EP3708764A1 - Bohrvorrichtung - Google Patents

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EP3708764A1
EP3708764A1 EP20160318.0A EP20160318A EP3708764A1 EP 3708764 A1 EP3708764 A1 EP 3708764A1 EP 20160318 A EP20160318 A EP 20160318A EP 3708764 A1 EP3708764 A1 EP 3708764A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
drilling
anchoring means
anchoring
ramp
longitudinal axis
Prior art date
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Granted
Application number
EP20160318.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3708764B1 (de
Inventor
Dietmar Jenne
Roman GRABER
Kristijan Biblekaj
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.)
Terra AG fuer Tiefbautechnik
Original Assignee
Terra AG fuer Tiefbautechnik
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Filing date
Publication date
Application filed by Terra AG fuer Tiefbautechnik filed Critical Terra AG fuer Tiefbautechnik
Priority to PL20160318T priority Critical patent/PL3708764T3/pl
Publication of EP3708764A1 publication Critical patent/EP3708764A1/de
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Publication of EP3708764B1 publication Critical patent/EP3708764B1/de
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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

Definitions

  • the invention relates to a drilling device, in particular for directional horizontal drilling.
  • a drilling device is also referred to as a horizontal drilling device.
  • the drilling device has a drilling ramp and at least one anchoring means for anchoring the drilling device in the ground, wherein the anchoring means can be introduced into the ground along an anchoring axis.
  • a drill head arranged at the end of a rod that is remote from the drive unit of the drilling device is inserted into the ground and moved through the ground at a desired depth and with a desired course.
  • Such a horizontal drilling process is also called Horizontal Directional Drilling (HDD) process.
  • HDD Horizontal Directional Drilling
  • Horizontal drilling devices are known in which a hollow rod composed of several rod sections is introduced into the ground at a starting point with the aid of the horizontal drilling device.
  • the horizontal drilling device can bring flushing liquid into the hollow rods at high pressure, which then exits the drill head at high pressure.
  • the high pressure of the flushing fluid and the hard metal teeth of the drill head create a borehole in the ground.
  • Another drilling device is from the document DE 10 2017 113 247 A1 known.
  • anchoring systems In order to increase the stability of a horizontal drilling device during a drilling process and while a pipe is being pulled in, horizontal drilling rigs are equipped with anchoring systems.
  • a base plate is mounted on the front end of the drilling device facing the borehole to be produced. So that it rests on the ground over its entire surface regardless of the angle of incidence of the drilling ramp, such floor panels are pivotably connected to the drilling ramp via a hinge arrangement.
  • anchoring means usually comprise a screwdriver anchor that can be screwed into the ground via a hydraulic motor and a hydraulic cylinder.
  • Other anchoring means include anchoring plates or anchoring rods that are driven into the ground.
  • anchoring means are attached to the two front corners of a base plate, that is to say to the area of the base plate facing the borehole to be produced.
  • Horizontal drilling devices are also known in which the base plate is provided with an edge so that it serves as a collecting pan for flushing liquid.
  • the disadvantage of the known solutions is that there is a distance of 0.5 m or more between the anchoring means and the hinge with which the base plate is linked to the drilling ramp. This results in a lever arm through which, especially with high drilling or tensile forces of the horizontal drilling device, a relatively large tilting moment, through which the base plate is lifted off the ground in the front area towards the borehole or in the rear area towards the drilling ramp, whereby the stabilizing function of the base plate is raised to stabilize the horizontal drilling device no longer takes place to the required extent.
  • the object of the invention is to provide a drilling device which achieves a high level of stability during drilling operations.
  • the device has at least two connecting elements protruding laterally from the drilling ramp and at least two anchoring elements, which are each designed and arranged in such a way that the anchoring elements can be pivoted about a longitudinal axis of the respective connecting element or displaced along the respective longitudinal axis of the connecting element. It is particularly advantageous if the anchoring elements can be pivoted independently of one another about a longitudinal axis of the respective connecting element. In this way, a secure and flexible positioning of the anchoring means and a simple anchoring of the drilling ramp in the ground is achieved.
  • the anchoring means or means is / are arranged pivotably about a longitudinal axis of the respective connecting element.
  • the anchoring means can be locked in at least one pivot position, preferably in at least three pivot positions.
  • the anchoring means can also be introduced into the ground at a desired angle at different angular positions of the drilling ramp. Furthermore, this advantageously makes it possible for the entry angle of the anchoring means to be able to be selected from several possible entry angles.
  • the anchoring means or means is / are arranged displaceably along the longitudinal axis of the respective connecting element.
  • the anchoring means can be locked in at least one lateral distance from the drilling ramp.
  • the anchoring means (s) are / are arranged to be displaceable along the longitudinal axis of the respective connecting element, preferably by a distance in the range between 10 cm and 30 cm.
  • the anchoring means can be brought into a desired lateral position, so that the anchoring means can be introduced into the ground in a desired adjustable lateral position.
  • the lateral position can be selected in such a way that areas in the ground are avoided in which the anchoring means cannot be introduced.
  • the longitudinal axis of the connecting element is arranged orthogonally to the longitudinal axis of the drilling ramp, in particular obliquely orthogonal to, preferably below, the longitudinal axis of the drilling ramp.
  • the longitudinal axis of the drilling ramp can run parallel or along the direction of advance of a drill rod that can be driven by the device. This enables a simple and stable structural design for connecting the anchoring means to the drilling ramp.
  • the connecting element has a cylindrical outer surface which is at least partially is enclosed by a connection area of the anchoring means, wherein the connection area has an opening with a round cross-section which is complementary to the cylindrical outer surface of the connection element.
  • the longitudinal axis of the respective anchoring means and the longitudinal axis of the respective connecting element are orthogonal, in particular skewed orthogonal, the longitudinal axis of the anchoring means being a distance in the range between 0 cm and 30 cm, preferably in the range between 5 cm and 20 cm to the longitudinal axis of the anchoring means.
  • This provides a relatively short lever arm via which the force is transmitted from the anchoring means to the connecting element, so that the torque that acts around the longitudinal axis of the connecting element can be considerably reduced compared to arrangements with anchoring means on the base plate. This results in a simpler structure and more stable anchoring of the drilling ramp in the ground.
  • the anchoring means can comprise a worm-shaped or drill-like anchoring element.
  • anchoring rods can also serve as anchoring elements for the anchoring means.
  • the device does not include a base plate to support the drilling ramp or if the anchoring means is or are not arranged on the base plate. This avoids an articulated chain between anchoring means and drilling ramp, so that the design effort for providing the anchoring means is less than with known horizontal drilling devices.
  • connecting element and / or the connecting elements is or are rigidly connected to the drilling ramp.
  • the connecting element (s) can preferably be formed in one piece with the drilling ramp, in particular screwed firmly to the drilling ramp or permanently welded to the drilling ramp. This enables a simple and very stable construction of the drilling device.
  • the device comprises at least one flushing liquid collecting trough, which is independent of a base plate, for collecting and preferably for discharging flushing liquid emerging in the area of the drilling ramp.
  • This makes it possible to at least partially collect and, if necessary, reuse the rinsing liquid that can escape from the interior of the rod sections when the rod is changed when the rod is withdrawn or when the rod is advanced. This saves flushing liquid and prevents contamination of the drilling device.
  • the device has a feed drive, in particular a drive slide, for the feed of a drill rod composed of several rod sections, which can be coupled with one end to the feed drive Has.
  • the rod sections are preferably hollow, so that flushing fluid can escape from the drilling device or the feed drive to a drilling tool that is connected to the other end of the drill rod remote from the drilling device in order to flush out the soil and cool the drill head during the drilling process and removing spoil from the created borehole.
  • the flushing fluid collection trough is arranged below a separation point between a first and a second rod section of the drill rod.
