RU2502848C1 - Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте - Google Patents

Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте Download PDF

Info

Publication number
RU2502848C1
RU2502848C1 RU2012128121/03A RU2012128121A RU2502848C1 RU 2502848 C1 RU2502848 C1 RU 2502848C1 RU 2012128121/03 A RU2012128121/03 A RU 2012128121/03A RU 2012128121 A RU2012128121 A RU 2012128121A RU 2502848 C1 RU2502848 C1 RU 2502848C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
bundle
pipes
soil
pioneer
Prior art date
Application number
RU2012128121/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012128121A (ru
Inventor
Борис Николаевич Смоляницкий
Борис Борисович Данилов
Сергей Юрьевич Фетисов
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 RU2012128121/03A priority Critical patent/RU2502848C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502848C1 publication Critical patent/RU2502848C1/ru
Publication of RU2012128121A publication Critical patent/RU2012128121A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии строительных работ и может быть использовано для бестраншейной прокладки пучка труб при сооружении тупиковых горизонтальных скважин или в стесненных городских условиях. Способ включает образование пионерной скважины по проектной оси прокладываемого пучка труб между рабочим и приемным котлованами и одновременную прокладку в ней буровой штанги, которую соединяют с рабочим органом, последующее расширение пионерной скважины до проектного диаметра разрушением грунта с помощью рабочего органа, одновременную транспортировку продуктов разрушения с помощью очистного агента в пространство между расширенной пионерной скважиной и пучком труб и прокладку в расширенной пионерной скважине пучка труб. Достигается повышение надежности прокладки пучка труб без осложнений, связанных с провалами поверхности над скважиной. 3 ил.

