Изобретение относитс к буровой технике , а конкретно к конструкци м устройств дл .образовани уширений в стенках скважин большого диаметра. Известно устройство дл образовани .уширений, включаюш,ее приводйой вал, каретку , шарнирно соединенную т гами с режущими ножами, и механизм разведени режущих ножей 1. Недостатком данного устройства вл етс то, что уширени можно образовывать только на забое скважины. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому вл етс устройство дл образовани ущирений в--скважинах большого диаметра , включающее приводной вал, на котором размещен механизм разведени шарошек , состо щий из корпуса и шарнирно соединенных с корпусом секторов с закрепленными на них шарошками 2. В качестве привода в этом устройстве применен турбобур, что делает невозможнь1М использование устройства в «сухих скважинах, где присутствие воды ,нежелательно . Кроме того, такой важный параметр работы устройства, как радиальна нагрузка на .стенку скважины, вл етс неконтролируемым , так как величина этой нагрузки зависит от частоты врашени вала турбобура, завис щей в свою очередь от сопротивлени породы разрушению. Целью изобретени вл етс расширение технологических возможностей устройства. Указанна цель достигаетс тем, что в устройстве дл образовани уширений в скважинах большого диаметра, включающем приводной вал, на котором размещен механизм разведени щарошек, состо щий из корпуса и Шарнирно соединенных с корпусом секторов с закрепленными на них шарощками, концы секторов соединены между собой посредством гидроцилиндров. При этом гидроцилиндры выполнены телескопическими . На фиг. 1 показано устройство дл образовани уширений в скважинах большого диаметра, общий вид; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1 (при разведенных шарошках); на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 1 (при сложенных шарошках). Устройство дл образовани уширений в скважинах большого диаметра включает пр1;1водной вал 1, на котором установлен механизм разведени шарошек, состо щий из корпуса 2 и шарнирно соединенных с корпусом 2 секторов 3 с закрепленными на них щарошками 4. Концы секторов соединены между собой телескопическими гидроцилин рами 5. Устройство может быть соединено с расширителем 6 с коническими шарошками 7Образование уширений производ т следующим образом. Устройство со сложенными секторами 3 устанавливают в любой зоне скважины, где необходимо произвести уширение. Затем корпус 2 привод т во вращение приводным валом 1 и посредством телескопических гидроцилиндров 5 производ т разведение секторов 3 с щарошками 4 так, чтобы обеспечить необходимый диаметр уширени . При вращении приводного вала 1 производитс уширение скважины. По мере уширени скважины можно производить дополнительное раздвижение секторов 3 и тем самым увеличивать диаметр уширени скважин. Рабочую жидкость дл раздвижки телескопических гидроцилиндров 5 подают по буровому ставу сверху или по гибкому шлангу снизу. Регулирование усили развижки телескопических гидроцилиндров производитс изменением давлени рабочей жидкости. Возврат секторов 3 в исходное положение осуществл ют , например, сн тием давлени рабочей жидкости и вращением устройства с одновременным прижатием к верхнему или нижнему торцу уширени . Момент на шарошках 4 за счет их трени о торец позвол ет принудительно сложить телескопические гидроцилиндры 5 до исходного положени (фиг. 3). После уширени скважины до нужного диаметра секторы 3 свод т, устройство перемещают вдоль оси скв.ажины, и цикл повтор ют . В результате в горном .массиве могут быть созданы цилиндрические камеры любой высоты с плоскими основание.м и кровлей , которые можно использовать, например , дл размещени горного оборудовани . Дл привода предложенного устройства возможно использование любого типа забойного двигател или ротора, установленного на поверхности, возможно, следовательно ,., и уширение «всухую, без применени промывочной жидкости. Кроме того, при образовании уширени возможно контролировать нагрузку на стенки скважины и величину раздвижени шарошек по давлению жидкости в гидросистеме. k The invention relates to a drilling technique, and more particularly to designs of devices for generating broadening in the walls of large diameter wells. It is known a device for the formation of broadening, including its drive shaft, a carriage pivotally connected by means of cutting blades, and a mechanism for diluting cutting blades 1. The disadvantage of this device is that the broadening can be formed only at the bottom of a well. The closest in technical essence and the achieved result to the proposed is a device for the formation of holes in large diameter boreholes, including a drive shaft, on which the roller cone breeding mechanism is placed, which consists of a body and sectors attached to them by a cone 2 A turbo-drill was used as a drive in this device, which makes it impossible to use the device in “dry wells where the presence of water is undesirable. In addition, an important parameter of the device operation, such as the radial load on the well wall, is uncontrollable, since the magnitude of this load depends on the frequency of rotation of the turbo-drill shaft, which in turn depends on the fracture resistance of the rock. The aim of the invention is to expand the technological capabilities of the device. This goal is achieved by the fact that in the device for the formation of broadening in large-diameter wells, including a drive shaft, on which is placed the mechanism of breeding balls, consisting of a body and sectors with fixed balls, pivotally connected to the body, are connected by means of hydraulic cylinders . In this case, the cylinders are made telescopic. FIG. 1 shows a device for the formation of broadening in wells of large diameter, a general view; in fig. 2 is a section A-A in FIG. 1 (with divorced cones); in fig. 3 is a section A-A in FIG. 1 (with folded cones). A device for the formation of broadening in large-diameter wells includes an el; 1 water shaft 1, on which a roller cone breeding mechanism is installed, consisting of body 2 and sectors 3 with hinges attached to body 2 and ends of sectors connected by telescopic hydraulic cylinders 5. The device can be connected to an expander 6 with conical cones 7 Formation of broadening is carried out as follows. The device with folded sectors 3 is installed in any zone of the well where it is necessary to produce widening. Then the housing 2 is rotated by the drive shaft 1 and, by means of telescopic hydraulic cylinders 5, it is used to dilute the sectors 3 with the sharks 4 so as to provide the required broadening diameter. As the drive shaft 1 rotates, the well is broadened. As the well broadens, it is possible to produce additional expansion of the sectors 3 and thereby increase the diameter of the well broadening. The working fluid for sliding the telescopic hydraulic cylinders 5 is supplied through the drill head from above or through the flexible hose from below. The force adjustment of the telescopic hydraulic cylinders is made by varying the pressure of the working fluid. The sectors 3 are returned to their initial position, for example, by depressurizing the working fluid and rotating the device while simultaneously pressing it against the upper or lower end of the broadening. The moment on the roller cutters 4 due to their friction against the end face allows the telescopic hydraulic cylinders 5 to be forcedly folded to the initial position (Fig. 3). After the well is broadened to the required diameter, the sectors 3 are brought together, the device is moved along the axis of the wells, and the cycle is repeated. As a result, cylindrical chambers of any height with a flat base and roof can be created in a rock mass, which can be used, for example, to accommodate mining equipment. For the drive of the proposed device, it is possible to use any type of downhole motor or rotor mounted on the surface, possibly, therefore,., And widening dry without using a washing liquid. In addition, when broadening is formed, it is possible to control the load on the walls of the well and the amount of sliding of the cones by the pressure of the fluid in the hydraulic system. k
Фаг.2 , 2 АА Ы .5 ГPhage.2, 2 AA AA .5 G