  • it can have a vertical distance in the range from 5 cm to 30 cm, in particular in the range between 10 cm and 20 cm, to the drill rod.
  • flushing fluid tub is firmly connected to the drilling ramp.
  • the flushing fluid tub can be integrated into the drilling ramp.
  • the or a further flushing fluid tub can be arranged between the drilling ramp and a chassis for moving the drilling ramp.
  • the rinsing liquid collecting trough or at least one of the rinsing liquid collecting troughs has a length in the feed direction in the range between 0.5 times to 1.5 times, in particular 0.5 times to 0.75 times the length of a rod section and has a width transverse to the feed direction in the range from 20 cm to 50 cm.
  • the device has at least two liquid collecting trays for collecting rinsing liquid, which are arranged at different heights are, wherein the arranged in a higher position liquid collecting pan has an overflow through which the collected washing liquid is directed into the second washing liquid collecting trough.
  • one or each of the rinsing liquid collecting pans has one or more outlets for the targeted discharge of the collected rinsing liquid or at least one of the rinsing liquid collecting pans has a pump for conveying the collected rinsing liquid out of the rinsing liquid collecting pan.
  • the flushing liquid can be simply conducted away from the drilling device or conveyed away, so that contamination in the area of the drilling ramp can be avoided and at least part of the flushing liquid can be reused if necessary.
  • Fig.1 shows a schematic view of a horizontal drilling device 100 according to a first embodiment.
  • This device 100 is used both for making a pilot hole in the ground 90 and for widening a hole or opening already present in the ground 90.
  • a drilling device is for example from the document 10 115 233 A1 known.
  • the drilling device 100 works according to a Horizontal Directional Drilling (HDD) method, in which a rod composed of several rod sections 16a is removed with the aid of the drilling device 100 from a starting point or an entry point with one at that of the drilling device 100 End of the rod arranged drilling tool (not shown) is introduced into the ground 90.
  • HDD Horizontal Directional Drilling
  • a pilot hole After a pilot hole has been produced, it can then be expanded with the aid of an expansion tool and, preferably at the same time, a pipe can be drawn into the expanded opening.
  • the expansion tool is attached to the end of the rod that is remote from the drilling device 100 and the rod is moved back to the original entry point with the aid of the drilling device 100.
  • the pilot bore is expanded when the expansion tool is withdrawn.
  • the drilling device 100 comprises a chassis 12 and a drilling ramp 14.
  • a rod changer 16 is arranged above the drilling ramp 14 and is connected to the drilling ramp 14.
  • the rod changer 16 contains a rod supply with several rod sections 16a, which are individually transported to an area below the rod changer 16 to lengthen the rod and are connected there by the end of the rod on the drilling device side and with a rod receptacle of a drive unit of the drilling device 100. To shorten the rod, individual rod sections 16a can be separated from the rod and then transported back to the rod magazine of the rod changer 16.
  • the drive unit of the drilling device 100 is used to generate a rotational movement of the rod and thus a rotational movement of the drilling tool connected to the rod.
  • the drive unit is preferably a hydraulic motor which is arranged on a drive slide together with the rod receptacle.
  • the drive slide can be moved in the direction of arrow B2 with the aid of a further drive unit, which in the present exemplary embodiment comprises several hydraulic cylinders.
  • other drive units can also be provided for moving the drive slide.
  • the drilling ramp 14 and the chassis 20 are connected via several levers, whereby at least one drive unit, which can be designed as a hydraulic cylinder, can be moved into different positions by the drilling ramp 14, so that different angles of incidence of the drilling ramp 14 relative to the ground 90 can be generated .
  • two anchoring means 18, 20 are connected at the front end of the drilling ramp 14 via connecting elements protruding laterally from the drilling ramp 14.
  • the connecting elements are each formed by a pipe end of a pipe 22 arranged transversely to the longitudinal axis of the drilling ramp 14.
  • the anchoring means 18, 20 each comprise a screw-shaped ground anchor 26, 28, each of which is rotated with the aid of a drive unit 30, 32 and moved into the ground 90 with the aid of a further drive unit 34, 36.
  • the drive units 30, 32 are designed in particular as hydraulic motors and the drive units 34, 36 are preferably designed as hydraulic cylinders.
  • the anchoring means 18, 20 can each be pivoted independently of one another about an axis of rotation T1 formed by the central axis of the tube 22 and are arranged on the tube 22 in the direction of the longitudinal axis T1 so that they can be displaced independently of one another. In fixed angular positions as well as in fixed lateral displacement positions, the respective anchoring means 18, 20 can then be locked in both the lateral position and in the angular position with the aid of bolts 60, 62, so that the ground anchors 26, 28 prior to the introduction of the ground anchors 26, 28 into the ground 90 set angular position and lateral position when introducing the anchoring means 18, 20 into the soil 90 relative to the pipe 22 and thus relative to the drilling ramp 14 remains the same.
  • the lateral position and the pivot position of the anchoring means 18, 20 are set in particular depending on the angle of incidence of the drilling ramp 14 and in particular depending on the nature of the soil 90 in the area below the anchoring means 18, 20 to be introduced into the soil 90.
  • base plates which are intended to enable the drilling ramp 14 to rest on the ground 90 in a stable manner in conventional drilling devices, has been completely dispensed with.
  • these floor plates are pivotably connected to the drilling ramp, so that anchoring means 18, 20 which are fastened to the floor plate, a relatively large torque acts on the pivotable connection between the drilling ramp 14 and the floor plate, which in practice results in an unstable position the drilling device 100 can lead during a drilling process.
  • the drilling ramp 14 further comprises two breakaway devices 38, 39, with the aid of which, in conjunction with the drive unit for rotating the rod, rod sections 16a can be separated from one another and rod sections 16a can be separated from the rod receptacle.
  • a cooler 40 of a hydraulic unit arranged under an engine hood 41 is shown. Furthermore, a monitor 42 for a locating system of the drill head connected to the rod and an operating unit 44 for operating the drilling device 100 are shown. In addition, a wired remote control unit 46 is connected to the drilling device 100 via a connecting cable 48. In other embodiments, wireless operating units 46 can also be provided for remote control of the drilling device 100.
  • the drilling device 100 also has a flushing fluid pump 50, the flushing fluid, which is provided, for example, in a storage container positioned next to the drilling device 100, at high pressure through the hollow rod sections 16a of the rod up to the drilling tool or expander tool, where the flushing fluid at high pressure from nozzles provided for this purpose.
  • parts 14a, 14b, 14c of the drilling ramp 14 are designed as flushing fluid collecting trough, which is used in particular when the rods are changed, i.e. when removing a linkage section 16a from the linkage or when adding a linkage section 16a to the linkage, to collect and purposefully divert escaping flushing fluid, in particular to direct it back into the flushing fluid reservoir.
  • further flushing fluid collecting containers connected to the drilling ramp 14 or arranged independently of the drilling ramp 14 can be provided.
  • FIG. 11 shows a portion of the drilling apparatus 100 according to FIG Fig.1 with the anchoring means 18, 20 for anchoring the drilling device 100 in the ground 90.
  • the same elements have the same reference numerals.
  • FIG. 11 shows a further section of the drilling device 100 according to FIG Fig.1 .
  • the longitudinal axes of the anchoring means are oriented essentially perpendicular, ie orthogonally, to the surface of the soil 90.
  • Fig. 2 and 3 Further operating elements 52, 54 for actuating the breakaway devices 38, 39 are visible.
  • two further flushing fluid collecting trays 56, 58 are provided which are firmly connected to the drilling ramp 14, but are designed as separate collecting trays and are therefore not integrated into the drilling ramp 14 itself.
  • Fig. 4 shows the section of the drilling device 100 after Fig. 3 with anchoring means 18, 20 inclined to the front.