Description

Техническое решение относится к технологии строительных работ и может быть использовано для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. Предлагаемый способ эффективен при сооружении тупиковых горизонтальных скважин или в стесненных городских условиях.
Известен способ образования скважин в грунте при прокладке подземных коммуникаций под препятствием по патенту РФ №2127348, E02F 5/18, опубл. в БИ №7 за 1999 г., включающий проходку пионерной скважины по проектной оси прокладываемой коммуникации между рабочим и приемным котлованами, размещение в пионерной скважине штанги, которую соединяют с рабочим органом, перемещение рабочего органа по пионерной скважине приложением к штанге осевого усилия, расширение пионерной скважины с помощью рабочего органа до проектного диаметра разрушением грунта, транспортировку продуктов разрушения с помощью рабочего агента, который подают в зону разрушения. При разрушении грунта для расширения пионерной скважины его предварительно измельчают и направляют в грунтоприемную камеру рабочего органа, причем при измельчении грунта на него дополнительно воздействуют струями рабочего агента, а в грунтоприемной камере продукты разрушения перемешивают с рабочим агентом до образования пульпы, при этом транспортировку продуктов разрушения осуществляют с помощью расположенного в грунтоприемной камере эжекторного насоса по расположенному в образованной скважине пульпопроводу, а по мере образования скважины в нее подают тиксотропный раствор.
Недостатками данного технического решения являются низкие производительность и надежность работы. Производительность эжекторного насоса мала по определению. Струя рабочего агента увлекает за собой часть пульпы, находящейся в грунтоприемной камере. Концентрация твердой фазы, то есть грунта, в пульпопроводе неизбежно будет низкой. Следовательно, будет низкой и пропускная способность пульпопровода. Кроме того, для транспортирования определенного объема продуктов разрушения необходим большой объем рабочего агента. В местах прокладки подземных коммуникаций часто встречается неоднородный по составу грунт с включениями в виде обломков камней, кирпича, щебня и прочего строительного мусора. При попадании таких твердых нерастворимых в рабочем агенте включений внутрь грунтоприемной камеры происходит закупоривание эжекторного насоса или пульпопровода. Это приводит к аварийной остановке процесса. Если при этом подачу рабочего агента в грунтоприемную камеру не прекращают, он выходит наружу и размывает грунт, образуя каверны. Это приводит к провалу поверхности над скважиной. Кроме того, при прокладке пучка труб, площадь сечения которых меньше площади сечения образованной скважины, будут образовываться пустоты, которые впоследствии могут заполняться обрушенным грунтом в образованной скважине. Это в дальнейшем может также привести к провалу поверхности над скважиной.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ бестраншейной прокладки коммуникаций в грунте по первому варианту по патенту РФ №2344241, E02F 5/18, опубл. в БИ №2 за 2009 г., который включает образование пионерной скважины по проектной оси прокладываемой коммуникации между рабочим и приемным котлованами и одновременную прокладку в ней буровой штанги. Штангу соединяют с рабочим органом, далее расширяют пионерную скважину до проектного диаметра разрушением грунта с помощью рабочего органа и осуществляют транспортировку продуктов разрушения потоком очистного агента через трубопровод, который размещают в расширенной части скважины, соединяют с рабочим органом и вращают вместе с ним вокруг продольной оси.
Как в аналоге, если в образованную скважину прокладывать пучок труб, площадь сечения которых меньше площади сечения образованной скважины, будут образовываться пустоты, которые впоследствии могут заполняться обрушенным грунтом в образованной скважине. Это в дальнейшем может также привести к провалу поверхности над скважиной, поэтому данный способ ненадежен при прокладке пучка труб.
Технической задачей предлагаемого способа является повышение надежности прокладки пучка труб за счет исключения провалов поверхности над скважиной.
Решение этой задачи обеспечивается тем, что в способе бестраншейной прокладки пучка труб в грунте, включающем образование пионерной скважины по проектной оси прокладываемого пучка труб между рабочим и приемным котлованами и одновременную прокладку в ней буровой штанги, которую соединяют с рабочим органом, последующее расширение пионерной скважины до проектного диаметра разрушением грунта с помощью рабочего органа, одновременную транспортировку продуктов разрушения с помощью очистного агента и прокладку в расширенной пионерной скважине пучка труб, согласно техническому решению транспортировку продуктов разрушения очистным агентом осуществляют в пространство между расширенной пионерной скважиной и пучком труб.
Транспортировка продуктов разрушения в пространство между расширенной пионерной скважиной и пучком труб позволит заполнить пустоты в скважине, что в дальнейшем исключит обрушение грунта в образованной скважине, а следовательно, исключит возникновение провалов поверхности над скважиной, что повышает надежность прокладки пучка труб по сравнению с прототипом.
Сущность предлагаемого способа бестраншейной прокладки пучка труб в грунте поясняется примером его реализации и чертежами фиг.1-3. Схема реализации показана на фиг.1, на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1, на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.1
Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте реализуют следующим образом. По проектной оси прокладываемого пучка труб между рабочим 1 (фиг.1) и приемным 2 котлованами образуют пионерную скважину 3. Проходка пионерной скважины 3 может быть осуществлена любым известным способом, например, с помощью пневмопробойника или установки горизонтального бурения. Диаметр образуемой пионерной скважины 3 значительно меньше проектного диаметра скважины, образуемой для бестраншейной прокладки пучка труб в грунте. Одновременно с образованием пионерной скважины 3 в ней прокладывают буровую штангу 4. После прокладки в пионерной скважине 3 буровой штанги 4 в приемном котловане 2 к ней присоединяют рабочий орган 5, диаметр корпуса которого равен проектному диаметру скважины. Внутри рабочего органа 5 смонтированы радиально расположенные лопасти 6 (фиг.2), которые разрушают грунт и измельчают продукты разрушения. Также в рабочем органе 5 расположен вертлюг 7, к которому закреплен пучок труб 8. Буровую штангу 4 вращают вместе с рабочим органом 5 и одновременно перемещают поступательно в направлении, обратном проходке пионерной скважины 3. При этом вращается одна из частей вертлюга 7, а другая, закрепленная с пучком труб 8, перемещается поступательно вместе с буровой штангой 4. Вращение и перемещение буровой штанги 4 может быть осуществлено буровым станком 9. При перемещении рабочего органа 5 по пионерной скважине 3 происходит ее расширение до проектного диаметра разрушением грунта с помощью рабочего органа, одновременная транспортировка продуктов разрушения с помощью очистного агента и прокладка в расширенной пионерной скважине 3 пучка труб 8. По мере продвижения рабочего органа 5 периодически осуществляют демонтаж звеньев буровой штанги 4. Продукты разрушения поступают в полость 10 рабочего органа 5. При этом через полость буровой штанги 4 подают очистной агент под давлением Рм от насоса или компрессора 11, очистной агент подводят к лопастям 6. При вращении рабочего органа 5 в полости 10 происходит перемешивание частиц 12 продуктов разрушения лопастями 6 (фиг.2), которые затем поступают в пространство между стенками скважины и пучком труб 8 под давлением очистного агента (фиг.3), а очистной агент стекает в емкость 13, установленную в приемном котловане 2. Таким образом осуществляют процесс прокладки пучка труб 8 согласно предложенному способу. После выхода рабочего органа 5 в рабочий котлован 1 осуществляют его демонтаж.

Claims (1)

  1. Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте, включающий образование пионерной скважины по проектной оси прокладываемого пучка труб между рабочим и приемным котлованами и одновременную прокладку в ней буровой штанги, которую соединяют с рабочим органом, последующее расширение пионерной скважины до проектного диаметра разрушением грунта с помощью рабочего органа, одновременную транспортировку продуктов разрушения с помощью очистного агента и прокладку в расширенной пионерной скважине пучка труб, отличающийся тем, что транспортировку продуктов разрушения очистным агентом осуществляют в пространство между расширенной пионерной скважиной и пучком труб.
RU2012128121/03A 2012-07-03 2012-07-03 Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте RU2502848C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128121/03A RU2502848C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012128121/03A RU2502848C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2502848C1 true RU2502848C1 (ru) 2013-12-27
RU2012128121A RU2012128121A (ru) 2014-01-20

Family

ID=49817733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012128121/03A RU2502848C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502848C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018133744A1 (zh) * 2017-01-18 2018-07-26 王燏斌 一种用于地下建筑的切槽装置及其施工法
RU199721U1 (ru) * 2019-12-27 2020-09-16 Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" Устройство для протягивания труб

