RU2443845C1 - Виброударник - Google Patents

Виброударник Download PDF

Info

Publication number
RU2443845C1
RU2443845C1 RU2010132909/03A RU2010132909A RU2443845C1 RU 2443845 C1 RU2443845 C1 RU 2443845C1 RU 2010132909/03 A RU2010132909/03 A RU 2010132909/03A RU 2010132909 A RU2010132909 A RU 2010132909A RU 2443845 C1 RU2443845 C1 RU 2443845C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
hammer
guiding
housing
main
Prior art date
Application number
RU2010132909/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Сук Син ИН (KR)
Сук Син ИН
Original Assignee
Сук Син ИН
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 Сук Син ИН filed Critical Сук Син ИН
Application granted granted Critical
Publication of RU2443845C1 publication Critical patent/RU2443845C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B1/00Percussion drilling
    • E21B1/12Percussion drilling with a reciprocating impulse member
    • E21B1/24Percussion drilling with a reciprocating impulse member the impulse member being a piston driven directly by fluid pressure
    • E21B1/26Percussion drilling with a reciprocating impulse member the impulse member being a piston driven directly by fluid pressure by liquid pressure
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B6/00Drives for drilling with combined rotary and percussive action
    • E21B6/02Drives for drilling with combined rotary and percussive action the rotation being continuous
    • E21B6/04Separate drives for percussion and rotation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B6/00Drives for drilling with combined rotary and percussive action
    • E21B6/06Drives for drilling with combined rotary and percussive action the rotation being intermittent, e.g. obtained by ratchet device
    • E21B6/08Separate drives for percussion and rotation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Percussive Tools And Related Accessories (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения. Виброударник содержит основной корпус, блок нанесения удара, имеющий в своем составе корпус поршня, установленный, чтобы быть поднимаемым с помощью гидравлического давления блока регулировочного клапана, установленного в основном корпусе, направляющее ударник устройство, скользяще установленное на основном корпусе так, чтобы быть коаксиальным с корпусом поршня, и поршень, имеющий оба конца закрепленными на корпусе поршня и направляющем ударник устройстве, и упруго деформируемый под заданным углом с направлением подъема корпуса поршня; блок вращения, установленный в основном корпусе и взаимно вращающий направляющее ударник устройство, поднимаемое вместе с поршнем. Виброударник может препятствовать тому, чтобы поршень был поврежден, будучи упруго деформированным, когда боковое давление приложено к штанге, соединенной с поршнем. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к бурильному устройству, и конкретно, к виброударнику, который может бурить скважину с помощью вибрации или вращения буровой штанги, имеющей наконечник, установленный на ней.
Уровень техники
Бурильное устройство для пробивания грунта основывается обычно на технике простого вращения сверла (Вибрационный метод), технике не только вращения сверла или шаровой фрезы, но также давления на таковые (метод Бурения с Обратной Циркуляцией: ROC), и т.п.
Вибрационный метод может справляться в условиях мягкого грунта, то есть бурильная работа надлежащим образом выполняется сквозь мягкий грунт, такой как почва. Однако в процессе твердого бурения необходимо разрушать скальные породы под грунтом путем опускания ударника большого размера, требующего дополнительного оборудования, такого как сваебойная машина.
При этом RCD методе, который является лучшим методом по сравнению с вибрационным с точки зрения возможности бурения, скальное основание прорывается так, что слой почвы, раскапываемый первым с помощью вибратора или вращателя, как для мягкого скального слоя, так и для твердого скального слоя, прорывается вращающимся, специально разработанным наконечником, закрепленным на одном конце буровой штанги. Тем не менее, RCD метод недостаточен для возможностей бурения.
