RU2052069C1 - Трехшарошечный расширитель - Google Patents

Трехшарошечный расширитель Download PDF

Info

Publication number
RU2052069C1
RU2052069C1 SU5065665A RU2052069C1 RU 2052069 C1 RU2052069 C1 RU 2052069C1 SU 5065665 A SU5065665 A SU 5065665A RU 2052069 C1 RU2052069 C1 RU 2052069C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
sleeve
cones
housing
nozzles
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Александрович Петров
Василий Павлович Овчинников
Юрий Степанович Кузнецов
Григорий Павлович Зозуля
Владимир Михайлович Шенбергер
Original Assignee
Николай Александрович Петров
Василий Павлович Овчинников
Юрий Степанович Кузнецов
Григорий Павлович Зозуля
Владимир Михайлович Шенбергер
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Александрович Петров, Василий Павлович Овчинников, Юрий Степанович Кузнецов, Григорий Павлович Зозуля, Владимир Михайлович Шенбергер filed Critical Николай Александрович Петров
Priority to SU5065665 priority Critical patent/RU2052069C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2052069C1 publication Critical patent/RU2052069C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Использование: в горном деле при расширении скважин. Сущность изобретения: расширитель включает корпус с осевым каналом и присоединительными резьбами, закрепленную на корпусе втулку с установленными на ней равномерно по окружности лапами с шарошками и выполненные в корпусе на уровне шарошек три промывочных сопла. Расширитель снабжен закрепленной в корпусе над лапами шарошек твердосплавной насадкой, выполненной в виде втулки, ось которой размещена в плоскости, проходящей через ось корпуса и ось одной из шарошек, и установлена с наклоном в направлении этой шарошки. Полость втулки с двух сторон сообщена с затрубным пространством и посредством выполненных в средней части втулки двух щелевидных тангенциальных каналов, ось кождого из которых наклонена под углом к оси втулки по направлению к ее выходному отверстию, - с полостью осевого канала корпуса. Ось одного из промывочных сопел размещена под углом к оси шарошки, совмещенной в одной плоскости с осью насадки. Второе и третье сопло размещены соответственно соосно с второй и третьей шарошками и выполнены каждое в виде установленного в корпусе стакана с диффузором на выходе. Полость стакана сообщена с затрубным пространством посредством диффузора, а с полостью осевого канала корпуса - посредством тангенциальных отверстий, выполненных в стенке одного из стаканов в направлении, противоположном направлению тангенциальных отверстий в другом стакане. 7 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к устройствам для строительства скважин, а именно к породоразрушающим инструментам.
Известен трехшарошечный расширитель, включающий полый корпус, к которому присоединена втулка с тремя лапами и установленные на лапах шарошки [1] Недостатком известного устройства является то, что оно не предусматривает виброкольматацию стенок вновь образованного ствола скважины, поэтому в результате повышенной фильтрации в пласты происходит разупрочнение стенок скважины. Очистка шарошек расширителя и кольцевого забоя происходит только восходящим от долота потоком промывочной жидкости, так как не предусмотрена струйная система очистки шарошек, что необходимо для повышения скоростей бурения при разбуривании, например, глиносодержащих и карбонатных пород.
Известен также трехшарошечный расширитель, включающий корпус с осевым каналом для подачи промывочной жидкости и с присоединительными резьбами, закрепленную на корпусе втулку с установленными на ней равномерно по окружности лапами с шарошками и выполненные в корпусе на уровне шарошек три промывочных сопла [2] В этом устройстве струйная кольматация стенок скважины и очистка кольцевого забоя производится как минимум тремя соплами и все же недостаточно эффективно. Так, при струйной кольматации мягких и средних пород вначале (когда расстояние между соплами и стенкой скважины мало) происходит не только образование кольматационного экрана, но и размыв породы. Процесс создания и разрушения кольматационного экрана повторяется несколько раз, в результате чего происходит интенсивная фильтрация в пласт. Увеличение диаметра ствола скважины приводит к увеличению расстояния между соплами и стенками скважины, при этом энергии струй может быть уже недостаточно для получения надежного непроницаемого кольматационного экрана. Сопла направлены в свободные проемы, а не на шарошки, так как последнее недопустимо при применении обычного сопла, поскольку произойдет интенсивный размыв шарошки. Так как шарошки расширителя находятся на удалении друг от друга и не самоочищаются как, например, в долоте, то при разбуривании мягких и средних пород шарошки будут также при такой системе очистки постоянно замазаны горной породой.
