SU692996A1 - Submersible pneumatic percussive device - Google Patents

Submersible pneumatic percussive device

Info

Publication number
SU692996A1
SU692996A1 SU772466588A SU2466588A SU692996A1 SU 692996 A1 SU692996 A1 SU 692996A1 SU 772466588 A SU772466588 A SU 772466588A SU 2466588 A SU2466588 A SU 2466588A SU 692996 A1 SU692996 A1 SU 692996A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
glass
chamber
channels
water
cavity
Prior art date
Application number
SU772466588A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Климентий Еронович Рассомахин
Анатолий Васильевич Белоусов
Виктор Александрович Гаун
Original Assignee
Институт Горного Дела Со Ан Ссср
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 Институт Горного Дела Со Ан Ссср filed Critical Институт Горного Дела Со Ан Ссср
Priority to SU772466588A priority Critical patent/SU692996A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU692996A1 publication Critical patent/SU692996A1/en

Links

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Description

(54) ПОГРУЖНСЙ ПНЕВМОУДАРНИК Mepbt пониженного давлени . При плавном поремепгэнии стакана с водоотражательным дсорпусом камера пониженного давлени  успевает наполнитьс  энергоносителем до момента ее сообщени  через разр дные каналы с затрубньол престрвнетвом.-Дае 1ёние энергоносител  на торец стакана со crppofaj распределительного устройств увеличиваетс  до магистрального и резуль тирующа  сила, действующа  на стакан с конусом, уменьшаетс . При этом пруцсина преп тствует дальнейшему перемещению стакана с конусом и полному открытию разр дных каналов. Это снижает надежность пневмоударника и затрудн ет его работу н1з пониженном данпении, например при оабуриваний скважин ,,. Цель nigotJpefeHHH - повышение эксплуа тационной наде сности пнёв доуДарнйк У Это дбстигаетс  тем; что стакан со сторойы распределительного устройства ньтрлнен d гйухйм дн6 и иМеётг йойолнительные радиальйые ка:налы дл  периодического сообщений внутренней полости стакана с полостью распределительного .,уСТрОЙбт1ва. .: : л ,:,,,.,.,. .; ;..,.,..:.:,..,: 1,,... . На ч этеже схематично изображён пре ла гаёмый пневь оударник. В ра зъемнЬм цилиндре 1 размешены ударник 2, трубка 3 распределительного устройства, стакан 4, выполненнь1й с глухим Дном, обращенным в полость 5 ра бпределител1 ного устройства. ;- Стакан 4 имеет дополнительные раmartinfeie каналы 6 дл  сообщени  етч) мутреннеи полости 7 с пОпостью 5. Радиальные каналы 8 выполнены в противопрдожнрй части стакана 4 дл  рсюбпгёни  внутренней прпости 7 ртакйна с магистралыаым каналом 9. На боковой наружной поверзсности стакана выполнен буртик 10, разделйющий кольцевую полрсть между кЬрпусом и стаканом на водосборйутб камеру 11 и камеру поннженнЬгР давлени  12, которые сообщены между собой калибрбванными каналами 13. В отверстии стакана. 4 закрепленводоотражательный конус 14 так, что внутренн   полость 7 стакана закрыта им со стороны магистрального канала 9. Водоотража тельный конус ifpawtat к повфхности соединительной муфты 15 пружлвюй 16, раа 1ешенноЯ в камере пошженного давлени  12. Дл  обеспечени  в камере 12 понижен нного давлени  юыпопнена проточка 17 на бокоЕЮй поверхности стакана, а в корпусе 1 - разр дные каналы 18, которые При отсутствии давлени  в магистральном анале 9 перекрыты боковой поверхностью стакана 4. Дл  ограничени  хода стакана 4 в корпусе выполнен опорный по сок 19. Пневмоударнкк работает следующим образом . YlpH подаче воздушно-вод ной смеси в соединительную муфту 15 стакан 4 вместе с водоотражательным конусом 14 начинает перемещатьс  и сжимать пружину 16. Через образующийс  при этом зазор между торцом муфты 15 и конусом 14 эйергоноситель через радиальные каналы 8 Поступает во внутреннюю полость 7стакана 4, а через калиброванные каналы 13- в камеру 12. При дальнейшем движении Стакана пррточка 17 открьгвает раф дньге каналы 18 и давление в камере 12 вследствие сообщени  ее с затрубным пространством резко понижаетс . Это вьшывает увеличение результирующей силы , .действующей на стакан 4, и дополнительное ускорение его движени . В момент, когда стакан 4 приобретает достаточно большую скорость, радиальные каналы 6 открываютс  в полрсть 5 и обеспечивают интенсивную подачу энергоносител  в трубку 3, распределительного уст ройства. При этом перемещение стакави 4 ограничиваетс  рпорным по ском 19. Под действием энергоносител , поступаюкрго в рабрчие камеры пневмоударника через трубку 3, поршень 2 совершает возвратно-поступ9тельное движение и наносит удары по инструменту. При движе1ши воздушно-вод  ной смеси по магистральному каналу 9 муфты 15 и в камере 11 частицы воды, вследствие соударени  с водоотражательным конусом 14и трени  о боковые стенки муфты 15 и цилиндра 1, концентрируютс  в периферийной части потока и собираютс  в нижней части врдосборной камеры 11, откуда через калибр6ваннЬ1е каналы 13, камеру пониженного давлени  12, проточку 17   разр дные каналы 18 вода удал етс  в затрубное пространство и обеспечивает пылеподавпение. Концентраци  воды в потоке энергоносител , поступающего через радиальные каналы 8 в попРрть 7 и далее через радиальные каналы 6, полЬсть 5 и трубку 3 в камеры пневмоударник/а, резко пониж&етс . Это улучшает наполнение камер и способствует повышению энергии и мощности. Выполнение ртакана 4 закрытым со стороны рйспределительнРй полости 5. и обеспечение подачи в нее энергоносител  через радиальные каналы 6 стакана 4 позвол ет соединить камеру пониженного давлени  12 с затрубным пространством прежде, чем радиальные каналы 6 откроютс  в распределительную полость 5 и начнетс  впуск энергоносител  в камеры пне вмоударника. Такое выполнение впускного устройсткв позвол ет повысить надежность пневмо ударника. изобретени  Формула Погружной пневмоударник, содержащий цилиндр, в котором с возможностью возвратно-поступательного перемещени  под действием энергоносител , подаваемого в рабочие камеры через распределительное устройство, установлен , подпружиненный стакан с радиальными каналами дл  сообщени  внутренней полости стакана с магистралью, который образует с цилиндром водосборную камеру и камеру пониженного давлени , и водоотражательный конус,Направленный навстречу потоку энергоносител , отличающийс  тем, что, с целью повышени  эксплуатаиионнрй надежности пневмоударника, ста кан со стороны распределительного уст ройства выполнен с глухим дном и имеет дополнительные радиальньте каналы дл  периодического сообщени  внутренней полости стакана с полостью распределительного устройства. Источники информации, прин тые ЕЮ вниманиеПри экспертизе 1.