Чтобы преодолеть вышеупомянутые недостатки, здесь были предложены бурильные устройства обычного типа, созданные для того, чтобы ударять и вращать наконечник, закрепленный на конце буровой штанги во время земляных работ. Предложенное бурильное устройство обычного типа имеет ударник, обеспечивающий вращательное усилие от верхней части буровой штанги и обеспечивающий ударную силу на нижнем конце буровой штанги, имеющей наконечник, с использованием давления сжатого воздуха или гидравлического давления.
В вышеописанном бурильном устройстве давление сжатого воздуха или гидравлическое давление в обязательном порядке подается ударнику, установленному на нижнем конце буровой штанги, имеющей наконечник. Таким образом, когда глубина буровой скважины возрастает, конструкция становится довольно сложной.
В другом бурильном устройстве обычного типа предусмотрены вибратор и наконечник, вмонтированный на одном конце штанги, установленной в вибраторе, и вибратор передает вращательное усилие и ударную силу буровой штанге, тем самым выполняя бурильную работу.
Вибратор для применения ударного воздействия к буровой штанге содержит устройство, управляемое потоком одного или более видов рабочих текучих сред, подаваемых из контура питания гидравлической системы, и удар, получаемый от вибратора, передается к буровой штанге через соединитель. Соединитель передает вращательное усилие, исходящее из гидравлического двигателя, к буровой штанге.
ЕР 058650 и ЕР 856637 раскрывают соединение поршневых устройств, в котором гидравлическое давление подается из основного контура питания ударяющего устройства.
Раскрытие изобретения
Для решения вышеуказанных проблем задача настоящего изобретения - разработать виброударник, который может препятствовать тому, чтобы поршень был поврежден, будучи упругодеформированным, если на буровой штанге, соединенной с поршнем применен шариковый направляющий валик.
В соответствии с одним объектом настоящего изобретения здесь представлен виброударник, содержащий: основной корпус; блок нанесения удара, имеющий в своем составе корпус поршня, установленный так, чтобы быть поднимаемым гидравлическим давлением блока регулировочного клапана, установленного в основном корпусе, направляющее ударник устройство, скользяще установленное на основном корпусе так, чтобы быть коаксиальным с корпусом поршня, и поршень, имеющий оба конца закрепленными с корпусом поршня и направляющим ударник устройством, и упругодеформируемый под заданным углом с направлением подъема корпуса поршня; и блок вращения, установленный в основном корпусе, взаимно вращающий направляющее ударник устройство, поднимаемое вместе с поршнем.
В настоящем изобретении блок вращения содержит главный привод, амортизирующий устройства, соединенные с направляющим ударник устройством, и взаимно вращаемый гидравлическим двигателем, и средство ослабления трения, установленное на участке амортизации соединенных устройств связи главного привода и направляющего ударник устройства и предохраняющее главный привод и направляющее ударник устройство от зацепления друг с другом ввиду выделяющейся при трении теплоты.
Ослабляющее трение устройство содержит шлицевые элементы, образованные делением шлица, установленного, по меньшей мере, в одной стороне направляющего ударник устройства и главного привода в продольном направлении, шариковый направляющий валик, установленный между каждым шлицевым элементом, и крутящиеся шарики, установленные на шариковой направляющей поверхности между шлицами, обеспеченными на обеих сторонах, соединенных шлицевыми элементами. Упругодеформируемый участок между обоими концами поршня, поддерживаемый корпусом поршня и направляющим ударник устройством, имеет диаметр меньший, чем диаметр полого участка между корпусом поршня и направляющим ударник устройством.
Виброударник может препятствовать тому, чтобы поршень был поврежден, будучи упругодеформированным, если применен шариковый направляющий валик на буровой штанге, контактирующей с поршнем, для того, чтобы повысить срок службы и безотказность управления и предохранить главный привод и направляющее ударник устройство от зацепления друг с другом ввиду выделяющейся при трении теплоты, в то время как вибрационный поршень вращается.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет вид в разрезе виброударника в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.2 - частично вид в разрезе боковой стороны, показывающий связывающие соединения между корпусом поршня и поршнем;
Фиг.3 - вид поперечного сечения устройства ослабления трения в разобранном виде;
Фиг.4 - частично вид сбоку в разрезе устройства ослабления трения, приведенного на фиг.3;
Фиг.5 - развернутый вид в перспективе, показывающий главные части устройства ослабления трения, приведенного на фиг.3.
