RU2602241C1 - Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра - Google Patents

Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2602241C1
RU2602241C1 RU2015132251/03A RU2015132251A RU2602241C1 RU 2602241 C1 RU2602241 C1 RU 2602241C1 RU 2015132251/03 A RU2015132251/03 A RU 2015132251/03A RU 2015132251 A RU2015132251 A RU 2015132251A RU 2602241 C1 RU2602241 C1 RU 2602241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinders
cylinder
drive
housing
telescopic
Prior art date
Application number
RU2015132251/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Парфенович Тимофеев
Николай Иванович Васильев
Галина Владимировна Соколова
Андрей Юрьевич Кузькин
Алексей Викторович Большунов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
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 образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2015132251/03A priority Critical patent/RU2602241C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602241C1 publication Critical patent/RU2602241C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • E21B23/00Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells
    • E21B23/03Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells for setting the tools into, or removing the tools from, laterally offset landing nipples or pockets
    • 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
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/01Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к грузоподъемным устройствам и может быть применено для подъема и опускания научно-исследовательской аппаратуры, бурового инструмента в сверхглубоких скважинах малого диаметра при бурении антарктических льдов. Устройство может быть также использовано для контроля и исследования технического состояния стенок обсадных труб глубоких скважин. Устройство содержит корпус, привод, приводной винт, телескопические цилиндры, фиксаторы, вращающийся относительно неподвижного корпуса барабан с отверстиями для тягового элемента (например, троса). При этом телескопические цилиндры выполнены с продольными пазами и направляющими штифтами и снабжены фиксаторами в виде шариков с пружинами, количество которых пропорционально поперечным сечениям цилиндров, внутренние поверхности которых имеют цилиндрические отверстия глубиной, равной 0,5 диаметра шарика. При этом верхний телескопический цилиндр жестко связан с корпусом, снабженным барабаном с зубчатым венцом внутреннего зацепления с возможностью вращения относительно оси корпуса, а нижний телескопический цилиндр выполнен с гайкой, взаимодействующей с приводным винтом, связанным с приводом устройства. Технический результат заключается в обеспечении возможности размещения на подвижных телескопических цилиндрах троса значительной длины (до 700 м), что гарантирует подъем-опускание груза на требуемую глубину и при этом обеспечивает минимальные габаритные размеры устройства, соответствующие размерам скважин малого диаметра (до 127 мм). 8 ил.

Description

Изобретение относится к грузоподъемным устройствам и может быть использовано для подъема и опускания научно-исследовательской аппаратуры, бурового инструмента в сверхглубоких скважинах малого диаметра при бурении антарктических льдов. Устройство может быть также использовано для контроля и исследования технического состояния стенок обсадных труб глубоких скважин.
Известен телескопический податчик бурильной установки (патент РФ №2018656, Е21С 11/00, опубл. 30.08.1994 г.), состоящий из двух коаксиальных цилиндров и трубчатого штока, в котором между головкой и поршнем закреплена трубка, снабженная дополнительным каналом. Вблизи поршня в стенках штока выполнены радиальные отверстия, а в поршневом участке - продольные каналы.
Недостатком данного устройства являются значительные габаритные размеры и необходимость магистрали сжатого воздуха для его работы.
Известно устройство для контроля технического состояния обсаженных скважин (патент РФ №2380535, Е21В 47/00, опубл. 27.01.2010 г.), содержащее корпус, ротор с приводом вращения, бесконтактный датчик, цилиндрическую направляющую, выполненную в виде уплотняемого телескопического соединения двух гильз, исполнительный механизм в виде винтовой передачи, взаимодействующей с днищами гильз, наземную аппаратуру.
Недостатком данного устройства является необходимость размещения дополнительного привода внутри ротора, что приводит к увеличению осевого размера устройства и не позволяет использовать его в сверхглубоких скважинах малого диаметра.
Известен механизм выдвижения телескопической стрелы (патент РФ №2083471, В66С 23/04, опубл. 10.07.1997 г.), содержащий двигатель, кинематически соединенный с ним ходовой винт, гайку, взаимодействующую с ходовым винтом, высокочастотный генератор.