Сущность изобретения заключается в том, что трехшарошечный расширитель снабжен закрепленной в корпусе над лапами шарошек твердосплавной насадкой, выполненной в виде втулки, ось которой размещена в плоскости, проходящей через ось корпуса и ось одной из шарошек, и установлена с наклоном в направлении этой шарошки, причем полость трубки с двух сторон сообщена с затрубным пространством и посредством выполненных в средней части трубки двух щелевидных тангенциальных каналов, ось каждого из которых наклонена под углом к оси трубки по направлению к ее выходному отверстию, с полостью осевого канала корпуса, ось одного из промывочных сопел размещена под углом к оси шарошки, совмещенной в одной плоскости с осью насадки, а второе и третье сопло размещены соответственно соосно с второй и третьей шарошками и выполнены каждый в виде установленного в корпусе стакана с диффузором на выходе, при этом полость стакана сообщена с затрубным пространством посредством диффузора, а с полостью осевого канала корпуса посредством тангенциальных отверстий, выполненных в стенке одного из стаканов в направлении, противоположном направлению тангенциальных отверстий в другом стакане.
Технический результат выражается в повышении устойчивости и снижении проницаемости стенок скважины, а также улучшении очистки кольцевого забоя и шарошек от шлама.
На фиг. 1 изображен продольный разрез трехшарошечного расширителя; на фиг.2 показано сечение по А-А на фиг.1; на фиг.3 сечение по Б-Б на фиг.1; на фиг. 4 сечение по В-В на фиг.2 (увеличенный разрез твердосплавной насадки на фиг.1); на фиг.5 взаимное расположение вихревого сопла и шарошки, вид сбоку; на фиг. 6 сечение по Г-Г на фиг.5; на фиг.7 взаимное расположение элементов трехшарошечного расширителя, вид сверху.
Трехшарошечный расширитель состоит из корпуса 1 с осевым каналом 2 и присоединительными резьбами 3 на концах. На наружной поверхности корпуса 1 в нижней ее части нарезана левая резьба 4, посредством которой закреплена втулка 5. На втулке 5 в свою очередь установлены равномерно по окружности три лапы 6 под углом 120о друг от друга, а к каждой лапе 6 посредством замкового соединения 7 закреплена шарошка 8. Выше втулки 5 в стенках корпуса 1 наклонно выполнены сквозные отверстия 9, оси которых совпадают с осью корпуса, и нарезаны резьбы 10, куда вставлена твердосплавная насадка 11. Насадка 11 выполнена в виде втулки (трубки) 12 с двумя щелевидными тангенциальными каналами 13 и 14 в средней части с перегородкой 15 между ними. Оси тангенциальных щелевидных каналов 13 и 14 не перпендикулярны оси втулки 12, а направлены наклонно под углом γ к выходам трубки 12. Отверстия 13 и 14 ориентированы вверх, то есть навстречу потоку жидкости в осевом канале 2. Твердосплавная насадка 11 с двух сторон крепится в стенках корпуса 1 кольцевыми ввертышами 16 и поэтому полость трубки 12 с обеих сторон сообщена с затрубным пространством. При этом твердосплавная насадка 11 установлена с наклоном в направлении шарошки 8, а направление вверх совпадает с промывочным проемом 17 между лапами 5 других шарошек 8. После этого втулка 5, например, сварным швом фиксируется относительно корпуса 1. На уровне шарошки 8 выполнено горизонтальное отверстие 18 и нарезана резьба 19 под промывочное (струйное) сопло 20. Оси шарошки 8 и сопла 20 смещены в одной плоскости на определенный угол α, примерно на 30о, по часовой стрелке. Кроме того, на уровне шарошек 8 в корпусе 1 выполнены еще два наклонных отверстия 21 и нарезаны резьбы 22 под вихревые сопла 23. Сопла 23 выполнены в виде стакана с тангенциальными входными отверстиями 24 со стороны заглушки 25, сообщающимися с полостью осевого канала 2, и диффузорами 26 на выходе, связанными с затрубным пространством. Сопла 23 установлены таким образом, что их оси совмещены с осями шарошек 8. Направление же тангенциальных отверстий 24 в стенках одного из стаканов вихревого сопла 23, пpотивоположное направлению тангенциальных отверстий 24 в другом стакане, причем исходят из того, чтобы вращение волновых импульсов в прилежащем промывочном проеме 17, над которым наклонная насадка 11 направлена вверх, было также направлено вверх, то есть совпадало с восходящим потоком.
Трехшарошечный расширитель работает следующим образом.