Осуществление изобретения
Виброударник в соответствии с настоящим изобретением спроектирован так, чтобы обеспечивать силу удара и момент вращения в буровой штанге, направляемый направляющими блоками, установленными вертикально, перпендикулярно корпусу устройства, и присоединенный к буровой штанге, имеющей в своем составе наконечник бурового инструмента. Один пример осуществления виброударника приведен на фиг.1-3.
Обращаясь к фиг.1-3, виброударник 10 для использования в бурении содержит блок 20 нанесения удара, установленный на основном корпусе 11 и обеспечивающий силу удара буровой штанге 100, с помощью поршня 28, связанного с буровой штангой 100, блок вращения 50, установленный в главном корпусе И, поддерживаемый направляющим ударник устройством 26, которое будет описано позже, и взаимно вращающий направляющее ударник устройство.
Блок 20 нанесения удара содержит корпуса 24, установленные внутри основного корпуса 11 и образующие цилиндрический участок 22, и направляющую корпус поршня поверхность 23, и корпус поршня 25, прижатый к направляющей корпус поршня поверхности 23 и поднимаемый вместе с направляющей корпуса поршня поверхностью 23. Корпус поршня 25 содержит опорный участок 25а корпуса поршня, поддерживаемый направляющей корпуса поршня поверхностью 23, и участок корпуса поршня 25b, имеющий диаметр больше, чем диаметр опорного участка 25а корпуса поршня, и скользящий вдоль цилиндрического участка 22. Корпус поршня имеет полый участок 25с в своем продольном направлении. При этом корпуса 24 могут иметь различные узлы, связанные друг с другом, имеющие различные диаметры. Корпус 24, образующий цилиндрический участок 22, содержит первый и второй входы 201 и 202 для раздельно подаваемых рабочих текучих сред для верхнего и нижнего цилиндров 22а и 22b, разделенных участком корпуса поршня 25b и предусмотренных на верхней и нижней частях цилиндрического участка 22.
Основной корпус 11 содержит блок регулировочного клапана гидравлического давления для подъема корпуса 25 поршня путем подачи рабочих текучих сред в первый и второй цилиндры 22а и 22b. Блок регулировочного клапана гидравлического давления содержит 2х-входный, 2х-позиционный главный распределительный клапан 211 для попеременной подачи и сброса рабочей текучей среды, подаваемой из гидронасоса (не показан) к верхнему и нижнему цилиндрам 22а и 22b через первый и второй входы 201 и 202, образованные в корпусе 24, и привод 212 для переключения проходов текучей среды при помощи возвратно-поступательного движения золотника 211, а главного распределительного клапана 211 в левом и правом направлениях. Подача и сброс рабочей текучей среды через первый и второй входы 201 и 202 могут быть выполнены путем образования кольцевого паза на внешней кольцеобразной поверхности основного корпуса 11 и образования ряда сквозных отверстий в корпусе 24, соответствующих кольцевому пазу. Для того чтобы действовал двухвходный, двухпозиционный распределительный клапан 211, привод 212 разрешает рабочим текучим средам быть взаимно перемещаемыми путем перемещения золотника 211, а с помощью управляющего давления или вращения золотника разделительного двухвходного, двухпозиционного вспомогательного распределительного клапана 212а посредством гидравлического двигателя 212b.
Однако подача рабочих текучих сред к верхнему и нижнему цилиндру не ограничивается проиллюстрированным осуществлением, но может быть достигнута любой конструкцией, лишь бы это могло поставлять и разделять рабочие текучие среды к первому и второму входам 201 и 202 для подъема участка 25b поршня.