Недостатком данного устройства являются значительные габаритные размеры и высокая металлоемкость устройства, что не позволяет использовать его для спускоподъемных операций в скважинах малого диаметра.
Известно телескопическое устройство (патент РФ №2180314, В66С 23/687, опубл. 10.03.2002 г.), включающее опорную и подвижные секции, механизм перемещения секций в виде двух последовательно соединенных гидроцилиндров, рабочий орган, устанавливаемый на конце устройства. При этом корпус одного из гидроцилиндров шарнирно соединен со средней секцией.
Недостатком данного устройства является наличие гидропривода, что значительно усложняет конструкцию, увеличивает габариты устройства и не позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства скважин малого диаметра.
Известен регулируемый телескопический механизм (патент РФ №2328629, В66С 23/687, F16C 3/02, опубл. 10.07.2008 г.), содержащий внутреннюю и наружную концентричные обоймы и продольные винтовые пары, включающие гайку и винт, обоймы взаимосвязаны между собой окружными рядами опор качения, причем гайка винтовой пары выполнена за одно целое с внутренней обоймой, а винт упомянутой винтовой пары связан с приводом через соединительную муфту и радиально-упорный подшипник.
Недостаток устройства заключается в невозможности обеспечения перемещения на значительное расстояние.
Известен способ выпуска-уборки телескопического цилиндра и устройство для его осуществления (патент РФ №2083884, F15B 15/16, опубл. 10.07.1997 г.), принятое за прототип, содержащее корпус, привод, приводной винт, телескопические цилиндры, фиксаторы и запорные элементы.
Недостатком данного устройства является то, что для фиксации секций цилиндров требуется наличие давления рабочей среды (энергоносителя), что усложняет конструкцию устройства, процесс управления им и не позволяет осуществлять перемещения на значительные расстояния в условиях ограниченного пространства сверхглубоких скважин малого диаметра.
Техническим результатом заявляемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно создание устройства, обеспечивающего подъем и опускание груза, в частности научно-исследовательской аппаратуры, бурового инструмента на значительную глубину и имеющего габаритные размеры, позволяющие разместить его в скважинах малого диаметра при бурении сверхглубоких скважин (например, в антарктических льдах).
Технический результат достигается тем, что телескопические цилиндры выполнены с продольными пазами и направляющими штифтами и снабжены фиксаторами в виде шариков с пружинами, количество которых пропорционально поперечным сечениям цилиндров, внутренние поверхности которых имеют цилиндрические отверстия, глубиной, равной 0,5 диаметра шарика, при этом верхний телескопический цилиндр жестко связан с корпусом, снабженным барабаном с зубчатым венцом внутреннего зацепления с возможностью вращения относительно оси корпуса, а нижний телескопический цилиндр выполнен с гайкой, взаимодействующей с приводным винтом, связанным с приводом устройства.
Такое выполнение устройства позволяет разместить на телескопических цилиндрах трос значительной длины (до 700 м), что гарантирует перемещение груза на большую глубину и при этом обеспечить габаритные размеры устройства, соответствующие размерам скважин малого диаметра (до 127 мм).
Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра поясняется чертежами:
фиг. 1 - общий вид устройства;
фиг. 2 - положение телескопических цилиндров в начале рабочего цикла;
фиг. 3 - сечение А-А телескопических цилиндров;
фиг. 4 - вид Б на подпружиненные шарики в момент выхода из зацепления;
фиг. 5 - положение телескопических цилиндров в конце рабочего цикла;
фиг. 6 - вид В на подпружиненные шарики в момент входа в зацепление;
фиг. 7 - общий вид устройства в начале цикла (груз в верхнем положении);
фиг. 8 - общий вид устройства в конце цикла (груз в нижнем положении).