Трехшарошечный расширитель устанавливают между долотом и забойным двигателем. При создании циркуляции вращение вала забойного двигателя передается на долото и расширитель. Долотом формируется временный ствол скважины со сплошным забоем, а расширителем вырабатывается кольцевой забой и основной ствол скважины. Часть буровой промывочной жидкости подается к долоту, а другая через двухстроннюю насадку 11, струйное сопло 20 и вихревые сопла 23 срабатывается на расширителе.
При вращении расширителя струйное сопло 20 очищает от шлама непосредственно кольцевой забой в наименее энергоемком режиме (параллельным забою), а также струя бурового раствора уже со шламом ударяет в только что образованную стенку скважины и кольматирует ее. При этом создается каркас кольматационного экрана из наиболее крупных и приемлемых для пор пласта частиц. Кроме того, буровой раствор поступает в вихревые сопла 23 по тангенциальным отверстиям 24, где приобретает вращательное движение. В осевой зоне вращающегося раствора возникает область разряжения, заполненная парогазовой фазой. Вращательное движение неоднородной среды в вихревых камерах становится неустойчивым. На переходе в диффузоры 26 образуются режимы течения с периодической срывной кавитацией, где происходит схлопывание кавитационных полостей и генерирование при этом пульсаций давления ультразвуковой частоты. Ультразвуковое поле, создаваемое двумя вихревыми соплами 23 в зоне работы второй и третьей шарошки 8, благоприятно сказывается на виброочистке забоя, а то обстоятельство, что сопла 23 направлены непосредственно на шарошки 8, последние омываются вращающимися волновыми потоками с пониженным разрушающим воздействием. Помимо того, происходит виброкольматация стенок скважины, которая способствует более плотной упаковке в каркас кольматационной среды частиц меньших размеров. Тем самым стенки скважины не разупрочняются, поскольку фильтрат бурового раствора через практически непроницаемые стенки скважины уже не поступает в продуктивный пласт и не растворяет цементирующий материал, а кольматационный экран дополнительно упрочняет околоскважинную зону.
Каким бы прочным не был кольматационный экран все же может происходить его частичное разрушение обратными конусами шарошек 8 и лапами 6 при радиальных биениях долота. Поэтому вверху корпуса 1 расположена твердосплавная насадка 11 с двумя выходами. Буровой раствор поступает в тангенциальные каналы 13, 14 и далее внутрь трубки 12, где приобретает вращательно-поступательное движение в обе стороны. Полость под перегородкой 15 является границей между двумя потоками, а наклонное выполнение щелевидных каналов 13 и 14 способствует более четкому их разделению. По обе стороны от перегородки 15 образуются осевые цилиндрические участки кавитационного разрежения. При периодических срывах потока, вызванных неодноpодностью среды, жидкость устремляется в зону разряжения, вызывая положительный скачок давления. Затем вновь образуется вихрь с отрицательным скачком давления. Возбуждаются импульсы давления ультразвуковой частоты. Поскольку лапа 6 первой шарошки 8 сбивает восходящий поток промывочной жидкости, то волновые импульсы, исходящие из направленного вниз конца трубки 12, достигают стенки скважины и производят докольматацию. Поток жидкости, исходящий из направленного вверх конца трубки 12, создает виброэжектирующий эффект. Вихревые сопла 23 в промывочном проеме 17 усиливают восходящий поток, то есть расход жидкости со шламом через сечение неправильной формы, а как известно, с увеличением расхода жидкости увеличиваются и местные сопротивления. Поэтому, усилив восходящий поток двумя соплами 23 в одном промывочном проеме 17 без подсоса путем виброэжектирования твердосплавной насадкой 11, все же был бы достигнут только суммарный эффект по очистке забоя. Комплексное же применение двух вихревых сопл 23 и твердосплавной двухсторонней насадки 11 позволяет значительно усилить восходящий поток через один из промывочных проемов 17 между второй и третьей шарошками 8, тем самым предупредить зашламование расширителя и получить также и вместе с промывочным соплом 20 сверхсуммарный эффект очистки кольцевого забоя.
Технико-экономическая эффективность применения предлагаемого трехшарошечного расширителя с комплексом струйных, вихревых и гидродинамическо-вихревых насадок заключается в значительном повышении устойчивости и снижении проницаемости стенок скважины, а значит, повышении качества ствола. Тем самым снизится вероятность возникновения осложнений и аварий, повысится качество вскрытия продуктивных пластов. Существенное улучшение очистки кольцевого забоя позволит повысить скорость бурения.