Направляющее ударник устройство 26, имеющее полый участок 26а, установлено в основном корпусе 11, в нижней части основного корпуса 11 с тем, чтобы скользяще перемещаться в продольном направлении вместе с корпусом поршня 25. Корпус поршня 25 и направляющее ударник устройство 26 разнесены друг от друга на заданное расстояние так, чтобы быть установленными друг с другом коаксиально.
При этом поршень 28, имеющий контактирующий с буровой штангой участок 27, образованный на его конце, соединен с полыми участками 25а и 26а корпуса 25 поршня и направляющего ударник устройства 26. Верхний конец поршня 28 продет в корпус 25 поршня, а нижний конец поршня 28 продет в направляющее ударник устройство 26. Упругодеформируемый участок 28а, имеющий в своем составе диаметр каждого из полых участков 25а, 26а корпуса 25 поршня и направляющего ударник устройства 26, образован на участке поршня 28 без нарезки с тем, чтобы предотвратить задевание между корпусом 25 поршня и направляющего ударник устройства 26. Нижний конец поршня 28, примыкающий к направляющему ударник устройству 26, поддерживает упругодеформируемый участок 28а поршня 28 при помощи опорно-направляющего кольца 29. Опорно-направляющее кольцо 29 предохраняет упругодеформируемую область 28а от вибрации.
Полость 28b, используемая чтобы подавать рабочие текучие среды, образована в продольном направлении поршня 28. Контактирующий со штангой участок 27, образованный на конце поршня 28, сужается и имеет нарезку, выполненную на его внешней кольцеобразной поверхности. Как показано на фиг.1 и фиг.3-5, блок 50 вращения взаимно вращает направляющее ударник устройство 26 в положении, в котором подъем направляющего ударник устройства 26 не нарушается блоком 50 вращения. Корпус 51 установлен на нижней части основного корпуса 11 и, по меньшей мере, один первый шлиц 52 и первый паз шлицевого соединения 53 образованы на внешней кольцеобразной поверхности направляющего ударник устройства 26, выступающей вниз относительно корпуса 51.
Главный привод 56 образован в корпусе 51, причем главный привод имеет второй паз шлицевого соединения 54 и второй шлиц 55, соответственно связанные с первым шлицем 52 и первым пазом шлицевого соединения 53. Главный привод 56 прижимается к корпусу 51 при помощи подшипников 57 и 58 и зубчатых зацеплений с ведущими зубчатыми колесами 61 и 62, установленных на корпусе 51. Ведущее зубчатое колесо 62 вращается гидравлическим двигателем 63. При этом корпус 51 может состоять из оболочки корпуса 51а и закрывающего элемента 51b, соединенного с оболочкой корпуса. Контактирующий со штангой участок 27 поршня 28, связанный с направляющим ударник устройством 26, выдается в закрывающий элемент 51а.
При этом ослабляющее трение устройство 70 установлено на соединенном шлицами участке соединения направляющего ударник устройства 26 и главного привода 56 и предохраняет направляющее ударник устройство 26 и главный привод 56 от зацепления друг с другом ввиду выделяющейся при трении теплоты, когда момент вращения, получаемый от главного привода 56, передается к поднимающему ударник направляющему устройству 26.
Обращаясь к фиг.3-5, ослабляющее трение устройство 70 сконструировано так, что первый шлиц 52 в направляющем ударник устройстве 26 разделен на первый и второй шлицевые элементы 71 и 72, разнесенные друг от друга на заданное расстояние, и шариковый направляющий валик 73 устанавливается между первым и вторым шлицевыми элементами 71 и 72, тем самым образуя участок 75 шарикового направляющего валика в форме замкнутой петли с использованием вторых шлицев 55, установленных на обеих сторонах главного привода 56, присоединенных к первому шлицу 52. Ряд крутящихся шариков 76 формируется в шариковую направляющую поверхность 75. Для того чтобы реализовать ослабляющее трение устройство 70, первый и второй шлицевые элементы 71 и 72 и шариковый направляющий валик 73 могут быть сформированы во второй шлиц 55 главного привода 56. В альтернативном варианте ослабляющего трение устройства 70 образование ослабляющего трение устройства 70 может содержать альтернативно образованное ослабляющее трение устройство 70 в первом шлице 52 и втором шлице 55.