  • the anchoring means 18, 20 can be inserted obliquely into the soil 90 so that the longitudinal axes of the anchoring means 18, 20 are orthogonal to the longitudinal axis of the drilling ramp 14.
  • the anchoring means 18, 20 would, however, also be able to be introduced vertically into the ground 90 again.
  • FIG. 13 shows a perspective illustration of a section of the drilling device 100 according to FIG Fig.1 from the beginning.
  • the anchoring means 18, 20 are arranged in an inner position and thus have a relatively small lateral spacing from one another.
  • the anchoring means 18, 20 are connected to the connecting elements formed by the tube 22 by inserting and securing a bolt 60, 62 through holes 64 to 74 in connecting areas 76, 78 of the anchoring means 18, 20 and in the connecting elements of the tube 22.
  • the connecting areas 76, 78 have cylindrical openings which are designed and dimensioned in such a way that the connecting regions 76, 78 can be pushed flush over the pipe ends of the pipe 22.
  • each anchoring means 18, 20 can both be shifted laterally on the pipe ends of the pipe 22 and pivoted about the longitudinal axis of the pipe 22.
  • each anchoring means 18, 20 can be locked in three different pivoting positions.
  • each anchoring means 18, 20 can be locked in two lateral positions with the aid of the bolts 60, 62. In other embodiments, more or less lockable positions, in particular only a lateral position.
  • FIG. 11 shows a view of the drilling device 100 from the front, with the anchoring means in each case being arranged in the inner position.
  • Fig. 7 shows a perspective view of a section of the drilling device 100, the anchoring means 18, 20 being arranged in the outer position and being locked in the central pivoting position.
  • Fig. 8 shows a front view of the drilling device 100 with the anchoring means 18, 20 respectively arranged in the outer lateral position.
  • Fig. 9 shows a section of the drilling device 100 obliquely from above, in which the interior of the rinsing fluid collecting trough 58 is visible.
  • the rinsing liquid collecting trough 58 is designed to be relatively narrow compared to its length and is therefore also referred to as rinsing liquid collecting channel 58.
  • rinsing liquid collecting channel 58 In the front lower part of the flushing liquid collecting channel 58 an outlet connection is provided, which is closed with a blind plug in the figures.
  • a hose can be connected to this connecting piece, which hose guides the collected washing liquid out of the washing liquid channel 58 in a targeted manner.
  • a pump can be provided for pumping out the rinsing liquid.
  • the flushing fluid collecting channel is arranged in the area of the breakaway devices 38, 39, ie below the separation point of two rod sections 16a to be separated or two rod sections 16a to be joined.
  • an additional rinsing fluid collection trough can be provided in the front area of the rod changer 16 below the rod sections 16a in the rod store, in order to collect and drain off any flushing fluid that escapes after the rod sections 16a have been deposited.
  • Fig. 10 shows the section of the drilling device 100 after Fig. 9 diagonally from below.
  • Fig.11 shows a portion of a drilling device 200 according to a second embodiment. Elements with the same function or the same structure have the same reference symbols.
  • a pump 80 is provided in the drilling device 200 in order to pump the rinsing liquid collected in the collecting trough 56 and preferably in the further collecting troughs 58 from the collecting troughs and to be pumped through a hose into a sump or into a rinsing liquid reservoir.
  • Fig.12 shows a portion of a drilling device 300 according to a third embodiment.
  • the drilling device 300 has a further flushing fluid collecting container 84, into which, after a rod section 16a has been separated from the rod, the flushing fluid present in the rod section 16a is emptied by the rod changer 16 before the rod section 16a is stored in the rod supply.
  • the rinsing liquid collecting container 84 is connected to a hose 86 via which the rinsing liquid is passed from the rinsing liquid collecting container 84 into the rinsing liquid channel 58.
  • Fig. 13 shows a possible embodiment of the flushing liquid collecting container 84 Fig.12 .
  • the rinsing liquid collecting container 84 has a bottom region 84b that is funnel-shaped towards a hose connector 84a. In this way, the rinsing liquid is reliably drained off into the hose 86.
  • more or fewer flushing liquid collecting containers can also be provided.

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Abstract

Eine Bohrvorrichtung (100, 200, 300) zum richtungsgeführten Horizontalbohren umfasst eine Bohrrampe (14) und mindestens ein Verankerungsmittel (18, 20) zum Verankern der Bohrvorrichtung (100, 200, 300) im Erdreich (90). Das Verankerungsmittel (18, 20) ist entlang einer Verankerungsachse in das Erdreich (90) einbringbar. Mindestens ein seitlich von der Bohrrampe (14) abstehendes Verbindungselement (22) dient zur Verbindung mit dem Verankerungsmittel (18, 20).

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Bohrvorrichtung, insbesondere zum richtungsgeführten Horizontalbohren. Eine solche Bohrvorrichtung wird auch als Horizontalbohrvorrichtung bezeichnet. Die Bohrvorrichtung hat eine Bohrrampe und mindestens ein Verankerungsmittel zum Verankern der Bohrvorrichtung im Erdreich, wobei das Verankerungsmittel entlang einer Verankerungsachse in das Erdreich einbringbar ist. Mit Hilfe bekannte Horizontalbohrvorrichtungen wird ein an dem von der Antriebseinheit der Bohrvorrichtung entfernten Ende eines Gestänges angeordneter Bohrkopf in das Erdreich eingebracht und in einer gewünschten Tiefe und mit einem gewünschten Verlauf durch das Erdreich bewegt. Ein solches Horizontalbohrverfahren wir auch als Horizontal Directional Drilling (HDD)-Verfahren bezeichnet.
  • Aus den Dokumenten DE 101 15 233 A1 sowie DE 10 2013 111 350 A1 sind Horizontalbohrvorrichtungen bekannt, bei denen ein aus mehreren Gestängeabschnitten zusammengesetztes hohles Gestänge mit Hilfe der Horizontalbohrvorrichtung an einem Startpunkt in das Erdreich eingebracht wird. Hierbei kann die Horizontalbohrvorrichtung mit hohem Druck Spülflüssigkeit in das hohle Gestänge einbringen, die dann mit hohem Druck am Bohrkopf austritt. Durch den hohen Druck der Spülflüssigkeit und durch Hartmetallzähne des Bohrkopfs wird ein Bohrloch ins Erdreich eingebracht. Eine weitere Bohrvorrichtung ist aus dem Dokument DE 10 2017 113 247 A1 bekannt.
  • Um die Stabilität einer Horizontalbohrvorrichtung während eines Bohrvorgangs und während eines Rohreinzugs zu erhöhen, werden Horizontalbohranlagen mit Verankerungssystemen ausgestattet. Hierzu wird am vorderen, dem zu erzeugenden Bohrloch zugewandten Ende der Bohrvorrichtung eine Bodenplatte montiert. Damit diese unabhängig von Anstellwinkeln der Bohrrampe vollflächig am Boden aufliegt, sind solche Bodenplatten über eine Scharnieranordnung schwenkbar mit der Bohrrampe verbunden. Am vorderen, dem zu erzeugenden Bohrloch zugewandten Ende der Bodenplatte befinden sich mehrere Verankerungsmittel. Üblicherweise umfassen diese Verankerungsmittel einen Schrauberdanker, der über einen Hydraulikmotor und einen Hydraulikzylinder ins Erdreich geschraubt werden kann. Andere Verankerungsmittel umfassen Verankerungsplatten oder Verankerungsstäbe, die ins Erdreich getrieben werden. Bei bekannten Horizontalbohrvorrichtungen sind Verankerungsmittel an den vorderen beiden Ecken einer Bodenplatte befestigt, d.h. an dem dem zu erzeugenden Bohrloch zugewandten Bereich der Bodenplatte. Es sind auch Horizontalbohrvorrichtungen bekannt, bei denen die Bodenplatte mit einem Rand versehen ist, so dass sie als eine Auffangwanne für Spülflüssigkeit dient.
