RU2491391C1 - Устройство для изменения траектории скважины - Google Patents

Устройство для изменения траектории скважины Download PDF

Info

Publication number
RU2491391C1
RU2491391C1 RU2012107730/03A RU2012107730A RU2491391C1 RU 2491391 C1 RU2491391 C1 RU 2491391C1 RU 2012107730/03 A RU2012107730/03 A RU 2012107730/03A RU 2012107730 A RU2012107730 A RU 2012107730A RU 2491391 C1 RU2491391 C1 RU 2491391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
housing
drill rod
tip
well
Prior art date
Application number
RU2012107730/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Николаевич Смоляницкий
Борис Борисович Данилов
Николай Дмитриевич Сырямин
Ярослав Ильич Поветьев
Владимир Геннадьевич Васин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2012107730/03A priority Critical patent/RU2491391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491391C1 publication Critical patent/RU2491391C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к технике для направленного горизонтального бурения скважин заданной траектории в грунте, применяется при прокладке и ремонте подземных коммуникаций. Устройство включает корпус, рабочий орган, механизм управления направлением проходки, который выполнен в виде установленного в передней части корпуса с возможностью углового перемещения наконечника, соединенного с поршнем, пружины, камеры, соединенной с каналами для подвода энергоносителя, и навигационного устройства, закрепленного в корпусе, причем пружина задним концом закреплена на переднем торце поршня, а передним концом - на корпусе, при этом задний торец поршня контактирует с указанной камерой. Расположение механизма управления направлением проходки внутри корпуса устройства предотвращает негативное влияние на него грунта при проходке скважины. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Техническое решение относится к горному делу и строительству, а именно к технике для направленного горизонтального бурения скважин заданной траектории в грунте, и может найти применение при прокладке и ремонте подземных коммуникаций.
Известна машина ударного действия для проходки скважин в грунте по патенту РФ 2135700, E02F 5/18, E21B 7/08, опубл. 27.08.1999 г., включающая корпус с расположенным в нем с возможностью возвратно-поступательного движения ударником, наконечник с головной частью в виде одностороннего клина, втулку с по меньшей мере одной спиралеобразной лопастью на наружной поверхности, установленную на корпусе с возможностью вращения, и устройство для соединения и разъединения втулки с корпусом. Втулка, выполненная за одно целое с наконечником, установлена на головной части корпуса, выполненной в виде его ступени меньшего диаметра, а наружный диаметр втулки с наконечником не больше наружного диаметра корпуса.
Недостатком машины является низкая надежность и точность проходки скважин из-за непостоянной величины расстояния, проходимого машиной за один оборот, как из-за неравномерного строения грунта по длине скважины, так и из-за колебаний его физико-механических свойств. Кроме того, те же причины вызывают изменение величины отклоняющего усилия на различных участках по длине скважины, что приводит к искривлению скважины.
Известен управляемый пневмопробойник по патенту РФ 2184192, E02F 5/18, E21B 7/08, опубл. 27.06.2002 г., включающий корпус с ударным механизмом и механизмом реверса, наконечник, установленный с возможностью ограниченного осевого и углового перемещений на переднем конце корпуса, в котором радиально расположены плунжеры и пространство под каждым из которых индивидуально сообщено с источником энергоносителя. Между наконечником и плунжерами установлена втулка с возможностью радиального перемещения и взаимодействия ее торцов с торцами корпуса и наконечника. Торец наконечника образован буртом на его внутренней поверхности, смещенным относительно переднего торца втулки к ее заднему торцу на расстояние, меньшее свободного хода наконечника относительно корпуса.
Недостатком машины является низкая надежность работы из-за расположения механизма управления внутри наковальни (представлена головной частью и сферической опорой корпуса). Вследствие этого устройство испытывает непрерывные динамические нагрузки. Кроме того, за счет свободного вращения рабочего органа часты случаи потери направления во время совершения маневра. Также, дискретный выбор направления проходки ограничивает возможности управляемости машины.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявляемому техническому решению является устройство ударного действия для пробивания скважин в грунте по патенту РФ 2116404, E02F 5/18, E21B 7/06, опубл. 27.07.1998 г., включающее симметричный цилиндрический корпус, ударник, движущийся возвратно-поступательно, механизм изменения направления движения пневмопробойника в виде нескольких эластичных баллонов с индивидуальным подводом рабочей среды. Эластичные баллоны размещены в зоне контакта корпуса устройства с грунтом.
