge bzw. die einzelnen Gestängeschüsse wirkt, ermittelt werden. Der Gestängeabschnitt folgt dem Verlauf des Gestänges zur Erstellung der Erdbohrung und kann damit angeben, welcher Biegung die einzelnen Gestängeschüsse bei fortschreitender Bewegung durch die Erdbohrung unterworfen werden. Die Messung der Biegung erfolgt real mittels des in dem Gestänge angeordneten Gestängeabschnitts. Vorzugsweise kann der Gestängeabschnitt im vorderen Bereich des Gestänges, hinter dem Bohrkopf, d.h., unmittelbar dem Bohrkopf folgend, angeordnet sein. Es können aber auch Zwischenabschnitte zwischen dem Bohrkopf und dem Gestängeabschnitt vorgesehen sein. Eine Anordnung des Gestängeabschnitts im vorderen Bereich ist wünschenswert, damit mittels des Gestängeabschnitts erfasst werden kann, wie die Erdbohrung verläuft, d.h., welche Biegungen auch im vorderen Bereich der Erdbohrung vorhanden sind.
- Die "Empfangseinrichtung" im Sinne der Beschreibung ist eine Einrichtung, die ein Signal für eine Biegung oder Dehnung von dem Gestängeabschnitt erhalten kann, welches ein Maß für die Biegebelastung sein kann. Die Empfangseinrichtung kann an dem Gestängeabschnitt und/oder im Bereich der Antriebsvorrichtung angeordnet sein. Der Empfangseinrichtung kann das Signal als Rohsignal übermittelt werden oder als zumindest teilweise schon ausgewertetes Signal.
- Der Gestängeabschnitt kann als Teil des Gestänges oder Bohrstrangs in diesem vorhanden sein. Der Gestängeabschnitt kann Verbindungselemente aufweisen, mittels derer der Gestängeabschnitt mit weiteren Abschnitten des Gestänges bzw. Bohrstrangs verbunden werden kann. Der Gestängeabschnitt kann insbesondere mit dem Bohrkopf, einem Sensorabschnitt, der der Ortung dienen kann und/oder einem Gestängeschuss verbunden werden. Steck- und Schraubverbindungen sind möglich und an die weiteren Abschnitte angepasst. Eine lösbare Verbindung bietet den Vorteil eines einfachen und schnellen Austauschs.
- Zusätzlich zum Gestängeabschnitt zum Messen von Biegungen und der Empfangseinrichtung der Erdbohrvorrichtung kann eine Schreib-/Leseeinrichtung (Übertragungseinrichtung) vorgesehen sein, mit der die auf den Speicherelementen gespeicherten Daten betreffend früherer Belastungen bzw. früherer Ergebnisse der Lebensdauerberechnung ausgelesen werden können. Die Schreib-/Leseeinrichtung kann hierzu aktiv ausgebildet sein, d.h., diese liest die in einem passiven Speicherelement gespeicherten Daten aus. Alternativ kann die Schreib-/Leseeinrichtung auch mit aktiven Speicherelementen zusammenwirken, die die gewünschten Werte an die Schreib-/Leseeinrichtung senden.
- Die Schreib-/Leseeinrichtung kann Teil der Empfangseinrichtung oder umgekehrt sein. Schreib-/Leseeinrichtung und/oder Empfangseinrichtung können von der Steuerung der Erdbohrvorrichtung gesteuert werden und können mit der Steuerung funktionell gekoppelt sein. Eine separat zur Erdbohrvorrichtung vorliegende Schreib-/Leseeinrichtung, die beispielsweise die Erdbohrvorrichtung um die Durchführung der Lebensdauerberechnung aufwertet, ist möglich.
- Die Datenverbindung zwischen dem Gestängeabschnitt und der Empfangseinrichtung kann kabellos, beispielsweise mittels beliebiger Datenübertragungstechnologien (beispielsweise Funk- und/oder Infrarotdatenübertragung, etc.) erfolgen. Eine kabellose Übertragung umfasst jede zumindest abschnittsweise kontaktlose Übertragung von Daten, Signalen und/oder Energie. Die Datenverbindung kann auch kabelgebunden ausgestaltet sein, was eine einfache Ausgestaltung ermöglicht und den Einfluss von Störungen reduzieren kann.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist an dem Gestängeabschnitt mindestens ein Dehnungssensor vorhanden, dessen Signal als Maß der Biegebelastung mittels der Datenverbindung an die Empfangseinrichtung übermittelt werden kann.