Однако ослабляющее трение устройство 70 не ограничено вышеописанным примером, но может быть воплощено любой структурой, лишь бы это могло уменьшать трение, приложенное к соединенному шлицами участку направляющего ударник устройства 26 и главного привода 56. В примере осуществления ослабляющее трение устройство 70 может быть получено путем образования шарикового направляющего валика на внешней кольцеобразной поверхности первого и второго шлицев, согласованных друг с другом в продольном направлении и снабженных рядом крутящихся шариков на шариковой направляющей поверхности.
Работа вышеупомянутого виброударника в соответствии с настоящим изобретением будет здесь описана.
Для того чтобы выполнить бурильную работу в положении, в котором буровая штанга 100 установлена в контактирующем со штангой участке 27 виброударника 10, поддерживаемого направляющим блоком, блок регулировочного клапана гидравлического давления приводится в действие, чтобы раздельно подавать рабочую жидкость гидравлической системы на первый и второй входы 201 и 202, образованные основным корпусом 11 и корпусом 24, поднимая тем самым корпус 25 поршня и поршень 28, соединенный с ним. Приводное устройство 61 управляется гидравлическим двигателем 63, установленным в корпусе 51, тем самым вращая главный привод 56, прижатый к корпусу 51, с помощью подшипника.
В этой связи бурильная работа выполняется вращающейся и вибрирующей в вертикальном направлении буровой штангой 100, соединенной с контактирующим с буровой штангой участком 27 поршня 28 и содержащей наконечник бурового инструмента (не показан), установленный на ее конце.
Во время бурильной работы боковое давление, происходящее от пласта горных пород или скал, приложено к буровой штанге 100. В таком случае, так как оба конца поршня 28 поддерживаются корпусом 25 поршня и направляющим ударник устройством 26, упругодеформируемый участок 28а поршня 28 упруго деформируется, чтобы таким образом гасить боковое давление, приложенное к буровой штанге 100. Поэтому можно существенно предохранить участок соединения буровой штанги 100 и поршня 28 от повреждения боковым давлением, приложенным к буровой штанге 100. Иными словами, когда буровая штанга 100 выполняя бурильную работу, отклоняется от перпендикулярной осевой линии из-за бокового давления, упругодеформируемый участок 28а поршня 28 упруго деформируется, чтобы таким образом поглотить количество движения благодаря отклонению. В то время как бурильная работа непрерывно выполняется, буровая штанга 100 удерживает прямое продвижение при помощи способности поршня 28 к упругому восстановлению.
Вдобавок, по мере того как бурильная работа непрерывно выполняется, на соединенном шлицами участке главного привода 56 с направляющим ударник устройством 26 для подъема направляющего ударник устройства 26 и вращения направляющего ударник устройства 26 вырабатывается теплота трения. Так как соединенный шлицами участок содержит устройство для уменьшения силы трения, направляющее ударник устройство 26 и главный привод 53 могут быть не допущены к сцеплению друг с другом силой трения. Иными словами, так как первая шлица 52 разделена на первый и второй шлицевые элементы 71 и 72 и шариковый направляющий валик 73 для направления ряда крутящихся шариков 76, сила трения между первой и второй шлицами 52 и 55 может быть минимизирована.
В частности, так как ослабляющее трение устройство 70 имеет шариковую направляющую поверхность 75 в форме замкнутой петли, крутящиеся шарики 76 двигаются в пределах замкнутой петли, и обе боковые поверхности и передняя поверхность первого шлица 52, поддерживающего крутящиеся шарики 76, приходят в соприкосновение с обеими боковыми поверхностями второго шлица 55 и внутренней поверхностью второго паза 54 шлицевого соединения соответственно, тем самым минимизируя силу трения между первым и вторым шлицем 52 и 55.