Недостатками машины является низкая надежность работы из-за расположения механизма управления движением проходки, выполненного в виде эластичных баллонов, на поверхности корпуса пневмопробойника. Вследствие этого материал, из которого состоят эластичные баллоны, взаимодействуя с грунтом, испытывает большие нагрузки, что может привести к его повреждению, и как следствие, к разгерметизации и отказу работы. Поскольку принцип отклонения устройства от заданной траектории основан на постоянном контакте с грунтом, в случае встречи устройства в процессе проходки с твердыми включениями грунта велика вероятность отклонения его от заданной траектории, это, в свою очередь, негативно отражается на точности проходки.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение надежности и точности управления направлением проходки за счет расположения механизма управления направлением проходки внутри корпуса устройства, предотвращающего негативное влияние на него грунта при проходке скважин.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве для изменения траектории скважины, включающем корпус, рабочий орган, механизм управления направлением проходки, согласно техническому решению механизм управления направлением проходки выполнен в виде установленного в передней части корпуса с возможностью углового перемещения наконечника, соединенного с поршнем, пружины, камеры, соединенной с каналами для подвода энергоносителя, и навигационного устройства, закрепленного в корпусе, причем пружина задним концом закреплена на переднем торце поршня, а передним концом - на корпусе, при этом задний торец поршня контактирует с указанной камерой.
Указанная совокупность признаков позволяет повысить надежность и точность управления направлением проходки за счет расположения механизма управления направлением проходки внутри корпуса устройства, предотвращающего негативное влияние на него грунта при проходке скважин.
Наиболее простым исполнением устройства является такое, когда рабочий орган представляет собой буровую штангу, связанную с задней частью корпуса.
Для ускорения процесса проходки и обеспечения возможности разрушения твердых включений за счет комбинированного воздействия ударного и статического усилий целесообразно в качестве рабочего органа использовать установленный на буровой штанге пневмопробойник, связанный с задней частью корпуса.
Сущность технического решения поясняется примерами конкретного исполнения устройства и чертежами фиг.1-4. На фиг.1 изображена схема устройства для изменения траектории скважины в продольном разрезе, где рабочий орган представляет собой буровую штангу. На фиг.2 изображено то же при отклоненном наконечнике в продольном разрезе. На фиг.3 изображена схема устройства для изменения траектории скважины в продольном разрезе, где рабочий орган представляет собой установленный на буровой штанге пневмопробойник. На фиг.4 изображено то же при отклоненном наконечнике в продольном разрезе.
В устройстве по оси 1 корпуса 2 (фиг.1, 3) установлен с возможностью углового перемещения относительно пальца 3 корпуса 2 наконечник 4, выполненный в виде симметричного клина. В заднем конце наконечника 4 выполнен паз 5. Палец 6 смонтирован с возможностью возвратно-поступательного движения в пазу 5. В корпусе 2 установлен поршень 7, соединенный с наконечником 4 посредством пальца 6. В корпусе 2 расположена пружина 8, закрепленная задним концом на переднем торце 9 поршня 7, а передним концом - на корпусе 2. Задний торец 10 поршня 7 контактирует с камерой 11, соединенной с каналами 12 для подвода энергоносителя. В корпусе 2 закреплено навигационное устройство 13. С задней частью корпуса 2 связан рабочий орган, который может представлять собой буровую штангу 14 (фиг.1) или установленный на буровой штанге 14 пневмопробойник 15 (фиг.3).
Предлагаемое устройство для изменения траектории скважины работает следующим образом.
ПРОХОДКА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА СКВАЖИНЫ
Машину устанавливают в забой. Далее, в случае использования буровой штанги 14 в качестве рабочего органа, производят подачу устройства посредством буровой штанги 14 с ее одновременным вращением. В случае использования установленного на буровой штанге 14 пневмопробойника 15 в качестве рабочего органа, подают энергоноситель в пневмопробойник 15 и производят подачу устройства посредством буровой штанги 14 и установленного на ней пневмопробойника 15 с их одновременным вращением.
ПОВОРОТ УСТРОЙСТВА И ПРОХОДКА КРИВОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА СКВАЖИНЫ
В случае проходки криволинейного участка машину останавливают. Подают энергоноситель по каналам 12 в камеру 11 корпуса 2. При этом поршень 7 под действием давления перемещается вперед, меняя положение рычага наконечника 4. Вершина клина наконечника 4 смещается относительно оси 1 (фиг.2, 4). Затем производят поворот буровой штанги 14 и устройства вокруг оси 1 на необходимый угол, задавая необходимое направление проходки. Направление определяют с помощью навигационного устройства 13. Далее производят проходку устройством без вращения буровой штанги 14. Устройство при этом отклоняется в ту же сторону, куда был развернут клин наконечника 4.
ПЕРЕХОД С ПРОХОДКИ КРИВОЛИНЕЙНОГО УЧАСТКА СКВАЖИНЫ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ УЧАСТОК
Отключают подачу энергоносителя. Поршень 7 под действием натяжения пружины 8 возвращается в исходное положение. Клин наконечника 4 при этом устанавливается симметрично оси 1. Далее, как и в случае проходки прямолинейного участка скважины, если в качестве рабочего органа используется буровая штанга 14, производят подачу устройства посредством буровой штанги 14 с ее одновременным вращением. Если в качестве рабочего органа используется установленный на буровой штанге 14 пневмопробойник 15, подают энергоноситель в пневмопробойник 15 и производят подачу устройства посредством буровой штанги 14 и установленного на ней пневмопробойника 15 с их одновременным вращением.