Claims (1)

  1. ТРЕХШАРОШЕЧНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ, включающий корпус с осевым каналом для подачи промывочной жидкости и с присоединительными резьбами, закрепленную на корпусе втулку с установленными на ней равномерно по окружности лапами с шарошками и выполненные в корпусе на уровне шарошек три промывочных сопла, отличающийся тем, что он снабжен закрепленной в корпусе над лапами шарошек твердосплавной насадкой, выполненной в виде втулки, ось которой размещена в плоскости, проходящей через ось корпуса и ось одной из шарошек, и установлена с наклоном в направлении этой шарошки, причем полость втулки с двух сторон сообщена с затрубным пространством и посредством выполненных в средней части втулки двух щелевидных тангенциальных каналов, ось каждого из которых наклонена под углом к оси втулки по направлению к ее выходному отверстию - с полостью осевого канала корпуса, ось одного из промывочных сопл размещена под углом к оси шарошки, совмещенной в одной плоскости с осью насадки, а второе и третье сопла размещены соответственно соосно с второй и третьей шарошками и выполнены каждое в виде установленного в корпусе стакана с диффузором на выходе, при этом полость стакана сообщена с затрубным пространством посредством диффузора, а с полостью осевого канала корпуса - посредством тангенциальных отверстий, выполненных в стенке одного из стаканов в направлении, противоположном направлению тангенциальных отверстий в другом стакане.
SU5065665 1992-10-13 1992-10-13 Трехшарошечный расширитель RU2052069C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065665 RU2052069C1 (ru) 1992-10-13 1992-10-13 Трехшарошечный расширитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065665 RU2052069C1 (ru) 1992-10-13 1992-10-13 Трехшарошечный расширитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2052069C1 true RU2052069C1 (ru) 1996-01-10

Family

ID=21614898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5065665 RU2052069C1 (ru) 1992-10-13 1992-10-13 Трехшарошечный расширитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2052069C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612775C1 (ru) * 2015-12-17 2017-03-13 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Марин Дизайн" Расширитель с улучшенной системой очистки и повышенной монтажной способностью шарошечного узла

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Спивак А.И. и Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурении скважин - учебник для вузов, изд. 4-е - М.; Недра, 1986, с.197-198, рис.Х.8.а. 2. Авторское свидетельство СССР N 343024, кл. E 21B 7/28, 1971. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612775C1 (ru) * 2015-12-17 2017-03-13 Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Марин Дизайн" Расширитель с улучшенной системой очистки и повышенной монтажной способностью шарошечного узла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4687066A (en) Rock bit circulation nozzle
US5992763A (en) Nozzle and method for enhancing fluid entrainment
US5775443A (en) Jet pump drilling apparatus and method
CN206267815U (zh) 钻进式连续冲砂装置
CN108425626A (zh) 一种投球控制式水力脉冲工具及方法
US3231031A (en) Apparatus and method for earth drilling
US7011158B2 (en) Method and apparatus for well bore cleaning
US6405812B1 (en) Drilling tool for the air-lifting process
RU2052069C1 (ru) Трехшарошечный расширитель
EP0033654A2 (en) Rotary drill bits and method of use
RU81517U1 (ru) Устройство для воздействия пульсирующей промывкой на забой скважины
CN112096342B (zh) 一种用于井底降压堵漏的钻井提速工具及方法
CN109577887B (zh) 一种振荡式水平井冲洗工具
RU2105860C1 (ru) Наддолотный центратор
RU2023859C1 (ru) Породоразрушающий инструмент
RU2571475C1 (ru) Скребок гидроструйный тросовый
CA1234094A (en) Rotary drill bit
RU2065920C1 (ru) Наддолотный кольмататор
RU52912U1 (ru) Устройство для обработки стенок скважины
SU1044770A1 (ru) Устройство дл обработки стенок скважины
RU2049903C1 (ru) Устройство для стабилизации ствола наклонной скважины при бурении забойным двигателем
SU1670090A1 (ru) Устройство дл сооружени скважины
SU844761A1 (ru) Устройство дл бурени скважин
SU1694844A1 (ru) Буровое устройство
RU34962U1 (ru) Устройство для кольматации стенок проницаемых пластов нефтяных и газовых скважин