  • Nachteilig an den bekannten Lösungen ist, dass zwischen den Verankerungsmitteln und dem Scharnier, mit dem die Bodenplatte an der Bohrrampe angelenkt ist, ein Abstand von 0,5 m oder mehr besteht. Hierdurch ergibt sich ein Hebelarm, durch den insbesondere bei hohen Bohr- oder Zugkräften der Horizontalbohrvorrichtung ein relativ großes Kippmoment, durch das die Bodenplatte im vorderen Bereich zum Bohrloch hin oder im hinteren Bereich zur Bohrrampe hin stark vom Erdreich abgehoben wird, wodurch die Stabilisierungsfunktion der Bodenplatte zur Stabilisierung der Horizontalbohrvorrichtung nicht mehr im erforderlichen Maß erfolgt.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Bohrvorrichtung anzugeben, die bei Bohrvorgängen eine hohe Standsicherheit erreicht.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Bohrvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Dadurch, dass ein seitlich von der Bohrrampe abstehendes Verbindungselement vorgesehen ist, mit dem das Verankerungsmittel zum Verankern der Bohrvorrichtung im Erdreich verbunden ist, wird eine stabile Verankerung der Bohrrampe im Erdreich erreicht. Insbesondere werden hierdurch Verbindungen der Verankerungsmittel über konstruktive Elemente mit langem Hebel, wie angelenkte Bodenplatten, vermieden. Durch eine Reduzierung der Anzahl der Gelenke zwischen Bohrrampe und Verankerungsmittel erfolgt eine stabilere Verankerung der Bohrrampe im Erdreich. Weder kann sich die Verbindung zum Erdreich durch Spiel in Gelenken der Gelenkkette lockern noch müssen mehrere Gelenke derart ausgebildet werden, dass sie die durch die entsprechenden Hebelarme und die Verankerung der Verankerungsmittel im Erdreich auftretenden Kräfte übertragen können müssen.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung mindestens zwei seitlich von der Bohrrampe abstehende Verbindungselemente und mindestens zwei Verankerungselemente hat, die jeweils derart ausgebildet und angeordnet sind, dass die Verankerungselemente um eine Längsachse des jeweiligen Verbindungselements verschwenkbar oder entlang der jeweiligen Längsachse des Verbindungselements verschiebbar sind. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verankerungselemente unabhängig voneinander um eine Längsachse des jeweiligen Verbindungselements verschwenkbar sind. Hierdurch wird eine sichere und flexible Positionierung der Verankerungsmittel und eine einfache Verankerung der Bohrrampe im Erdreich erreicht.
  • Ferner ist es vorteilhaft, wenn das oder die Verankerungsmittel schwenkbar um eine Längsachse des jeweiligen Verbindungselements angeordnet ist bzw. sind. Das Verankerungsmittel ist in mindestens einer Schwenkposition, vorzugsweise in mindestens drei Schwenkpositionen, arretierbar. Hierdurch kann das Verankerungsmittel auch bei unterschiedlichen Winkelstellungen der Bohrrampe mit einem gewünschten Winkel in das Erdreich eingebracht werden. Ferner ist es hierdurch vorteilhaft möglich, dass der Eintrittswinkel des Verankerungsmittels aus mehreren möglichen Eintrittswinkeln auswählbar ist.
  • Ferner ist es vorteilhaft, wenn das oder die Verankerungsmittel entlang der Längsachse des jeweiligen Verbindungselements verschiebbar angeordnet ist bzw. sind. Hierbei können die Verankerungsmittel in mindestens einem seitlichen Abstand zur Bohrrampe arretierbar sein. Das oder die Verankerungsmittel sind entlang der Längsachse des jeweiligen Verbindungselements vorzugsweise um eine Strecke im Bereich zwischen 10 cm und 30 cm verschiebbar angeordnet. Hierdurch können die Verankerungsmittel in eine gewünschte seitliche Position gebracht werden, so dass die Verankerungsmittel bei einer gewünschten einstellbaren seitlichen Position in das Erdreich eingebracht werden können. Insbesondere kann die seitliche Position so gewählt werden, dass Bereichen im Erdreich ausgewichen wird, in die das Verankerungsmittel nicht eingebracht werden kann.
  • Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Längsachse des Verbindungselements orthogonal zur Längsachse der Bohrrampe, insbesondere windschief orthogonal zur, vorzugsweise unterhalb der Längsachse der Bohrrampe angeordnet ist. Hierbei kann die Längsachse der Bohrrampe parallel oder entlang der Vortriebsrichtung eines durch die Vorrichtung antreibbaren Bohrgestänges verlaufen. Hierdurch ist ein einfacher und stabiler konstruktiver Aufbau zur Verbindung der Verankerungsmittel mit der Bohrrampe möglich.
  • Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das Verbindungselement eine zylinderförmige Mantelfläche hat, die zumindest z.T. von einem Verbindungsbereich des Verankerungsmittels umschlossen ist, wobei der Verbindungsbereich eine zur zylindrischen Mantelfläche des Verbindungselements komplementäre Öffnung mit rundem Querschnitt hat. Hierdurch ist eine einfache und sichere Verbindung zwischen Verbindungselement und Verankerungsmittel möglich, wobei durch die zylinderförmige Mantelfläche sowie die Öffnung mit rundem Querschnitt eine Dreh- bzw. Schwenkbewegung zwischen dem Verankerungsmittel und dem Verbindungsbereich möglich ist. Hierdurch können verschiedene Eintrittswinkel eingestellt bzw. auch bei unterschiedlichen Neigungen der Bohrrampe ein gewünschter Eintrittswinkel ins Erdreich eingestellt werden. Insbesondere haben sich Eintrittswinkel im Bereich von 85° und 95° zwischen Erdoberfläche und Längsachse bzw. Bewegungsachse des Verankerungsmittels als günstig erwiesen.
  • Auch ist es vorteilhaft, wenn die Längsachse des jeweiligen Verankerungsmittels und die Längsachse des jeweiligen Verbindungselements orthogonal, insbesondere windschief orthogonal, sind, wobei die Längsachse des Verankerungsmittels einen Abstand im Bereich zwischen 0 cm und 30 cm, vorzugsweise im Bereich zwischen 5 cm und 20 cm zur Längsachse des Verankerungsmittels hat. Hierdurch ist ein relativ kurzer Hebelarm vorhanden, über den die Kraft vom Verankerungsmittel auf das Verbindungselement übertragen wird, so dass das Drehmoment, das um die Längsachse des Verbindungselements wirkt, gegenüber Anordnungen mit Verankerungsmitteln an der Bodenplatte erheblich verringert werden kann. Hierdurch ergibt sich ein einfacherer Aufbau und eine stabilere Verankerung der Bohrrampe im Erdreich.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung eine Verankerungsanordnung mit einer Antriebseinheit zum Antrieb des jeweiligen Verankerungsmittels entlang der Verankerungsachse und/oder mit einer Antriebseinheit zum Drehen des Verankerungsmittels um die Verankerungsachse hat. Hierdurch ist ein einfaches Einbringen der Verankerungsmittel ins Erdreich möglich. Die Verankerungsmittel können ein schneckenförmiges oder bohrerartiges Verankerungselement umfassen. Alternativ können auch Verankerungsstäbe als Verankerungselemente der Verankerungsmittel dienen. Mit Hilfe solcher Verankerungsmittel ist eine sichere und wirksame Verankerung der Bohrrampe im Erdreich möglich.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung keine Bodenplatte zur Abstützung der Bohrrampe umfasst oder wenn das oder die Verankerungsmittel nicht an der Bodenplatte angeordnet ist bzw. sind. Hierdurch wird eine Gelenkkette zwischen Verankerungsmittel und Bohrrampe vermieden, so dass der konstruktive Aufwand zum Vorsehen der Verankerungsmittel geringer ist als bei bekannten Horizontalbohrvorrichtungen.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Verbindungselement und/oder die Verbindungselemente starr mit der Bohrrampe verbunden ist bzw. sind. Vorzugsweise können das bzw. die Verbindungselemente einstückig mit der Bohrrampe ausgebildet sein, insbesondere fest mit der Bohrrampe verschraubt oder fest mit der Bohrrampe verschweißt sein. Hierdurch ist ein einfacher und sehr stabiler Aufbau der Bohrvorrichtung möglich.
  • Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Vorrichtung mindestens eine von einer Bodenplatte unabhängige Spülflüssigkeitsauffangwanne zum Auffangen und vorzugsweise zum Ableiten von im Bereich der Bohrrampe austretender Spülflüssigkeit umfasst. Hierdurch ist es möglich, die Spülflüssigkeit, die bei einem Gestängewechsel beim Rückzug des Gestänges oder beim Vorschub des Gestänges aus dem Inneren der Gestängeabschnitte austreten kann, zumindest zum Teil aufzufangen und ggf. wiederzuverwenden. Hierdurch wird Spülflüssigkeit gespart und Verunreinigungen der Bohrvorrichtung werden vermieden.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Vorrichtung einen Vorschubantrieb, insbesondere einen Antriebsschlitten, zum Vorschub eines aus mehreren Gestängeabschnitten zusammengesetzten, mit einem Ende mit dem Vorschubantrieb koppelbaren Bohrgestänges hat. Die Gestängeabschnitte sind vorzugsweise hohl ausgebildet, so dass Spülflüssigkeit von der Bohrvorrichtung bzw. dem Vorschubantrieb bis zu einem Bohrwerkzeug, das mit dem anderen von der Bohrvorrichtung entfernten Ende des Bohrgestänges verbunden ist, austreten kann, um Erdreich auszuspülen, den Bohrkopf während des Bohrvorgangs zu kühlen und Abraum aus dem erzeugten Bohrloch auszutragen.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Spülflüssigkeitsauffangwanne bei einer Verbindung des einen Endes des Bohrgestänges mit dem Vorschubantrieb unterhalb einer Trennstelle zwischen einem ersten und einem zweiten Gestängeabschnitt des Bohrgestänges angeordnet ist. Sie kann insbesondere einen vertikalen Abstand im Bereich von 5 cm bis 30 cm, insbesondere im Bereich zwischen 10 cm und 20 cm zum Bohrgestänge haben. Hierdurch wird ein sicheres Auffangen eines Großteils der aus dem Gestänge bei einem Gestängewechsel austretenden Spülflüssigkeit ermöglicht, wodurch Verunreinigungen vermieden und Spülflüssigkeit wiederverwendet und somit eingespart werden kann. Durch das Auffangen der Spülflüssigkeit wird auch ein unkontrollierter Austritt der Spülflüssigkeit im Bereich der Bohrvorrichtung vermieden, der insbesondere die Standfestigkeit der Bohrvorrichtung und die Verankerung der Bohrvorrichtung mit Hilfe der Verankerungsmittel im Erdreich beeinträchtigen könnte.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Spülflüssigkeitswanne fest mit der Bohrrampe verbunden ist. Insbesondere kann die Spülflüssigkeitswanne in die Bohrrampe integriert sein. Alternativ oder zusätzlich kann die oder eine weitere Spülflüssigkeitswanne zwischen der Bohrrampe und einem Fahrgestell zum Verfahren der Bohrrampe angeordnet sein.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Spülflüssigkeitsauffangwanne bzw. zumindest eine der Spülflüssigkeitsauffangwannen eine Länge in Vorschubrichtung im Bereich zwischen dem 0,5-fachen bis 1,5-fachen, insbesondere 0,5-fachen bis 0,75-fachen der Länge eines Gestängeabschnitts und eine Breite quer zur Vorschubrichtung im Bereich von 20 cm bis 50 cm hat.
  • Ferner ist es besonders vorteilhaft, wenn die Vorrichtung mindestens zwei Flüssigkeitsauffangwannen zum Auffangen von Spülflüssigkeit hat, die in unterschiedlicher Höhe angeordnet sind, wobei die in einer höheren Position angeordnete Flüssigkeitsauffangwanne einen Überlauf hat, durch den aufgefangene Spülflüssigkeit in die zweite Spülflüssigkeitsauffangwanne geleitet wird.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine oder jede der Spülflüssigkeitsauffangwannen ein oder mehrere Ausläufe zum gezielten Austritt der aufgefangenen Spülflüssigkeit hat oder zumindest eine der Spülflüssigkeitsauffangwannen eine Pumpe zum Fördern der aufgefangenen Spülflüssigkeit aus der Spülflüssigkeitsauffangwanne heraus hat. Hierdurch kann die Spülflüssigkeit einfach von der Bohrvorrichtung weg geleitet bzw. weg gefördert werden, so dass Verunreinigungen im Bereich der Bohrrampe vermieden und zumindest ein Teil der Spülflüssigkeit bei Bedarf wiederverwendet werden kann.
  • Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, die Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den beigefügten Figuren näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Fig.1
    eine schematische Ansicht einer Horizontalbohrvorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform;
    Fig.2
    einen Abschnitt der Bohrvorrichtung nach Fig.1 mit Verankerungsmitteln zum Verankern der Bohrvorrichtung im Erdreich;
    Fig.3
    einen weiteren Abschnitt der Bohrvorrichtung nach Fig.1 mit senkrecht angeordneten Verankerungsmitteln;
    Fig.4
    den Abschnitt der Bohrvorrichtung nach Fig.3 mit nach vorn geneigten Verankerungsmitteln;
    Fig.5
    eine perspektivische Darstellung eines Abschnitts der Bohrvorrichtung nach Fig.1 von vorn, bei der die Verankerungsmittel in einer inneren Position angeordnet sind;
    Fig.6
    eine Ansicht der Bohrvorrichtung von vorn, wobei die Verankerungsmittel jeweils in der inneren Position angeordnet sind;
    Fig.7
    eine perspektivische Darstellung eines Abschnitts der Bohrvorrichtung, bei der die Verankerungsmittel in einer äußeren Position angeordnet sind;
    Fig.8
    eine Vorderansicht der Bohrvorrichtung, wobei die Verankerungsmittel jeweils in der äußeren Position angeordnet sind;
    Fig.9
    einen Ausschnitt der Bohrvorrichtung schräg von oben mit einem Kanal zum Auffangen und Weiterleiten von aus Gestängeabschnitten austretender Spülflüssigkeit;
    Fig.10
    den Abschnitt der Bohrvorrichtung nach Fig.9 schräg von unten;
    Fig.11
    einen Abschnitt einer Bohrvorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform;
    Fig.12
    einen Abschnitt einer Bohrvorrichtung gemäß einer dritten Ausführungsform; und
    Fig.13
    einen Spülflüssigkeitsauffangbehälter zum Auffangen von Spülflüssigkeit.