- Ein "Dehnungssensor" im Sinne der Beschreibung ist ein Element, welches insbesondere Signale bereitstellen kann, die mit einer Dehnung bzw. Biegung korreliert sind. Ein Dehnungssensor kann ein passives Bauteil sein, das zwar Signale erzeugen kann, aber ggf. nur unter Verwendung einer Anregung bzw. in Antwort auf ein dem Dehnungssensor zugeführtes Signal, Energie, Impuls, oder ähnlichem. Dehnungssensoren können Messeinrichtungen sein, mit denen dehnende und stauchende Verformungen erfasst werden können. Beispielsweise können diese Dehnungssensoren, sofern als Dehnungsmessstreifen ausgeführt, bei geringen Verformungen ihren elektrischen Widerstand ändern. Ein Dehnungssensor kann insbesondere mit einem Kleber, Zement oder ähnlicher Substanz, stoffschlüssig mit dem Gestängeabschnitt, insbesondere dem stabförmigen Abschnitt des Gestängeabschnitts, welches sich unter Belastung minimal verformen kann, verbunden sein. Die Verformung (Dehnung oder Stauchung) führt zur Veränderung eines Signals, insbesondere des Widerstands des Dehnungssensors. Der Begriff "Dehnungssensor" kann verschiedene Aufnehmertypen umfassen, wie beispielsweise Kraftaufnehmer, Druckaufnehmer, oder auch Drehmomentaufnehmer. Ein Dehnungssensor kann als Dehnungsmessstreifen ausgestaltet sein. Die Dehnungsmessstreifen können ihrerseits als Folien-, Draht- und Halbleiter-Dehnungsmessstreifen sowie als Mehrfach-Dehnungsmessstreifen in verschiedenen Anordnungsformen vorkommen, wie Dehnungsmessstreifen mit Querdehnungen, Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen und Rosettendehnungsmessstreifen angeordnet sein. Eine Ausgestaltung als Faser-Bragg-Gitter ist ebenfalls alternativ oder zusätzlich möglich. Dabei kann ein Lichtwellenleiter verwendet werden, in den ein optischer Interferenzfilter eingeschrieben ist und bei dem eine Dehnung aufgrund einer sich ändernden, eingekoppelten und reflektierten Wellenlänge erfasst wird.
- Das Signal eines Dehnungssensors ist mit einer stauchenden oder dehnenden Verformung korreliert. Die Signalgröße kann einen Rückschluss auf die Größe der Verformung liefern. Das Signal kann durch eine Auswerteeinheit ausgewertet werden und eine entsprechende Belastung berechnet werden. Die Auswerteeinheit kann vor oder nach der Empfangseinrichtung im Signalfluss angeordnet sein. Die Auswerteeinheit kann auch Teil der Empfangseinrichtung und/oder eines Dehnungssensors sein. Die Auswerteeinheit kann das vom Dehnungssensor erfasste Signal in eine Biege-, Dehnungs- und/oder Krümmungsbelastung umrechnen bzw. einen damit korrelierten Wert berechnen und/oder angeben.
- In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Gestängeabschnitt einen stabförmigen Abschnitt auf, an dem mindestens ein Dehnungssensor angeordnet ist. Ein Dehnungssensor an dem Gestängeabschnitt kann ausreichend sein. Mehrere Dehnungssensoren, d.h., zwei, drei oder eine noch größere Anzahl von Dehnungssensoren, können eine Redundanz und/oder eine erhöhte Genauigkeit liefern. Mehrere Dehnungssensoren können an dem Gestängeabschnitt in Längsrichtung verteilt und/oder in Umfangsrichtung verteilt angeordnet sein. Insbesondere können Dehnungssensoren an einem Bereich des Gestängeabschnitts vorgesehen sein, der im Wesentlichen dem mittleren Bereich des Gestängeabschnitts bezogen auf die Längserstreckung des Gestängeabschnitts entspricht. In diesem mittleren Bereich können die größten Biegebelastungen auf den Gestängeabschnitt einwirken und die Anordnung des Dehnungssensors in diesem Bereich ist damit besonders sensibel.