Claims (3)

1. Устройство для изменения траектории скважины, включающее корпус, рабочий орган, механизм управления направлением проходки, отличающееся тем, что механизм управления направлением проходки выполнен в виде установленного в передней части корпуса с возможностью углового перемещения наконечника, соединенного с поршнем, пружины, камеры, соединенной с каналами для подвода энергоносителя, и навигационного устройства, закрепленного в корпусе, причем пружина задним концом закреплена на переднем торце поршня, а передним концом - на корпусе, при этом задний торец поршня контактирует с указанной камерой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рабочий орган представляет собой буровую штангу, связанную с задней частью корпуса.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что рабочий орган представляет собой установленный на буровой штанге пневмопробойник, связанный с задней частью корпуса.
RU2012107730/03A 2012-02-29 2012-02-29 Устройство для изменения траектории скважины RU2491391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107730/03A RU2491391C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Устройство для изменения траектории скважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107730/03A RU2491391C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Устройство для изменения траектории скважины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491391C1 true RU2491391C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107730/03A RU2491391C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Устройство для изменения траектории скважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491391C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193458U1 (ru) * 2019-05-15 2019-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Оборудование для образования скважин

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1089224A1 (ru) * 1981-12-15 1984-04-30 Предприятие П/Я М-5616 Отклонитель
SU1333739A1 (ru) * 1985-02-11 1987-08-30 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Устройство ударного действи
SU1700184A1 (ru) * 1989-11-28 1991-12-23 Забайкальский Комплексный Научно-Исследовательский Институт Министерства Геологии Ссср Устройство дл изменени направлени буровой скважины
RU2084590C1 (ru) * 1994-05-11 1997-07-20 Институт горного дела СО РАН Способ проходки криволинейной скважины и устройство для его осуществления
RU2116404C1 (ru) * 1996-06-11 1998-07-27 Институт горного дела СО РАН Способ управления направлением движения и устройство ударного действия для пробивания скважин в грунте (пневмопробойник)
RU2204007C2 (ru) * 1998-12-01 2003-05-10 Всероссийский научно-исследовательский институт методики и техники разведки Отклонитель для направленного бурения скважин с отбором керна на интервалах искусственного искривления
US6755248B2 (en) * 2002-03-28 2004-06-29 Baker Hughes Incorporated One trip through tubing window milling apparatus and method
RU2289670C1 (ru) * 2005-05-30 2006-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "БИТТЕХНИКА" (ООО "БИТТЕХНИКА") Извлекаемый отклонитель