Уменьшение силы трения может существенно предохранить часть ударника и главный привод 56 для вращения части ударника от зацепления друг с другом, с учетом увеличенной силы трения во время бурения глубоких отверстий.
Как описано выше, виброударник в соответствии с настоящим изобретением может обеспечить момент вращения в буровой штанге и обеспечить сбалансированную ударную силу в продольном направлении буровой штанги. Более того, виброударник может предотвратить потерю мощности привода путем уменьшения силы трения между частью ударника и главным приводом и может предохранить часть ударника и главный привод от зацепления друг с другом. В частности, даже если буровая штанга слегка отклоняется от перпендикулярной оси из-за бокового давления, приложенного к буровой штанге во время бурильной работы, поршень упруго деформируется, чтобы погасить отклонение. Таким образом, это может существенно предохранять соединенный участок буровой штанги 100 и поршня 28 или поршня 28 от повреждения.
Несмотря на то что настоящее изобретение подробно показано и описано со ссылками на пример осуществления такового, среднему специалисту в данной области техники будет понятно, что различные изменения в форме и деталях могут быть выполнены в нем без отклонения от сущности и объема настоящего изобретения, как определено в нижеследующей формуле изобретения.
Поэтому желательно чтобы настоящие осуществления изобретения рассматривались во всех отношениях как пояснительные, а не ограничительные, причем рекомендация сделана скорее для прилагаемой формулы изобретения, чем для вышеизложенного описания, чтобы определить объем изобретения.
Виброударник в соответствии с настоящим изобретением может широко использоваться для буровых устройств различного типа, пробоотборников грунтовых слоев и тому подобного.

Claims (4)

1. Виброударник, содержащий основной корпус, блок нанесения удара, имеющий в своем составе корпус поршня, установленный так, чтобы быть поднимаемым с помощью гидравлического давления блока регулировочного клапана, установленного в основном корпусе, направляющее ударник устройство, скользяще установленное на основном корпусе так, чтобы быть коаксиальным с корпусом поршня, и поршень, имеющий оба конца закрепленными на корпусе поршня и направляющем ударник устройстве и упругодеформируемый на заданный угол с направлением подъема корпуса поршня; и блок вращения, установленный в основном корпусе, и взаимно вращающий направляющее ударник устройство, поднимаемое вместе с поршнем.
2. Виброударник по п.1, отличающийся тем, что блок вращения содержит главный привод, соединенный шлицами с направляющим ударник устройством и взаимно вращаемый гидравлическим двигателем, и устройство ослабления трения, установленное на соединенном шлицами участке соединения главного привода и направляющим ударник устройством и предохраняющее главный привод и направляющее ударник устройство от зацепления друг с другом ввиду выделяющейся при трении теплоты.
3. Виброударник по п.2, отличающийся тем, что устройство ослабления трения содержит шлицевые элементы, образованные разделением шлица, установленного, по меньшей мере, в одной стороне направляющего ударник устройства и главного привода в продольном направлении, и шариковый направляющий валик, установленный между каждым из шлицевых элементов, и крутящиеся шарики, установленные на поверхности шарикового направляющего валика между шлицами, предусмотренными на обеих сторонах, присоединенных к шлицевым элементам.
4. Виброударник по п.1, отличающийся тем, что упругодеформируемый участок между обоими концами поршня, поддерживаемый корпусом поршня и направляющим ударник устройством, имеет диаметр меньший, чем диаметр полого участка между корпусом поршня и направляющим ударник устройством.