- Der Begriff "an" im Sinne der Beschreibung betrifft eine räumliche Anordnung eines Dehnungssensors am Gestängeabschnitt derart, dass der Dehnungssensor bzw. zumindest ein Teil des Dehnungssensors mit dem Gestängeabschnitt verbunden bzw. an dem Gestängeabschnitt befestigt ist. Der Dehnungssensor bzw. die Dehnungssensoren können an dem Gestängeabschnitt außen befestigt sein. Eine Befestigung in Ausnehmungen des Gestängeabschnitts außen ist möglich. Eine Anordnung an einer Innenseite ist ebenfalls möglich. Mehrere Dehnungssensoren können auf unterschiedliche Art an dem Gestängeabschnitt angeordnet sein, beispielsweise mindestens einer an der Innenseite, mindestens einer an der Außenseite und/oder mindestens einer an einer Ausnehmung an der Außenseite. Die Anordnung eines Dehnungssensors in einer Ausnehmung bietet die Möglichkeit eines verbesserten Schutzes des Dehnungssensors, da dieser nicht direkt an der Oberfläche vorliegt, sondern hierzu versetzt ist. Der Dehnungssensor kann auch an einem sensiblen Abschnitt des Gestängeabschnitts, der beispielsweise strukturell anders als der übrige Gestängeabschnitt oder aus einem anderen Material ausgestaltet ist, angeordnet sein; der Dehnungssensor kann beispielsweise an einem dünnwandig ausgestalteten Abschnitt des Gestängeabschnitts angeordnet sein Der Gestängeabschnitt, an dem der Dehnungssensor angeordnet ist, kann insbesondere aus Stahl hergestellt sein. Besonders bevorzugt ist das Material bzw. der Gestängeabschnitt, an dem der mindestens eine Dehnungssensor vorhanden ist, aus einem sich isotrop verhaltenden Material hergestellt, um keine Vorzugsrichtung bei der Biegebelastung zuzulassen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform weist der Gestängeabschnitt eine Schutzhülle auf, in der der stabförmige Abschnitt angeordnet ist. Hierdurch kann den im Erdreich vorliegenden harschen Bedingungen Rechnung getragen werden. Der die Biegebelastungen aufnehmende stabförmige Abschnitt, der insbesondere einen geringeren Querschnitt als der übrige Teil des Gestänges aufweisen kann, kann geschützt werden. Insbesondere kann die Schutzhülle einen außen auf dem stabförmigen Abschnitt befestigten Dehnungssensor vor dem Erdreich schützen. Der Dehnungssensor ist durch die Verwendung einer Schutzhülle nicht im Erdreich exponiert. Die Schutzhülle kann im Wesentlichen einen ähnlichen Durchmesser wie im Bohrstrang benachbarter Gestängeschüsse aufweisen. Die Schutzhülle kann aus Metall oder einem Kunststoff sein. Die Schutzhülle kann mittels einer lösbaren Fixierung am stabförmigen Abschnitt lösbar fixiert sein, wobei durch ein Lösen der Fixierung insbesondere ein Verschieben der Schutzhülle gegenüber dem stabförmigen Abschnitt möglich ist, um beispielsweise den Dehnungssensor, die Schutzhülle und/oder den stabförmigen Abschnitt auszutauschen.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ist der stabförmige Abschnitt hohl ausgestaltet, wodurch eine besonders sensible und auf Biegebelastungen besonders empfindliche Geometrie geschaffen werden kann.
- Die Erfindung schafft auch eine Verwendung beim Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges einer Erdbohrvorrichtung, wobei ein Gestängeabschnitt zum Messen einer Biegung ausgestaltet ist, die zur Erfassung einer Biegebelastung des Gestänges verwendet wird. Insbesondere kann die Biegebelastung, die durch die Verwendung des Gestängeabschnitts zum Messen einer Biegung erhalten wird, zur Lebensdauerberechnung eines Gestänges, insbesondere von einzelnen Gestängeschüssen des Gestänges, verwendet werden.
- Ausführungen bezüglich der unterschiedlichen Aspekte betreffend das Verfahren, die Erdbohrvorrichtung sowie die Verwendung sind als einander ergänzend zu verstehen, wobei Ausführungen betreffend einen Aspekt auch für Ausgestaltungen eines anderen der drei Aspekte gelten und somit auch für einen anderen der Aspekte offenbart sind. Mittels der strukturellen bzw. körperlichen Ausgestaltungen der Vorrichtung sind beispielsweise Verfahrensschritte ausführbar, wobei die in Bezug auf das Verfahren beschriebenen Verfahrensschritte zur Ausführung eine körperliche Ausbildung in Form von körperlichen Vorrichtungen und/oder Einrichtungen und Komponenten bedingen können.