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1089224A1 (ru) * 1981-12-15 1984-04-30 Предприятие П/Я М-5616 Отклонитель
SU1333739A1 (ru) * 1985-02-11 1987-08-30 Институт Горного Дела Со Ан Ссср Устройство ударного действи
SU1700184A1 (ru) * 1989-11-28 1991-12-23 Забайкальский Комплексный Научно-Исследовательский Институт Министерства Геологии Ссср Устройство дл изменени направлени буровой скважины
RU2084590C1 (ru) * 1994-05-11 1997-07-20 Институт горного дела СО РАН Способ проходки криволинейной скважины и устройство для его осуществления
RU2116404C1 (ru) * 1996-06-11 1998-07-27 Институт горного дела СО РАН Способ управления направлением движения и устройство ударного действия для пробивания скважин в грунте (пневмопробойник)
RU2204007C2 (ru) * 1998-12-01 2003-05-10 Всероссийский научно-исследовательский институт методики и техники разведки Отклонитель для направленного бурения скважин с отбором керна на интервалах искусственного искривления
US6755248B2 (en) * 2002-03-28 2004-06-29 Baker Hughes Incorporated One trip through tubing window milling apparatus and method
RU2289670C1 (ru) * 2005-05-30 2006-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "БИТТЕХНИКА" (ООО "БИТТЕХНИКА") Извлекаемый отклонитель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193458U1 (ru) * 2019-05-15 2019-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Оборудование для образования скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090211812A1 (en) Boring head method and boring head for a ground boring device
EA019369B1 (ru) Система и способ управления буровой системой для бурения ствола скважины в геологическом пласте
WO2017106479A1 (en) Force stacking assembly for use with a subterranean excavating system
KR20160039208A (ko) 지면 내로 홀을 드릴링하는 드릴링 장치의 방향을 제어하기 위한 방법
CN103806836A (zh) 自进式旋转射流多孔喷嘴
RU2722090C1 (ru) Система для наклонно-направленного бурения роторным способом с активным стабилизатором
US6290002B1 (en) Pneumatic hammer drilling assembly for use in directional drilling
ITMI991463A1 (it) Dispositivo e metodo di controllo della traiettoria di una perforazione
CN208010276U (zh) 一种井下基于磁力的旋转冲击工具
Kondratenko et al. Prospects for directional drilling in hard rocks
RU2491391C1 (ru) Устройство для изменения траектории скважины
CN107288544B (zh) 一种定向钻进装置
CN113404429B (zh) 复合式导向钻井工具及方法
US9982486B2 (en) Arrangement and down-the-hole drilling equipment for angular setting of a drill string
CN109098653B (zh) 一种凿岩炮
CN110621847B (zh) 使用水锤单元的定向钻探装置
US11634949B2 (en) Percussion boring device and method for reversing a percussion boring device
PT1488071E (pt) Método e dispositivo para perfuração de orifícios descendentes direccionais
EP2868861A1 (en) Release assembly and method of forming drilling tool
CN108252650A (zh) 一种井下基于磁力的旋转冲击工具及方法
RU156648U1 (ru) Устройство для изменения направления движения пневмоударной машины
RU170031U1 (ru) Установка горизонтально-направленного бурения
RU147887U1 (ru) Устройство для проходки криволинейных скважин в твёрдых грунтах
CN108301771B (zh) 一种多功能脉冲装置
KR100783777B1 (ko) 오거 해머

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140301