  • Fig.1 zeigt eine schematische Ansicht einer Horizontalbohrvorrichtung 100 gemäß einer ersten Ausführungsform. Diese Vorrichtung 100 dient sowohl zum Einbringen einer Pilotbohrung in das Erdreich 90 als auch zum Aufweiten einer bereits im Erdreich 90 vorhandenen Bohrung oder Öffnung. Eine solche Bohrvorrichtung ist beispielsweise aus dem Dokument 10 115 233 A1 bekannt. Die Bohrvorrichtung 100 arbeitet nach einem Horizontal Directional Drilling (HDD)-Verfahren, bei dem ein aus mehreren Gestängeabschnitten 16a zusammengesetztes Gestänge mit Hilfe der Bohrvorrichtung 100 von einem Startpunkt bzw. einer Eintrittsstelle mit einem an dem der Bohrvorrichtung 100 entfernten Ende des Gestänges angeordneten Bohrwerkzeug (nicht dargestellt) in das Erdreich 90 eingebracht wird. Nach dem Herstellen einer Pilotbohrung kann diese dann mit Hilfe eines Aufweitwerkzeugs aufgeweitet und vorzugsweise gleichzeitig ein Rohr in die aufgeweitete Öffnung eingezogen werden. Hierzu wird das Aufweitwerkzeug an dem von der Bohrvorrichtung 100 entfernten Ende des Gestänges befestigt und das Gestänge wird mit Hilfe der Bohrvorrichtung 100 wieder zurück zur ursprünglichen Eintrittsstelle bewegt. Dadurch wird die Pilotbohrung beim Zurückziehen des Aufweitwerkzeugs aufgeweitet.
  • Die Bohrvorrichtung 100 umfasst ein Fahrgestell 12 sowie eine Bohrrampe 14. Oberhalb der Bohrrampe 14 ist ein Gestängewechsler 16 angeordnet und mit der Bohrrampe 14 verbunden. Der Gestängewechsler 16 enthält einen Gestängevorrat mit mehreren Gestängeabschnitten 16a, die zum Verlängern des Gestänges einzeln in einen Bereich unterhalb des Gestängewechslers 16 transportiert und dort von dem bohrvorrichtungsseitigen Ende des Gestänges sowie mit einer Gestängeaufnahme einer Antriebseinheit der Bohrvorrichtung 100 verbunden werden. Zum Verkürzen des Gestänges können einzelne Gestängeabschnitte 16a vom Gestänge getrennt und dann zum Gestängemagazin des Gestängewechslers 16 zurücktransportiert werden. Die Antriebseinheit der Bohrvorrichtung 100 dient zum Erzeugen einer Drehbewegung des Gestänges und somit einer Drehbewegung des mit dem Gestänge verbundenen Bohrwerkzeugs. Die Antriebseinheit ist vorzugsweise ein Hydraulikmotor, der auf einem Antriebsschlitten zusammen mit der Gestängeaufnahme angeordnet ist. Der Antriebsschlitten kann mit Hilfe einer weiteren Antriebseinheit, die im vorliegenden Ausführungsbeispiel mehrere Hydraulikzylinder umfasst, in Richtung des Pfeils B2 bewegt werden. Bei anderen Ausführungsformen können auch andere Antriebseinheiten zum Bewegen des Antriebsschlittens vorgesehen sein.
  • Bei einer Bewegung des Antriebsschlittens der Bohrvorrichtung 100 wird dann auch eine Verschiebebewegung eines mit der Gestängeaufnahme verbundenen Gestänges sowie des Bohr- bzw. Aufweitwerkzeugs bewirkt. Die Bohrrampe 14 und das Fahrgestell 20 sind über mehrere Hebel verbunden, wobei durch die Bohrrampe 14 mindestens eine Antriebseinheit, die als Hydraulikzylinder ausgeführt sein kann, in verschiedene Positionen verfahren werden kann, so dass unterschiedliche Anstellwinkel der Bohrrampe 14 relativ zum Erdreich 90 erzeugt werden können.
  • Der konstruktive Aufbau der Schwenkanordnung zwischen der Bohrrampe 14 und dem Fahrgestell 12 ist beispielhaft im Dokument DE 10 2017 113 247 A1 beschrieben.
  • Zum Verankern der Bohrvorrichtung 100 mit dem Erdreich 90 sind zwei Verankerungsmittel 18, 20 am vorderen Ende der Bohrrampe 14 über seitlich von der Bohrrampe 14 abstehende Verbindungselemente verbunden. Die Verbindungselemente sind durch jeweils ein Rohrende eines quer zur Längsachse der Bohrrampe 14 angeordneten Rohrs 22 gebildet. Die Verankerungsmittel 18, 20 umfassen jeweils einen schraubenförmigen Bodenanker 26, 28, die jeweils mit Hilfe einer Antriebseinheit 30, 32 gedreht und mit Hilfe von jeweils einer weiteren Antriebseinheit 34, 36 in das Erdreich 90 hinein bewegt werden. Die Antriebseinheiten 30, 32 sind insbesondere als Hydraulikmotoren und die Antriebseinheiten 34, 36 vorzugsweise als Hydraulikzylinder ausgebildet. Die Verankerungsmittel 18, 20 sind jeweils unabhängig voneinander um eine durch die Mittelachse des Rohrs 22 gebildete Drehachse T1 schwenkbar und auf dem Rohr 22 in Richtung der Längsachse T1 jeweils unabhängig voneinander verschiebbar angeordnet. In festen Winkelpositionen sowie in festen seitlichen Verschiebepositionen ist das jeweilige Verankerungsmittel 18, 20 dann mit Hilfe von Bolzen 60, 62 sowohl in der seitlichen Position als auch in der Winkelposition arretierbar, so dass die vor dem Einbringen der Bodenanker 26, 28 in das Erdreich 90 eingestellte Winkelposition und seitliche Position beim Einbringen der Verankerungsmittel 18, 20 in das Erdreich 90 relativ zum Rohr 22 und somit relativ zur Bohrrampe 14 gleichbleibt. Die seitliche Position sowie die Schwenkposition der Verankerungsmittel 18, 20 wird insbesondere abhängig von dem Anstellwinkel der Bohrrampe 14 und insbesondere abhängig von der Bodenbeschaffenheit des Erdreichs 90 im Bereich unterhalb der ins Erdreich 90 einzubringenden Verankerungsmittel 18, 20 eingestellt.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wurde gänzlich auf das Vorsehen von Bodenplatten verzichtet, die bei herkömmlichen Bohrvorrichtungen eine stabile Auflage der Bohrrampe 14 auf dem Erdreich 90 ermöglichen sollen. Jedoch sind diese Bodenplatten schwenkbar mit der Bohrrampe verbunden, so dass Verankerungsmittel 18, 20, die an der Bodenplatte befestigt sind, ein relativ großes Drehmoment an der schwenkbaren Verbindung zwischen Bohrrampe 14 und Bodenplatte wirkt, was in der Praxis zu einem instabilen Stand der Bohrvorrichtung 100 während eines Bohrvorgangs führen kann.
  • Die Bohrrampe 14 umfasst weiterhin zwei Losbrechvorrichtungen 38, 39, mit deren Hilfe in Verbindung mit der Antriebseinheit zum Drehen des Gestänges Gestängeabschnitte 16a voneinander getrennt sowie Gestängeabschnitte 16a von der Gestängeaufnahme getrennt werden können.
  • Ferner ist ein Kühler 40 eines unter einer Motorhaube 41 angeordneten Hydraulikaggregats dargestellt. Weiterhin ist ein Monitor 42 für ein Ortungssystem des mit dem Gestänge verbundenen Bohrkopfs sowie eine Bedieneinheit 44 zum Bedienen der Bohrvorrichtung 100 gezeigt. Darüber hinaus ist eine kabelgebundene Fernbedieneinheit 46 über ein Verbindungskabel 48 mit der Bohrvorrichtung 100 verbunden. Bei anderen Ausführungsformen können auch kabellose Bedieneinheiten 46 zur Fernbedienung der Bohrvorrichtung 100 vorgesehen sein.