- Die vorstehenden Ausführungen stellen ebenso wie die nachfolgende Beschreibung beispielhafter Ausführungsformen keinen Verzicht auf bestimmte Ausführungsformen oder Merkmale dar.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
- In den Zeichnungen zeigt:
- Fig. 1
- eine Erdbohrvorrichtung in einer schematischen Darstellung;
- Fig. 2
- einen endseitigen Bereich des Gestänges der Erdbohrvorrichtung von
Fig. 1 ; und - Fig. 3
- eine Detailansicht eines Gestängeabschnitts aus
Fig. 2 . -
Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstellung eine Erdbohrvorrichtung. Die Erdbohrvorrichtung umfasst eine Antriebsvorrichtung 1 mit zwei parallel betriebenen Hydraulikzylindern 2, deren Kolbenstangen 3 über eine Druckbrücke 4 sowie ein damit verbundenes Kupplungselement 5 eine Linearbewegung auf ein Gestänge 6 der Erdbohrvorrichtung übertragen. Die Übertragung erfolgt schrittweise, indem die Hydraulikzylinder 2 der Antriebsvorrichtung 1 zyklisch jeweils einen Arbeits- und einen Leerhub ausführen. - Die Erdbohrvorrichtung ist mit der Antriebsvorrichtung 1 sowohl für einen schiebenden als auch einen ziehenden Betrieb geeignet. Das Gestänge 6 weist eine Mehrzahl von miteinander über Kupplungen 7 verbundenen Gestängeschüsse 8 auf.
- Die Erdbohrvorrichtung weist eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen einer Momentanbelastung des Gestänges auf, die einen Drucksensor 9 und den in den
Fig. 2 und 3 dargestellten Gestängeabschnitt 15, der im Zusammenhang mit denFig. 2 und 3 näher beschrieben wird, umfasst. - Ferner weist die in der
Fig. 1 dargestellte Erdbohrvorrichtung eine Auswerteeinrichtung 13 zur Durchführung einer Lebensdauerberechnung für das Gestänge auf. - Mittels des Drucksensors 9 kann der Hydraulikdruck in einem oder auch in beiden der Hydraulikzylinder 2 gemessen werden. Der Hydraulikdruck ist proportional zu den auf das Gestänge 6 ausgeübten Druck- bzw. Zugkräften. Der Hydraulikdruck wird an eine Rechnereinheit der Auswerteeinrichtung 13 übertragen.
- Die Erdbohrvorrichtung umfasst zudem eine Übertragungseinrichtung 16, die im dargestellten Ausführungsbeispiel eine Schreibeinheit 10 und eine Leseeinheit 11 umfasst. Mittels der Übertragungseinrichtung 16 können Daten kabellos zu Speicherelementen 12, von denen jeweils eines an jedem der Gestängeschüsse 8 befestigt ist, geschrieben bzw. von diesen ausgelesen werden. Sowohl die Schreib- 10 als auch die Leseeinheit 11 sind mit der Auswerteeinrichtung 13 verbunden.
- Die Erdbohrvorrichtung ermöglicht, die individuellen Belastungen, denen die einzelnen Gestängeschüsse 8 ausgesetzt werden, zu ermitteln und hieraus individuelle Lebensdauerberechnungen durchzuführen. Hierzu wird bei jedem der Gestängeschüsse 8 kurz vor dem Abkuppeln die auf dem entsprechenden Speicherelement 12 gespeicherten Daten (zu gegebenenfalls bereits erfolgten Vorbenutzungen dieses Gestängeschusses 8) mittels der Leseeinheit 11 ausgelesen. Aufgrund des Arbeitsvorgangs, bei dem der Gestängeschuss 8 verwendet wurde, wird von der Auswerteeinrichtung 13 die auf den Gestängeschuss 8 ausgeübte Belastung bestimmt, wobei zur Bestimmung die Daten des Drucksensors 9 und des am Gestängeabschnitts 15 erfassten Daten ausgewertet werden. Ausgehend von diesen konkreten Werten können für jeden einzelnen der Gestängeschüsse 8 des Gestänges 6 in der Auswerteeinheit 13 eine individuelle Lebensdauerberechnung durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Lebensdauerberechnung, bei neben dem derzeitigen Arbeitsvorgang auch alle vorhergehenden Belastungen des jeweiligen Gestängeschusses 8 berücksichtigt werden, wird mittels der Schreibeinheit 10 wieder auf das als RFID-Chip ausgestaltete Speicherelement 12 des jeweiligen Gestängeschusses 8 gespeichert, so dass diese Daten bei einem nachfolgenden Einsatz des entsprechenden Gestängeschusses 8 wiederum zur Verfügung stehen und bei einer weiteren Aktualisierung der Lebensdauerberechnung berücksichtigt werden können. Eine entsprechende Lebensdauerberechnung wird für jeden der Gestängeschüsse 8 des Gestänges 6 durchgeführt. Für alle der Gestängeschüsse 8 können sich in Abhängigkeit von der Position, an der diese in das Gestänge 6 eingegliedert werden bzw. wurden, unterschiedliche Ergebnisse ergeben. Beispielsweise wird der erste Gestängeschuss 8 des Gestänges 6, der direkt mit dem Bohrkopf verbunden ist, am längsten belastet, da dieser als erster Gestängeschuss angekoppelt und als letztes wieder abgekoppelt wird (beispielsweise bei Erstellung einer Pilotbohrung und eines Zurückziehens des Gestänges mit einem Aufweitkopf).
