1 Изобретение относитс к породоразрушающему инструменту, а именно к буровым шарошечным долотам, и может быть использовано при бескерновом роторном бурении с обратновсасьгаающей промьшкой. Цель изобретени - повьшение эффективности работы долота при бурении с обратной промывкой по пластич ным породам за счет уменьшени саль никообразовани . На фиг. 1 изображено буровое долото , общий вид; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг, 2. Трехшарошечное асимметричное долото сострит из корпуса 1, лап 2 и 3, промывочного канала 4, эксцентрично смещенного относительно оси долота, на конце которого располо .жено сопло 5. Торец сопла 5 расположен ниже горизонтальной оси шарошек 2. Внутренн поверхность сопла 5 образована пересечением боковой поверхности усеченного конуса с рав ными симметрично расположенными в межшарошечном проеме цилиндрами 6 под острым углом к оси конуса. Нижн торец сопла 5 вьшолнен со скосами в вертикальньк плоскост х двух прибли женных к оси долота цилиндров 6, пр этом угол скосов составл ет 30-50 плоскости, перпендикул рной оси долота . Величина оптимального угла скоса установлена на основании экспериментальных исследований. Трехшарошечное асимметричное дол то работает следующим образом. При вращении долота вокруг своей оси породоразрушающие элементы 2 и разбуривают горную породу, котора удал етс с забо потоками промывоч ной жидкости. В процессе обратновса сывающего эрлифтного бурени призабойные потоки промьшочной жидкости 07 при движении в обратном направлении распредел ютс в свободные проемы 7, 8и 9 между шарошками 2 и 3 QT периферии , забо к центру сопла 5. При вращении шарошек 2 и 3 между зубь ми возникают зоны с повьш1енной турбулизацией потока, что вли ет на увеличение гидравлических сопротивлений в межшарошечных прбемах 7, 8 и 9. Ввиду асимметрии долота турбулизаци потока в проемах 8 и 9 между большой 2 и малыми 3 шарошками значительно выше, чем между малыми шарошками 3 в проеме 7, а при посто нном напоре эрлифта скорости потоков промывочной жидкости возрастают в зонах с наименьшими сопротивлени ми, что увеличивает объемньй расход промывочного агента в проеме 7. За счет этого вооружение большой шарошки 2 менее подвержено гидродинамическому воздействию потоков жидкости, что приводит к образованию на ней сальника . Благодар тому, что нижний торец сопла 5 выполнен со скосами в вертикальных плоскост х двух приближенных к оси долота цилиндров 6 и сориентированных в проемы 8,9, площади проходных сечений призабойных проемов между нижним торцом цилиндров 6 сопла 5 и поверхностью забо увеличиваютс до размеров, при которых объемные расходы Промывочной жидкости будут распредел тьс в зависимости от соотношени гидравлических потерь в межшарошечных проемах 7, 8 и 9. В результате происходит перераспределение гидравлической мощности поперечных призабойных потоков промьгаочного агента с проема 7 в проемы 8 и 9и интенсификаци воздействи потоков на элементы вооружени большой шарошки 2 , что позволит избежать образование . на ней сальника .1 The invention relates to a rock-breaking tool, namely to roller cone bits, and can be used in non-core rotary drilling with a backward-collapsing drill bit. The purpose of the invention is to increase the performance of the bit during drilling and backwashing on plastic rocks by reducing salting. FIG. 1 shows a drill bit, general view; in fig. 2 is a view A of FIG. one; in fig. 3 - section B-B in FIG. 2. A tricone asymmetric bit is made of body 1, feet 2 and 3, washing channel 4 eccentrically offset from the axis of the bit, at the end of which a nozzle 5 is located. The end face of the nozzle 5 is located below the horizontal axis sharoshek 2. The inner surface of the nozzle 5 is formed by the intersection of the side surface of the truncated cone with cylinders 6 that are symmetrically located in the inter-ball opening at an acute angle to the axis of the cone. The lower end of the nozzle 5 is made with bevels in the vertical planes of two cylinders 6 that are close to the bit axis, for example, the bevel angle is 30-50 planes perpendicular to the bit axis. The value of the optimum bevel angle is established on the basis of experimental studies. Tricone asymmetrical doln works as follows. When the bit rotates around its axis, the rock-breaking elements 2 and rock the rock, which is removed from the bottom of the washing fluid. In the course of reverse airlift drilling, bottomhole streams of commercial fluid 07, when moving in the opposite direction, are distributed into free openings 7, 8 and 9 between the cones 2 and 3 of the QT periphery, facing the center of the nozzle 5. When the cones 2 and 3 rotate, the zones appear between the teeth with increased turbulization of the flow, which affects the increase in hydraulic resistance in the inter-conical tubes 7, 8 and 9. Due to the asymmetry of the chisel, the turbulization of the flow in the openings 8 and 9 between the large 2 and small 3 cones is significantly higher than between the small cones 3 in opening 7, and with a constant air-lift head, the velocities of the flushing fluid increase in the zones with the least resistance, which increases the volumetric flow of the flushing agent in the opening 7. Due to this, the armament of the large roller cutter 2 is less susceptible to hydrodynamic influence of the fluid flows, which leads to education on her gland. Due to the fact that the lower end of the nozzle 5 is made with bevels in the vertical planes of two cylinders 6 close to the axis of the bit and oriented in openings 8.9, the cross-sectional areas of the bottom-hole openings between the lower end of the cylinders 6 of the nozzle 5 and the bottom surface increase to which volumetric flow rates of the flushing fluid will be distributed depending on the ratio of hydraulic losses in the inter-barrel openings 7, 8 and 9. As a result, the hydraulic power of the transverse wellhead is redistributed. x promgaochnogo agent flows from the opening 7 at the openings 8 and 9and intensification effects flows into elements armed large cone 2, thereby avoiding the formation. on her gland.