  • Die Bohrvorrichtung 100 hat ferner einer Spülflüssigkeitspumpe 50, die Spülflüssigkeit, die beispielsweise in einem neben der Bohrvorrichtung 100 positionierten Vorratsbehälter bereitgestellt wird, mit hohem Druck durch die hohlen Gestängeabschnitte 16a des Gestänges bis zum Bohrwerkzeug bzw. Aufweiterkzeug hin, wo die Spülflüssigkeit mit hohem Druck aus dafür vorgesehenen Düsen austritt. Ferner sind Teile 14a, 14b, 14c der Bohrrampe 14 als Spülflüssigkeitsauffangwanne ausgebildet, die dazu dient, insbesondere beim Gestängewechsel, d.h. beim Entfernen eines Gestängeabschnitts 16a aus dem Gestänge bzw. beim Hinzufügen eines Gestängeabschnitts 16a zum Gestänge, austretende Spülflüssigkeit aufzufangen und gezielt abzuleiten, insbesondere in den Spülflüssigkeitsvorratsbehälter zurückzuleiten. Zusätzlich oder alternativ können weitere mit der Bohrrampe 14 verbundene oder von der Bohrrampe 14 unabhängig angeordnete Spülflüssigkeitsauffangbehälter vorgesehen sein.
  • Fig.2 zeigt einen Abschnitt der Bohrvorrichtung 100 nach Fig.1 mit den Verankerungsmitteln 18, 20 zum Verankern der Bohrvorrichtung 100 im Erdreich 90. Gleiche Elemente haben gleiche Bezugszeichen.
  • Fig.3 zeigt einen weiteren Abschnitt der Bohrvorrichtung 100 nach Fig.1. In den Fig.1 bis 3 sind die Längsachsen der Verankerungsmittel im Wesentlichen senkrecht, d.h. orthogonal zur Oberfläche des Erdreichs 90 ausgerichtet. In Fig.2 und 3 sind weitere Bedienelemente 52, 54 zum Betätigen der Losbrechvorrichtungen 38, 39 sichtbar. Im Unterschied zur Bohrvorrichtung 100 nach Fig.1 sind in Fig.2 zwei weitere Spülflüssigkeitsauffangwannen 56, 58 vorgesehen, die fest mit der Bohrrampe 14 verbunden, jedoch als separate Auffangwannen ausgebildet sind und somit nicht in die Bohrrampe14 selbst integriert sind.
  • Fig.4 zeigt den Abschnitt der Bohrvorrichtung 100 nach Fig.3 mit nach vorne geneigten Verankerungsmitteln 18, 20. Durch diese Schrägstellung können die Verankerungsmittel 18, 20 schräg in das Erdreich 90 eingebracht werden, so dass die Längsachsen der Verankerungsmittel 18, 20 orthogonal zur Längsachse der Bohrrampe 14 sind. Bei geringeren Anstellwinkeln der Bohrrampe 14 gegenüber dem Erdreich 90 würden die Verankerungsmittel 18, 20 jedoch auch wieder senkrecht in das Erdreich 90 eingebracht werden können.
  • Fig.5 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Abschnitts der Bohrvorrichtung 100 nach Fig.1 von vorn. Die Verankerungsmittel 18, 20 sind in einer inneren Position angeordnet und haben dadurch einen relativ geringen seitlichen Abstand zueinander. Die Verbindung der Verankerungsmittel 18, 20 mit den durch das Rohr 22 gebildeten Verbindungselementen erfolgt durch Hindurchstecken und Sicherung eines Bolzens 60, 62 durch Löcher 64 bis 74 in Verbindungsbereichen 76, 78 der Verankerungsmittel 18, 20 sowie in den Verbindungselementen des Rohrs 22. Die Verbindungsbereiche 76, 78 haben zylinderförmige Öffnungen, die derart ausgebildet und dimensioniert sind, dass die Verbindungsbereiche 76, 78 bündig über die Rohrenden des Rohrs 22 geschoben werden können. Durch die zylinderförmigen Rohrenden des Rohrs 22 und die Verbindungsbereiche 76, 78 können die Verankerungsmittel 18, 20 sowohl auf den Rohrenden des Rohrs 22 seitlich verschoben als auch um die Längsachse des Rohrs 22 verschwenkt werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist jedes Verankerungsmittel 18, 20 in drei unterschiedlichen Schwenkpositionen arretierbar. Darüber hinaus ist jedes Verankerungsmittel 18, 20 in zwei seitlichen Positionen mit Hilfe der Bolzen 60, 62 arretierbar. Bei anderen Ausführungsformen können auch mehr oder weniger arretierbare Positionen, insbesondere nur eine seitliche Position, vorgesehen sein.
  • Fig.6 zeigt eine Ansicht der Bohrvorrichtung 100 von vorn, wobei die Verankerungsmittel jeweils in der inneren Position angeordnet sind. Fig.7 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Abschnitts der Bohrvorrichtung 100, wobei die Verankerungsmittel 18, 20 in der äußeren Position angeordnet und in der mittleren Schwenkposition arretiert sind. Fig.8 zeigt eine Vorderansicht der Bohrvorrichtung 100 mit den jeweils in der äußeren seitlichen Position angeordneten Verankerungsmitteln 18, 20. Fig.9 zeigt einen Ausschnitt der Bohrvorrichtung 100 schräg von oben, in der der Innenraum der Spülflüssigkeitsauffangwanne 58 sichtbar ist. Die Spülflüssigkeitsauffangwanne 58 ist im Vergleich zu ihrer Länge relativ schmal ausgebildet und wird deshalb auch als Spülflüssigkeitsauffangkanal 58 bezeichnet. Im vorderen unteren Teil des Spülflüssigkeitsauffangkanals 58 ist ein Auslaufstutzen vorgesehen, der in den Figuren mit einem Blindstopfen verschlossen ist. Bei anderen Ausführungsformen kann an diesem Stutzen ein Schlauch angeschlossen sein, der die aufgefangene Spülflüssigkeit aus dem Spülflüssigkeitskanal 58 gezielt ausleitet. Alternativ oder zusätzlich kann eine Pumpe zum Abpumpen der Spülflüssigkeit vorgesehen sein.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Spülflüssigkeitsauffangkanal im Bereich der Losbrechvorrichtungen 38, 39 angeordnet, d.h. unterhalb der Trennstelle von zwei zu trennenden oder zwei zusammenzufügenden Gestängeabschnitten 16a. Bei anderen Ausführungsformen kann eine zusätzliche Spülflüssigkeitsauffangwanne im vorderen Bereich des Gestängewechslers 16 unterhalb der Gestängeabschnitte 16a im Gestängevorrat vorgesehen sein, um noch nach dem Ablegen von Gestängeabschnitten 16a austretende Spülflüssigkeit direkt am Gestängevorrat aufzufangen und abzuleiten. Fig.10 zeigt den Abschnitt der Bohrvorrichtung 100 nach Fig.9 schräg von unten.
  • Fig.11 zeigt einen Abschnitt einer Bohrvorrichtung 200 gemäß einer zweiten Ausführungsform. Elemente mit gleicher Funktion oder gleichem Aufbau haben dieselben Bezugszeichen. Im Unterschied zur Bohrvorrichtung 100 ist bei der Bohrvorrichtung 200 eine Pumpe 80 vorgesehen, um die in der Auffangwanne 56 und vorzugsweise in den weiteren Auffangwannen 58 aufgefangene Spülflüssigkeit aus den Auffangwannen zu pumpen und über einen Schlauch in eine Sammelgrube oder in einen Spülflüssigkeitsvorratsbehälter zu pumpen.