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU291065A1 (ru) * Способ сооружения бестраншейных переходов
SU478098A1 (ru) * 1972-04-03 1975-07-25 Трест Мосоргстрой Устройство дл бестраншейной прокладки трубопровода
SU1051184A1 (ru) * 1982-08-18 1983-10-30 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.Акад.И.М.Губкина Устройство дл бестраншейной прокладки трубопроводов
SU1142602A1 (ru) * 1983-07-21 1985-02-28 Уфимский Нефтяной Институт Устройство дл расширени пилотной скважины и протаскивани в ней трубопровода
WO1991005138A1 (en) * 1989-09-27 1991-04-18 Ilomaeki Valto Control method and control equipment for drilling apparatus
RU2103447C1 (ru) * 1996-07-08 1998-01-27 Всеволод Иоакимович Минаев Способ бестраншейной прокладки подземных коммуникаций и устройство для его осуществления
RU2127348C1 (ru) * 1996-12-06 1999-03-10 Всеволод Иоакимович Минаев Способ образования скважин в грунте при прокладке подземных коммуникаций под препятствием и устройства для его осуществления
RU2344241C1 (ru) * 2007-06-05 2009-01-20 Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук Способ бестраншейной прокладки коммуникаций в грунте (варианты)

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU291065A1 (ru) * Способ сооружения бестраншейных переходов
SU478098A1 (ru) * 1972-04-03 1975-07-25 Трест Мосоргстрой Устройство дл бестраншейной прокладки трубопровода
SU1051184A1 (ru) * 1982-08-18 1983-10-30 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.Акад.И.М.Губкина Устройство дл бестраншейной прокладки трубопроводов
SU1142602A1 (ru) * 1983-07-21 1985-02-28 Уфимский Нефтяной Институт Устройство дл расширени пилотной скважины и протаскивани в ней трубопровода
WO1991005138A1 (en) * 1989-09-27 1991-04-18 Ilomaeki Valto Control method and control equipment for drilling apparatus
RU2103447C1 (ru) * 1996-07-08 1998-01-27 Всеволод Иоакимович Минаев Способ бестраншейной прокладки подземных коммуникаций и устройство для его осуществления
RU2127348C1 (ru) * 1996-12-06 1999-03-10 Всеволод Иоакимович Минаев Способ образования скважин в грунте при прокладке подземных коммуникаций под препятствием и устройства для его осуществления
RU2344241C1 (ru) * 2007-06-05 2009-01-20 Институт горного дела Сибирского отделения Российской академии наук Способ бестраншейной прокладки коммуникаций в грунте (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018133744A1 (zh) * 2017-01-18 2018-07-26 王燏斌 一种用于地下建筑的切槽装置及其施工法
RU199721U1 (ru) * 2019-12-27 2020-09-16 Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" Устройство для протягивания труб

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012128121A (ru) 2014-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392389C2 (ru) Способ и устройство для бестраншейной прокладки труб
US20160084083A1 (en) Borehole Mining System and Methods Using Sonic-Pulsed Jetting Excavation and Eductor Slurry Recovery Apparatus
US5765965A (en) Apparatus for in situ installation of underground containment barriers under contaminated lands
WO1994019547A1 (en) Method and apparatus for in situ installation of underground containment barriers under contaminated lands
US5957624A (en) Apparatus and method for in Situ installation of underground containment barriers under contaminated lands
KR101889961B1 (ko) 무진동 발파식 굴착 공법
CN104807382A (zh) 后注水式高效安全环保的静态爆破方法及使用该方法的注水装置
RU2607824C1 (ru) Способ проходки и крепления вертикальных и наклонных выработок и щитовой комплекс для его осуществления
CN106284295A (zh) 多通道钻喷一体化喷射注浆施工方法
JP6343445B2 (ja) 土留め壁の構築方法
RU2502848C1 (ru) Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте
RU2344241C1 (ru) Способ бестраншейной прокладки коммуникаций в грунте (варианты)
KR20120063210A (ko) 이중공법을 통한 터널의 굴착방법
Danilov et al. Justification of basic diagrams of horizontal drilling deflectors
KR100930081B1 (ko) 나선 배토관이 설치된 지중 추진관용 굴착장치
CN103074887A (zh) 钻喷一体化地基处理方法及专用钻具组件
KR101286128B1 (ko) 수직터널 확공방법
RU2495198C1 (ru) Способ образования скважин в грунте для бестраншейной прокладки коммуникаций (варианты)
WO2020049473A1 (en) Jet-system pipe laying procedure and device for implementing the procedure
KR101075445B1 (ko) 지중 추진관용 분쇄식 굴착장치
KR101368999B1 (ko) 관거매설공의 보강이 가능한 관거 추진장치 및 이를 이용한 관거 시공 공법
RU2379508C1 (ru) Способ разрушения горных пород и устройство для его осуществления
RU2326284C1 (ru) Способ бестраншейной прокладки трубопровода
CN114856602B (zh) 基于自激脉冲射流破岩的破碎带开挖装备和施工方法
JPWO2020193960A5 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20140704