1 - устройство;
2 - корпус;
3 - грузонесущий кабель;
4 - барабан;
5 - зубчатый венец;
6 - шестерня;
7, 8 - подшипники;
9 - привод;
10 - верхний цилиндр;
11, 12, 13 - телескопические цилиндры;
14 - гайка;
15 - приводной винт;
16, 17 - подшипники;
18 - продольные пазы;
19 - цилиндрические штифты;
20 - шарик;
21 - продольный паз верхнего цилиндра;
22 - цилиндрическое отверстие;
23 - предохранительная шайба;
24, 25, 26 - отверстия в барабане;
27 - трос;
28 - перемещаемый груз;
29 - обсадная труба;
30 - скважина;
31 - стопорные элементы;
32 - пружина.
Устройство 1 (фиг. 1) состоит из корпуса 2, подвешенного на грузонесущем кабеле 3. Внутри корпуса 2 размещен барабан 4, снабженный зубчатым венцом внутреннего зацепления 5, входящим в зацепление с шестерней 6. Барабан 4 установлен в подшипниках 7, 8 и приводится во вращение относительно оси корпуса 2 двухпоточным приводом 9 через зубчатую передачу 6, 5. Верхний телескопический цилиндр 10 жестко соединен с корпусом 2 и содержит комплект входящих друг в друга телескопических цилиндров 11, 12, 13 разного поперечного сечения. Необходимое количество телескопических цилиндров определяется требуемой глубиной перемещения груза. Нижний телескопический цилиндр 11 (фиг. 2) выполнен с гайкой 14, взаимодействующей с приводным винтом 15, установленным в подшипниках 16, 17 (фиг. 1). Винт 15 приводится во вращение приводом 9. Для обеспечения осевого перемещения телескопических цилиндров 11, 12, 13 и предотвращения их вращения относительно оси винта 15 цилиндры выполнены с продольными пазами 18 и цилиндрическими штифтами 19, входящими в эти пазы. Все телескопические цилиндры 11, 12, 13 имеют фиксаторы, выполненные в виде подпружиненных шариков 20 (фиг. 1, 2, 4), количество которых пропорционально поперечным сечениям цилиндров, что обеспечивает последовательность их выдвижения. Минимальное количество фиксаторов (например, один) имеет нижний цилиндр 11 наименьшего поперечного сечения, максимальное - цилиндр 13 наибольшего поперечного сечения (например, три). Верхний неподвижный цилиндр 10 также имеет продольный паз 21 (фиг. 2). Кроме того, цилиндр 10 и промежуточные цилиндры 12 и 13 на внутренних поверхностях имеют цилиндрические отверстия 22 глубиной, равной 0,5 диаметра шарика, диаметр отверстий соответствует диаметру подпружиненных шариков 20. Торцевая поверхность нижнего цилиндра 11 снабжена предохранительной шайбой 23.
Барабан 4 выполнен с отверстиями 24, 25, 26, через которые пропущен трос 27, один конец которого связан с поднимаемым грузом 28, а другой при помощи шайбы 23 закреплен на нижнем цилиндре 11.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
На грузонесущем кабеле 3 (фиг. 7) устройство 1 с приводом 9 опускают в обсадную трубу 29 скважины 30 и жестко раскрепляют в ней стопорными элементами 31. При этом все телескопические цилиндры 11, 12, 13 выдвинуты по отношению друг к другу и к неподвижному верхнему цилиндру 10 (фиг. 1, фиг. 2), рабочая длина троса 27 полностью намотана на внешние поверхности цилиндров 11, 12, 13, а перемещаемый груз 28 (например, научно-исследовательская аппаратура) находится в верхнем положении (фиг. 7).