  • Fig.12 zeigt einen Abschnitt einer Bohrvorrichtung 300 gemäß einer dritten Ausführungsform. Gegenüber der Bohrvorrichtung 100 und 200 hat die Bohrvorrichtung 300 einen weiteren Spülflüssigkeitsauffangbehälter 84, in den nach dem Trennen eines Gestängeabschnitts 16a vom Gestänge die in dem Gestängeabschnitt 16a vorhandene Spülflüssigkeit vom Gestängewechseler 16 entleert wird, bevor der Gestängeabschnitt 16a in den Gestängevorrat abgelegt wird. Der Spülflüssigkeitsauffangbehälter 84 ist mit einem Schlauch 86 verbunden, über den die Spülflüssigkeit aus dem Spülflüssigkeitsauffangbehälter 84 in den Spülflüssigkeitskanal 58 geleitet wird. Fig.13 zeigt eine mögliche Ausführungsform des Spülflüssigkeitsauffangbehälters 84 nach Fig.12. Der Spülflüssigkeitsauffangbehälter 84 hat einen zu einem Schlauchstutzen 84a hin trichterförmig ausgebildeten Bodenbereich 84b. Hierdurch erfolgt eine sichere Ableitung der Spülflüssigkeit in den Schlauch 86.
  • Bei anderen Ausführungsformen können auch mehr oder weniger Spülflüssigkeitsauffangbehälter vorgesehen sein.
  • Bezugszeichenliste
  • 12
    Fahrgestell
    14
    Bohrrampe
    14a, 14b, 14c
    Spülflüssigkeitsauffangbehälter
    16a
    Gestängeabschnitt
    16
    Gestängewechsler
    18, 20
    Verankerungsmittel
    22
    Rohr
    26, 28
    Bodenanker
    30, 32, 34, 36
    Antriebseinheit
    38, 39
    Losbrechvorrichtung
    40
    Kühler
    42
    Monitor
    44, 46
    Bedieneinheit
    48
    Kabel
    50
    Spülflüssigkeitspumpe
    52, 54
    Bedienelemente
    56, 58
    Spülflüssigkeitsauffangbehälter
    60, 62
    Bolzen
    64 bis 74
    Löcher
    76, 78
    Verbindungsbereich
    80
    Pumpe
    82, 86
    Schlauch
    84
    Spülflüssigkeitsauffangbehälter
    84a
    Schlauchstutzen
    84b
    Bodenbereich
    86
    Schlauch
    90
    Erdreich
    100, 200, 300
    Bohrvorrichtung

Claims (14)

  1. Bohrvorrichtung, insbesondere zum richtungsgeführten Horizontalbohren,
    mit einer Bohrrampe (14)
    mit mindestens einem Verankerungsmittel (18, 20) zum Verankern der Bohrvorrichtung (100, 200, 300) im Erdreich (90), wobei das Verankerungsmittel (18, 20) entlang einer Verankerungsachse in das Erdreich (90) einbringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein seitlich von der Bohrrampe (14) abstehendes Verbindungselement (22) vorgesehen ist, und
    dass das Verankerungsmittel (18, 20) mit dem Verbindungselement verbunden ist.
  2. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens zwei seitlich von der Bohrrampe (14) abstehende Verbindungselemente (22) und mindestens zwei Verankerungselemente (18, 20) hat, die jeweils derart ausgebildet und angeordnet sind, dass die Verankerungselemente (18, 20) vorzugsweise unabhängig voneinander um eine Längsachse (T1) des jeweiligen Verbindungselements (22) verschwenkbar und/oder entlang der jeweiligen Längsachse (T1) des Verbindungselements (22) verschiebbar sind.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Verankerungsmittel (18, 22) schwenkbar um eine Längsachse (T1) des jeweiligen Verbindungselements (22) angeordnet ist, wobei das Verankerungsmittel (18, 20) in mindestens einer Schwenkposition arretierbar ist.
  4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Verankerungsmittel (18, 20) entlang der Längsachse (T1) des jeweiligen Verbindungselements (22) vorzugsweise um eine Strecke im Bereich zwischen 10 cm und 30 cm verschiebbar angeordnet ist, wobei das Verankerungsmittel (18, 20) in mindestens einem seitlichen Abstand (14) zur Bohrrampe arretierbar ist.
  5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse (T1) des Verbindungselements (22) orthogonal zur Längsachse (B2) der Bohrrampe (14) oder windschief orthogonal zur, vorzugsweise unterhalb der Längsachse (B2) der Bohrrampe (14) angeordnet, ist, wobei die Längsachse (B2) der Bohrrampe (14) parallel oder entlang der Vortriebsrichtung eines durch die Vorrichtung (100, 200, 300) antreibbaren Bohrgestänges ist.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (22) eine zylinderförmige Mantelfläche hat, die zum Teil von einem Verbindungsbereich (76, 78) des Verankerungsmittels (18, 20) umschlossen ist, wobei der Verbindungsbereich (7, 78) eine zur zylinderförmigen Mantelfläche des Verbindungselements (22) komplementäre Öffnung mit rundem Querschnitt hat.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse des jeweiligen Verankerungsmittels (18, 20) und die Längsachse des jeweiligen Verbindungselements (B1) orthogonal oder windschief orthogonal sind, wobei die Längsachse des Verankerungsmittels (18, 20) einen Abstand im Bereich zwischen 0 cm und 30 cm, vorzugsweise im Bereich zwischen 5 cm und 20 cm, zur Längsachse des Verankerungsmittels (18, 20) hat.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Verankerungsanordnung mit einer Antriebseinheit zum Antrieb des jeweiligen Verankerungsmittels (18, 20) entlang der Verankerungsachse und/oder mit einer Antriebseinheit zum Drehen des Verankerungsmittels (18, 20) um die Verankerungsachse umfasst.
  9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (100, 200, 300) keine Bodenplatte zur Abstützung der Bohrrampe (14) umfasst oder dass das oder die Verankerungsmittel (18, 20) nicht an der Bodenplatte angeordnet sind.
  10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (22) und/oder dass die Verbindungselemente (22) starr mit der Bohrrampe (14) verbunden, vorzugsweise einstückig mit der Bohrrampe (14) ausgebildet, sind.
  11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (100, 200, 300) mindestens eine von einer Bodenplatte unabhängige Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) zum Auffangen und vorzugsweise zum Ableiten von im Bereich der Bohrrampe (14) austretender Spülflüssigkeit umfasst.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen Vorschubantrieb, vorzugsweise einen Antriebsschlitten, zum Vorschub eines aus mehreren Gestängeabschnitten (16a) zusammengesetzten, mit einem Ende mit dem Vorschubantrieb koppelbaren Bohrgestänges hat, und dass die Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) bei einer Verbindung des einen Endes des Bohrgestänges mit dem Vorschubantrieb unterhalb einer Trennstelle zwischen einem ersten und einem zweiten Gestängeabschnitt des Bohrgestänges angeordnet ist und vorzugsweise einen vertikalen Abstand im Bereich von 5 cm bis 30 cm, insbesondere im Bereich zwischen 10 cm und 20 cm, zum Bohrgestänge hat.
  13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Spülflüssigkeitswanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) fest mit der Bohrrampe (14) verbunden, vorzugsweise in diese integriert, ist oder unterhalb der Bohrrampe (14) vorzugsweise zwischen Bohrrampe (14) und einem Fahrgestell (12) zum Verfahren der Bohrrampe (14) angeordnet ist, wobei die Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) vorzugsweise eine Länge in Vorschubrichtung (B2) im Bereich vom 1 bis 1,5-fachen der Länge eines Gestängeabschnitts (16a) und eine Breite quer zur Vorschubrichtung (B1) im Bereich von 20 cm bis 50 cm.
  14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) ein oder mehrere Ausläufe zum gezielten Austritt der aufgefangenen Spülflüssigkeit hat oder dass die Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) eine Pumpe (80) zum Fördern der aufgefangenen Spülflüssigkeit aus der Spülflüssigkeitsauffangwanne (14a, 14b, 14c, 56, 58) heraus hat.
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