Ефремов И. Ф, и др. Погружные пневмоударники, Свердловск, 1968, с. 4О. 2.Авторское свидетельство СССР по за вке № 2352О93/03, кл. Е 21 С 3/24, 1976.(54) MEPBT DOWNLOAD PUMP DUMMY. With a smooth re-shaping of the glass with water-reflecting chamber, the reduced-pressure chamber has time to fill with energy carrier until it communicates through the discharge channels from the slot to the energy source to the end of the glass with the crppofaj switchgear increases to the main and effective power. decreases. At the same time, the prutsin prevents the further movement of the glass with a cone and the complete opening of the discharge channels. This reduces the reliability of the impact hammer and makes it difficult for it to work less well, for example, when drilling wells. The goal of nigotJpefeHHH is to increase the operational reliability of doo darny; that the glass from the side of the switchgear is ntrlnen d dyuym dn6 and iMeorenitelnye radialy ka: naly for periodical messages of the internal cavity of the glass with the cavity of the distribution., INSTALLATION. .:: l,: ,, ,,,.,.,. ; ;..,.,..:.:,..,: one,,... . On this stage there is a schematic representation of the proposed pneumatic hammer. A drummer 2, a tube 3 of a distributing device, a canal 4, made with a blind Bottom facing the cavity 5 of the distributing device, are placed in the removable cylinder 1. ; - Glass 4 has additional smart channels 6 for communicating with ET) of the cavity 7 with a capacity of 5. Radial channels 8 are made in the opposed part of glass 4 for the inside of the inner sleeve 7 with a main channel 9. On the side of the outer side of the glass there is a shoulder 10, which separates annular space between the crane and the glass on the water sampling chamber 11 and the pressure chamber 12 of pressure 12, which are connected to each other by calibrated channels 13. In the hole of the glass. 4, the water cone 14 is fixed so that the internal cavity 7 of the cup is closed by it from the side of the main channel 9. The water reflective cone ifpawtat has a spring coupling 16 that is fixed in the pressure equalization chamber 12. The pressure groove in the chamber 12 is reduced and the groove 17 is pressed. on the side of the glass, and in case 1 - discharge channels 18, which, in the absence of pressure in the main analogue 9, are blocked by the side surface of the glass 4. To limit the stroke of the glass 4 in the case, a support juice is made 19. Pneumatic shock works as follows. YlpH air-water mixture in the coupling 15 cup 4 together with the water-reflecting cone 14 begins to move and compress the spring 16. Through the gap formed between the end face of the coupling 15 and the cone 14, the air carrier through the radial channels 8 enters the internal cavity 7 of the cup 4, and through the calibrated channels 13- into the chamber 12. Upon further movement of the Glass, the broach 17 unlocks the channels 18 and the pressure in the chamber 12 due to its communication with the annular space decreases sharply. This entails an increase in the net force acting on the beaker 4 and an additional acceleration of its movement. At the moment when the cup 4 acquires a sufficiently high speed, the radial channels 6 open into the cavity 5 and provide an intensive supply of energy to the tube 3, the distribution device. At the same time, the movement of stakavi 4 is limited by the constant displacement of 19. Under the action of the energy carrier, the chamber of the pneumatic impactor enters the working chamber through the tube 3, the piston 2 performs reciprocating movement and strikes the tool. When the air-water mixture is moving along the main channel 9 of the coupling 15 and in the chamber 11, water particles, due to collision with the water-baffle cone 14 and rubbing against the side walls of the coupling 15 and the cylinder 1, are concentrated in the peripheral part of the flow and collected in the lower part of the collection chamber 11, from where, through gauge channels 13, reduced pressure chamber 12, groove 17, discharge channels 18, water is removed into the annulus and provides dust suppression. The concentration of water in the flow of energy carrier flowing through the radial channels 8 into the fertilizer 7 and then through the radial channels 6, the floor 5 and the tube 3 into the chambers of the air hammer / a, drastically decreases. This improves the filling of the chambers and contributes to increased energy and power. Making the packane 4 closed on the side of the distribution cavity 5. and ensuring the supply of energy carrier through the radial channels 6 of the cup 4 allows the reduced pressure chamber 12 to be connected to the annular space before the radial channels 6 open into the distribution cavity 5 and the stump begins to enter the energy carrier in the hammer This embodiment of the inlet device allows to increase the reliability of the pneumatic impactor. Formula A submersible pneumatic hammer containing a cylinder in which a reciprocating cup with radial channels is installed under the action of an energy carrier supplied to the working chambers through a switchgear to communicate the internal cavity of the cup with the main line that forms the catchment chamber and the chamber of reduced pressure, and the water-reflecting cone, Directed towards the flow of energy carrier, characterized in that The reliability of the pneumatic hammer, the station on the distribution device side, is made with a deaf bottom and has additional radial channels for periodically communicating the internal cavity of the glass with the cavity of the distribution device. Sources of information received by her attention At the examination 1. Efremov I. F, et al. Submersible pneumatic impact tools, Sverdlovsk, 1968, p. 4O. 2. USSR author's certificate for application No. 2352О93 / 03, cl. E 21 C 3/24, 1976.