При включении привода 9 барабан 4 получает вращательное движение через зубчатую передачу внутреннего зацепления 6, 5. Барабан 4 вращается вместе с тросом 27, пропущенным через отверстия 24, 25, 26, и начинает разматывать трос первоначально с телескопического цилиндра 13. Одновременно с барабаном 4 вращательное движение от двухпоточного привода 9 получает винт 15, сопряженный с гайкой 14 нижнего цилиндра 11, который начинает поступательно перемещаться вверх относительно оси винта 15. Так как на цилиндрах 11, 12, 13 намотан трос 27, препятствующий перемещению телескопических цилиндров относительно друг друга, то поступательное движение гайки 14 передается, прежде всего, на цилиндр 13 и по мере освобождения его от витков троса 27 цилиндр 13 начинает поступательное движение вверх, относительно внутренней поверхности верхнего неподвижного цилиндра 10. Одновременно с этим идет процесс опускания груза 28. При этом цилиндрический штифт 19 цилиндра 13 скользит по продольному пазу 21 неподвижного цилиндра 10. К моменту упора штифта 19 в верхнюю поверхность продольного паза 21 весь трос будет размотан с цилиндра 13, а подпружиненные шарики 20 цилиндра 13 окажутся напротив цилиндрических отверстий 22 цилиндра 10 и будут вытолкнуты силами упругости пружин 32 (фиг. 6) в эти отверстия, в зависимости от жесткости пружин на величину от 0,3 до 0,5 диаметра шарика. Таким образом, телескопический цилиндр 13 окажется полностью задвинутым в неподвижный верхний цилиндр 10 и надежно в нем зафиксирован стопорными элементами (фиксаторами) в виде подпружиненных шариков 20. Вращающийся барабан 4 продолжает процесс разматывания троса 27 со следующего цилиндра 12, который по мере освобождения от троса совершает поступательное движение вверх относительно внутренней поверхности цилиндра 13. По мере полного освобождения указанного цилиндра от троса 27 он оказывается полностью задвинутым в цилиндр 13 и надежно зафиксирован в нем фиксаторами 20. Далее аналогичным образом по мере освобождения от троса происходит перемещение и фиксация цилиндра 11.
По окончании процесса разматывания троса 27 груз 28 оказывается опущенным на требуемую глубину и занимает нижнее положение (фиг. 8), а весь комплект телескопических цилиндров 11, 12, 13 оказывается внутри неподвижного верхнего цилиндра 10 (фиг. 5).
Для подъема груза изменяют направление вращения винта 15 реверсом привода 9, при этом изменяет направление вращения и барабан 4. Вращающийся относительно оси корпуса барабан 4 начинает наматывать трос на нижний цилиндр 11, который начинает поступательное движение вниз, при этом пружина 32 фиксатора сжимается и шарик 20 цилиндра 11 осевым усилием винтовой пары 14, 15 будет выведен из зацепления с цилиндрическим отверстием 22 (фиг. 4) цилиндра 12 и цилиндр 11 вместе с цилиндрическим штифтом 19 начнет движение вниз. К моменту упора штифта 19 в нижнюю поверхность продольного паза цилиндра 12, подпружиненные шарики цилиндра 12 будут выведены из зацепления с цилиндрическими отверстиями цилиндра 13, начнется поступательное движение вниз цилиндра 12 и продолжится процесс намотки троса барабаном 4 на цилиндр 12. Аналогично продолжается процесс намотки троса на цилиндр 13. После того, как все цилиндры будут выдвинуты относительно друг друга и относительно верхнего неподвижного цилиндра 10, груз 28 будет поднят и окажется в верхнем положении (фиг. 7).
Гарантией последовательности выдвижения телескопических цилиндров в указанном порядке является наличие фиксаторов, выполненных в виде шариков с пружинами, количество которых пропорционально размерам поперечных сечений цилиндров. Минимальное количество фиксаторов (например, один) имеет нижний цилиндр наименьшего поперечного сечения 11, максимальное - цилиндр наибольшего поперечного 13 (например, три). Таким образом, в первую очередь начнется выдвижение цилиндра 11, т.к. сопротивление между цилиндрами 11 и 12 при наличии наименьшего количества подпружиненных шариков окажется минимальным.
Такое выполнение устройства позволяет разместить на подвижных телескопических цилиндрах трос значительной длины (до 700 м), что гарантирует транспортировку груза на большую глубину, и при этом обеспечить диаметральные размеры устройства, соответствующие размерам скважин малого диаметра (до 127 мм).

Claims (1)

  1. Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра, включающее корпус, привод, приводной винт, телескопические цилиндры, фиксаторы, отличающееся тем, что телескопические цилиндры выполнены с продольными пазами и направляющими штифтами и снабжены фиксаторами в виде шариков с пружинами, количество которых пропорционально поперечным сечениям цилиндров, внутренние поверхности которых имеют цилиндрические отверстия глубиной, равной 0,5 диаметра шарика, при этом верхний телескопический цилиндр жестко связан с корпусом, снабженным барабаном с зубчатым венцом внутреннего зацепления с возможностью вращения относительно оси корпуса, а нижний телескопический цилиндр выполнен с гайкой, взаимодействующей с приводным винтом, связанным с приводом устройства.