- Auf dem RFID-Chip können in einer Ausführungsform folgende Daten hinterlegt werden:
- Produktionsauftragsnummer,
- Durchschnittsdruck,
- Rissprüfung ja/nein,
- Lebensdauerverzehr,
- Hubzahl gesamt,
- Hubzahl je Lasthorizont (8 Mal),
- Gesamtschädigung bisher,
- meistschädigender Lasthorizont,
- zu erwartende Lebensdauer bei Volllast,
- zu erwartende Lebensdauer bei Durchschnittslast.
- In der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform einer Erdbohrvorrichtung weist diese einen Bildschirm 14 auf, auf dem das Ergebnis der Lebensdauerberechnung, so wie es beim Abkuppeln jedes Gestängeschusses 8 auf dem entsprechenden RFID-Chip gespeichert wird, angezeigt wird. Dies ermöglicht dem Bediener der Erdbohrvorrichtung, die dort dargestellten Informationen hinsichtlich der zu erwartenden Lebensdauer für den jeweiligen Gestängeschuss 8 abzulesen. Hierdurch können beispielsweise Gestängeschüsse 8, deren zu erwartende Lebensdauer nicht mehr hoch genug für einen nachfolgenden Einsatz ist, direkt aussortiert werden. Zudem können die einzelnen Gestängeschüsse 8 entsprechend ihrer zu erwartenden Lebensdauer nach dem Abkuppeln sortiert und entsprechend eingelagert werden. Auf diese Weise wird beispielsweise ermöglicht, in nachfolgenden Arbeitsvorhaben diejenigen Gestängeschüsse 8, die nur noch eine geringe Lebensdauererwartung haben, erst spät an das Gestänge 6 anzukuppeln, um die zusätzlichen Belastungen auf diese Gestängeschüsse 8 gering zu halten bzw. um einen solchen Gestängeschuss 8 für den Fall, dass er zerstört wird, schnell und einfach bergen zu können. Es besteht auch die Möglichkeit, ein tragbares Handhabungsgerät vorzusehen, das zumindest eine entsprechende Leseeinheit sowie ein Display aufweist. Mit diesem tragbaren Handhabungsgerät können die Speicherelemente 12 gelagerter Gestängeschüsse 8 auch unabhängig von der Antriebsvorrichtung 1 ausgelesen werden, um den zukünftigen Einsatz der einzelnen Gestängeschüsse 8 entsprechend planen zu können. Die ausgelesenen Werte können beispielsweise für eine Inventarisierung oder auch zur Erstellung von Mietlisten etc. verwendet werden. - In
Fig. 2 ist schematisch in einer Ansicht schräg von hinten ein vorderer Bereich des Bohrstrangs mit Gestängeschüssen 8 und einem Bohrkopf 17 gezeigt. Zwischen dem Bohrkopf 17 und den Gestängeschüssen 8 ist ein Senderabschnitt 18 mit einem Sender angeordnet, an den sich der Gestängeabschnitt 15 anschließt. Der Sender im Senderabschnitt 18 dient der Ortung des Bohrkopfs 17 bzw. dem Orten des Bohrstrangs. Der Bohrkopf 17 mit nachfolgendem Senderabschnitt 18 und Gestängeabschnitt 15 sowie der Gestängeschüsse 8 folgt der Erdbohrung, die im Boden erstellt wird. Mit dem Gestängeabschnitt 15 kann die Krümmung des Erdbohrlochsverlaufs erfasst werden. Der Gestängeabschnitt 15 erfasst eine Biegebelastung. Der Gestängeabschnitt 15 ist in derFig. 3 vergrößert dargestellt. Der Gestängeabschnitt 15 weist einen stabförmigen Abschnitt 19 auf, dessen Durchmesser geringer als der Durchmesser der Gestängeschüsse 8 ist. Der stabförmige Abschnitt 19 wird von einer Schutzhülle 20 umgeben, die im Wesentlichen eine äußere Abmessung aufweist, die der Abmessung von Bohrkopf 17 und Senderabschnitt 18 entspricht. Die Schutzhülle 20 schützt den stabförmigen Abschnitt, der hohl ausgestaltet ist. Insbesondere schützt die Schutzhülle 20 auf dem stabförmigen Abschnitt 19 angeordnete Dehnungssensoren 21, die im Wesentlichen mittig in Bezug auf die Längserstreckung des stabförmigen Abschnitts 19 an diesem befestigt sind. - In der in den