SU772466588A 1977-03-21 1977-03-21 Submersible pneumatic percussive device SU692996A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772466588A SU692996A1 (en) 1977-03-21 1977-03-21 Submersible pneumatic percussive device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772466588A SU692996A1 (en) 1977-03-21 1977-03-21 Submersible pneumatic percussive device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU692996A1 true SU692996A1 (en) 1979-10-25

Family

ID=20701117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772466588A SU692996A1 (en) 1977-03-21 1977-03-21 Submersible pneumatic percussive device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU692996A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU692996A1 (en) Submersible pneumatic percussive device
AU8577882A (en) Percussive hammer
SU1689605A1 (en) Pneumatic plunger
SU998740A2 (en) Pneumatic percussive mechanism
RU2647716C1 (en) Submersible pneumatic impact tool
SU991040A1 (en) Submersible pneumatic percussive tool
SU964130A1 (en) Submersible pneumatic percussive tool
SU1032182A1 (en) Borehole reamer
RU1788229C (en) Pneumatic striker
SU1649041A1 (en) Hydraulic vibration hammer
GB1134561A (en) Power transmission apparatus
RU187066U1 (en) Submersible hammer
SU881310A1 (en) Submersible pneumatic percussive tool
RU2090729C1 (en) Downhole air hammer
SU927995A1 (en) Percussive device for breaking-up oversize lumps
RU2015323C1 (en) Method for rotary-percussion drilling of wells and machine for its realization
SU972078A1 (en) Submersible pneumatic percussive device
SU737625A1 (en) Percussive-action pneumatic device
SU1298371A1 (en) Percussive device
RU2013539C1 (en) Impact device
SU446626A1 (en) Hydraulic vibrating hammer
SU370337A1 (en) ^^ COMMON;
SU977756A1 (en) Deep well pneumatic hammer drill
SU883300A1 (en) Reaction-type hydraulic drilling tool
SU863854A1 (en) Hydraulic-percussive device