RU2015132251/03A 2015-08-03 2015-08-03 Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра RU2602241C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132251/03A RU2602241C1 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015132251/03A RU2602241C1 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2602241C1 true RU2602241C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57278128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015132251/03A RU2602241C1 (ru) 2015-08-03 2015-08-03 Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2602241C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2783744A (en) * 1955-09-21 1957-03-05 Hydraulic Unit Specialities Co Multistage hydraulic cylinder
SU1133378A1 (ru) * 1983-04-18 1985-01-07 Альметьевское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин Объединения "Татнефть" Тампонажное устройство
RU2018656C1 (ru) * 1992-11-16 1994-08-30 Акционерное общество "Научно-производственный центр" Телескопический податчик бурильной установки
RU2083884C1 (ru) * 1992-09-28 1997-07-10 Иркутское авиационное производственное объединение Способ выпуска-уборки телескопического цилиндра и устройство для его осуществления
RU4825U1 (ru) * 1996-01-26 1997-08-16 Акционерное общество закрытого типа "Экрос" Телескопическое устройство для отбора проб жидкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2783744A (en) * 1955-09-21 1957-03-05 Hydraulic Unit Specialities Co Multistage hydraulic cylinder
SU1133378A1 (ru) * 1983-04-18 1985-01-07 Альметьевское управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин Объединения "Татнефть" Тампонажное устройство
RU2083884C1 (ru) * 1992-09-28 1997-07-10 Иркутское авиационное производственное объединение Способ выпуска-уборки телескопического цилиндра и устройство для его осуществления
RU2018656C1 (ru) * 1992-11-16 1994-08-30 Акционерное общество "Научно-производственный центр" Телескопический податчик бурильной установки
RU4825U1 (ru) * 1996-01-26 1997-08-16 Акционерное общество закрытого типа "Экрос" Телескопическое устройство для отбора проб жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2830788A (en) Pushing and pulling apparatus
US8074711B2 (en) Tubular handling device and methods
US11162309B2 (en) Compensated top drive unit and elevator links
US9194200B2 (en) Apparatus and method for cutting and pulling of a casing
CN103613044B (zh) 一种多级螺旋传动大行程自动顶撑工具
CA2927058C (en) Top drive operated casing running tool
CN104179173A (zh) 一种桩管挤压扩孔器
CA2912176C (en) Chuck spider
RU2602241C1 (ru) Устройство для перемещения грузов в скважинах малого диаметра
CA2923428A1 (en) Expandable tool having helical geometry
US10527066B2 (en) Apparatus to transmit axial force to a snubbing unit's slip assembly, including during rotation
RU2408774C1 (ru) Соединительное устройство для подвода текучей среды
US9347282B1 (en) High torque capacity spider
AU2014228490B2 (en) Tubular handling apparatus
CN204000843U (zh) 一种桩管挤压扩孔器
CN205690033U (zh) 一种空心螺旋杆双螺旋装置
US10767441B2 (en) Storm plug packer system and method
US20160356103A1 (en) Hydraulically Powered Trough Extension for a Pipe Handling, Pipe Laydown and Pipe Pickup Machine
CN107740687B (zh) 井径测井仪
WO2004067854A1 (en) A gripping tool
RU2810118C1 (ru) Устройство для выправления смятой обсадной колонны
US10094189B2 (en) Constant force downhole anchor tool
RU2225498C2 (ru) Устройство для развальцовки труб в скважине
RU2563203C1 (ru) Функциональная структура возвратно-поступательного разворота диагностических и хирургических элементов инструментального устройства тороидальной робототехнической системы с выдвижной крышкой (вариант русской логики - версия 2)
CN113323605A (zh) 钢索收卷锁紧机构

Legal Events

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

Effective date: 20200804