Fig. 2 und 3 dargestellten Ausführungsform wird ein Kabel 22 zur Anbindung an eine Empfangseinrichtung 23 übermittelt, die die Daten an eine Steuerung der Erdbohrvorrichtung oder die Auswerteeinrichtung 13 übermittelt. Anstelle eines in denFig. 2 und 3 dargestellten Kabels 22 kann eine kabellose Übermittlung der Werte der Dehnungssensoren 21 an die Empfangseinrichtung 23 erfolgen. Die Empfangseinrichtung 23 ist mit der Auswerteeinrichtung 13 kabelgebunden oder kabellos verbunden. Die Empfangseinrichtung 23 übermittelt der Auswerteeinrichtung 13 die Signale des Dehnungssensors 21 in ausgewerteter Form und/oder in Rohversion, damit die Auswerteeinrichtung 13 unter Einbeziehung der Daten des Drucksensors 9 eine Lebensdauerberechnung für das Gestänge bzw. den einzelnen Gestängeschuss 8 vornehmen kann.
Claims (11)
- Verfahren zum Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges (6) einer Erdbohrvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biegebelastung des Gestänges (6) erfasst wird und die Biegebelastung zur Durchführung einer Lebensdauerberechnung herangezogen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Biegebelastung des Gestänges (6) mittels eines Gestängeabschnitts (15), an dem mindestens ein Dehnungssensor (21) vorhanden ist, gemessen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Dehnungssensor (21) mittels des Prinzips eines Dehnungsmessstreifens, eines Faser-Bragg-Gitter-Sensors oder ähnlichem die Krümmungsbelastung erfasst.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lebensdauerberechnung einzelnen Gestängeschüssen (8) des Gestänges (6) zugeordnet wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Lebensdauerberechnung die Position des Gestängeschusses (8) im Gestänge (6) berücksichtigt wird.
- Erdbohrvorrichtung mit einem Gestängeabschnitt, dadurch gekennzeichnet, dass der Gestängeabschnitt (15) zum Messen von Biegungen ausgestaltet ist und eine Datenverbindung zwischen dem Gestängeabschnitt (15) und einer Empfangseinrichtung (23) herstellbar ist.
- Erdbohrvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gestängeabschnitt (15) mindestens ein Dehnungssensor (21) vorhanden ist, dessen Signal mittels der Datenverbindung an die Steuerung übermittelt werden kann.
- Erdbohrvorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Gestängeabschnitt (15) einen stabförmigen Abschnitt (19) aufweist, auf dem mindestens ein Dehnungssensor (21) angeordnet ist.
- Erdbohrvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gestängeabschnitt (15) eine Schutzhülle (20) aufweist, in der der stabförmige Abschnitt (19) angeordnet ist.
- Erdbohrvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der stabförmige Abschnitt (19) hohl ausgestaltet ist.
- Verwendung beim Bestimmen eines Verschleißes eines Gestänges (6) einer Erdbohrvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gestängeabschnitt (15) zum Messen einer Biegung ausgestaltet ist, die zur Erfassung einer Biegebelastung des Gestänges (6) verwendet wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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EP20165948.9A EP3690185B1 (de) | 2017-08-18 | 2018-06-25 | Verfahren zum bestimmen eines verschleisses eines gestänges einer erdbohrvorrichtung |
Applications Claiming Priority (1)
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