RU2010132909/03A 2008-01-07 2008-12-31 Виброударник RU2443845C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2008-0001925 2008-01-07
KR20080001925 2008-01-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2443845C1 true RU2443845C1 (ru) 2012-02-27

Family

ID=40853567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010132909/03A RU2443845C1 (ru) 2008-01-07 2008-12-31 Виброударник

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8210274B2 (ru)
EP (1) EP2242894B1 (ru)
JP (1) JP5196506B2 (ru)
KR (1) KR101056444B1 (ru)
CN (1) CN101918673B (ru)
AU (1) AU2008345759B2 (ru)
CA (1) CA2711527C (ru)
RU (1) RU2443845C1 (ru)
WO (1) WO2009088176A2 (ru)
ZA (1) ZA201005653B (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202010014478U1 (de) * 2010-10-19 2010-12-16 Eurodrill Gmbh Antriebsvorrichtung
KR101726229B1 (ko) * 2014-06-18 2017-04-12 인석신 바이브레이션 해머를 이용한 파일의 시공장치 및 이를 이용한 파일 시공공법
KR101684908B1 (ko) * 2014-07-04 2016-12-09 인석신 바이브레이션 햄머
CN104153707B (zh) * 2014-08-18 2016-03-23 钟玉凤 液压切削式冲击钻机
EP3144465B1 (en) * 2015-09-15 2020-06-24 Sandvik Mining and Construction Oy Apparatus, rock drilling rig and method for rock drilling
CN105401877B (zh) * 2015-12-16 2018-02-09 陶健 一种液压冲击钻
CN106087689B (zh) * 2016-08-16 2018-08-03 泉州臻美智能科技有限公司 一种液压驱动飞轮储能的破碎锤
CN106988674A (zh) * 2017-05-05 2017-07-28 侯丽娜 一种公路护栏液压打桩、钻孔机
CN107893629A (zh) * 2017-12-20 2018-04-10 山东天瑞重工有限公司 一种新型水压凿岩机上用的回转装置
FR3077753B1 (fr) * 2018-02-14 2020-01-31 Montabert Procede de reglage de la course de frappe d’un piston de frappe d’un appareil a percussions, et un appareil a percussions pour la mise en œuvre de ce procede
CN112392399B (zh) * 2020-12-10 2022-03-25 西南石油大学 复合冲击器

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2584979A (en) * 1948-09-24 1952-02-12 Bassinger Ross Percussion tool
US2710740A (en) * 1952-05-22 1955-06-14 Charles L English Drilling tool
US3044448A (en) * 1959-04-06 1962-07-17 Joy Mfg Co Dual rotation for rock drills
US3662843A (en) * 1970-01-29 1972-05-16 Gen Dynamics Corp Impact tools
US3823786A (en) * 1973-05-15 1974-07-16 B Voitsekhovsky Impact body of a hammer
SE440873B (sv) 1981-02-11 1985-08-26 Atlas Copco Ab Hydrauliskt slagverk med reflexdempare innefattande leckspalter i serie med strypmunstycke
JPS57156592U (ru) * 1981-03-26 1982-10-01
JPS60169387U (ja) * 1984-04-17 1985-11-09 古河機械金属株式会社 さく岩機の回転伝達部構造
SE459680B (sv) * 1984-10-01 1989-07-24 Santrade Ltd Borrstaal
CA2159904C (en) * 1993-04-05 2000-10-10 Malcolm Bicknell Mcinnes Percussion drilling improvements
US5322139A (en) * 1993-07-28 1994-06-21 Rose James K Loose crown underreamer apparatus
DK9400012U4 (da) * 1994-01-11 1995-04-28 Breakers As Hydraulisk drevet underjordisk fortrængningsapparat
JP3483015B2 (ja) * 1995-10-16 2004-01-06 古河機械金属株式会社 油圧打撃装置の緩衝機構
KR100343888B1 (ko) * 2000-05-09 2002-07-20 주식회사 동남중공업 가스와 유압을 이용한 브레이커
DE50202760D1 (de) * 2001-05-17 2005-05-19 Julius Blum Gmbh Hoechst Dämpfer, insbesondere für Möbel
JP2003074280A (ja) * 2001-09-07 2003-03-12 Yamamoto Rock Machine Co Ltd 振動ドリル
US6866104B2 (en) * 2002-01-31 2005-03-15 Baker Hughes Incorporated Drop in dart activated downhole vibration tool
KR100562954B1 (ko) * 2004-03-24 2006-03-22 인석신 천공기의 워터 햄머
DE102004028371A1 (de) * 2004-06-11 2005-12-29 Hilti Ag Schlagende Werkzeugmaschine mit Spülkopf
EP1733850A1 (en) * 2005-06-15 2006-12-20 Caterpillar, Inc. Shock absorber for the holding assembly of a reciprocating tool
KR100624232B1 (ko) * 2005-06-29 2006-09-19 인석신 바이브레이션 햄머
JP4721923B2 (ja) * 2005-07-13 2011-07-13 日東工器株式会社 空気圧式駆動工具
IES20050495A2 (en) * 2005-07-20 2006-11-01 Minroc Techn Promotions Ltd A drill bit assembly for fluid-operated percussion drill tools
WO2007056035A1 (en) * 2005-11-03 2007-05-18 Rockmore International, Inc. Backhead and drill assembly with backhead
US7992652B2 (en) * 2009-02-05 2011-08-09 Atlas Copco Secoroc Llc Fluid distributor cylinder for percussive drills

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090076822A (ko) 2009-07-13
CN101918673A (zh) 2010-12-15
AU2008345759A1 (en) 2009-07-16
EP2242894B1 (en) 2014-07-23
CA2711527A1 (en) 2009-07-16
ZA201005653B (en) 2011-10-26
WO2009088176A2 (en) 2009-07-16
US8210274B2 (en) 2012-07-03
CN101918673B (zh) 2013-10-23
AU2008345759B2 (en) 2012-06-07
KR101056444B1 (ko) 2011-08-11
JP5196506B2 (ja) 2013-05-15
EP2242894A2 (en) 2010-10-27
EP2242894A4 (en) 2013-07-03
CA2711527C (en) 2013-01-29
JP2011509189A (ja) 2011-03-24
WO2009088176A3 (en) 2009-09-17
US20100288521A1 (en) 2010-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2443845C1 (ru) Виброударник
US8739901B2 (en) Wellbore percussion adapter and tubular connection
CA2784979C (en) Air hammer for a boring machine
US8893823B2 (en) Methods and apparatus for drilling directional wells by percussion method
CN102678050B (zh) 一种具有冲击切削结构的牙轮复合钻头
CN107529581B (zh) 减振抗磨减阻钻头
KR20110137695A (ko) 시추기의 오거 구동장치
WO2020224510A1 (zh) 一种旋转导向工具及传动装置
EA019105B1 (ru) Долото ударного действия для роторного бурения грунта и способ его работы
NO333895B1 (no) Styrbart borkronearrangement
KR100624232B1 (ko) 바이브레이션 햄머
CN109630010B (zh) 一种高频动载破岩工具及其使用方法
CA2664659C (en) Percussion device and rock drilling machine
KR20140030028A (ko) 드라이브로드를 진동시키기 위한 바이브레이터와 이를 이용한 천공기
US7143845B2 (en) Drilling apparatus with anti-vibration inertial body
KR101684908B1 (ko) 바이브레이션 햄머
CN202659147U (zh) 一种具有冲击切削结构的牙轮复合钻头
CN201016273Y (zh) 一种高频振动冲击钻井工具
JP2527674B2 (ja) 地盤穿孔装置
CN105927148A (zh) 一种新型钻井提速磁激励器
RU2571961C1 (ru) Буровой акселератор для усиления удара бурильного яса
SU1406333A1 (ru) Гидромеханический демпфер
JP2018131738A (ja) 打撃力発生装置
CA2136786A1 (en) Longitudinal and rotary shock absorber for rotary and percussion drill bits