Снаряд для бурения прямолинейных скважин
Использование: изобретение относится к области горной промышленности, в частности может быть использовано при бурении прямолинейных скважин. Сущность изобретения: снаряд для бурения прямолинейных скважин состоит из коронки, головного звена, двух центраторов и последующих звеньев бурового става. Центраторы выполнены разного диаметра и установлены на головном звене так, что центратор большего диаметра размещен ближе к коронке, расстояние от коронки до центратора меньшего диаметра выполнено максимально возможным из условия продольной устойчивости головного звена, а диаметр большего центратора - с обеспечением минимального возможного зазора между его опорными поверхностями и стенками скважины. Диаметр меньшего центратора выбирается по формуле: Dц2 = (Dц1L - Dс
L1)/(L-L1), где Dц1 и Dс - диаметр центратора и скважины, м, L - расстояние от коронки до центратора меньшего диаметра и скважины, м, L1 - расстояние между центраторами, м. 2 ил.
Изобретение относится к горной промышленности, а именно к бурению прямолинейных скважин, и может быть использовано в других отраслях промышленности.
Известны снаряды для бурения прямолинейных скважин, у которых на отдельных звеньях става устанавливаются невращающиеся опорные фонари, предохраняющие буровой став от чрезмерного изгиба [1] Однако подобные фонари плохо предохраняют скважину от искривления. Более совершенным техническим решением бурения прямолинейных скважин является постановка на головном участке бурового става двух центраторов одинакового диаметра вращающихся вместе с буровым ставом и имеющих малую величину зазора между стенками скважины и опорными поверхностями центраторов [2] Применение такого технического решения позволило значительно уменьшить отклонение скважины от заданного направления. Принимаем это решение за прототип. Основным недостатком данного технического решения является отклонение буримых скважин от заданного направления. Целью изобретения является исключение искривления буримых скважин. Эта цель достигается тем, что центраторы выполняются разного диаметра и размещаются на головном звене так, чтобы первый центратор большего диаметра был ближе к коронке, чем второй, расстояние от коронки до второго центратора выполняется возможно большим и ограничивается продольной устойчивостью головного звена в процессе бурения, диаметр первого центратора выполняется возможно большим и ограничивается минимально возможным зазором между его опорной поверхностью и стенками скважины, позволяющим головному звену свободно вращаться; диаметр второго центратора выбирается по формуле: Dц (Dц1



Mкр крутящий момент;
Gс масса части бурового става;
Gг масса головного звена става с центраторами и коронкой. На схемах обозначены точками: O центр продольной оси коронки; Oс центр продольной оси скважины; Oг центр продольной оси головного звена. Работает буровой став следующим образом. Коронка 1 разрушает породу за счет воздействия на нее осевого усилия подачи pп и крутящего момента Mкр. Она жестко соединена с головным звеном става 2, который воспринимает Рп и Мкр от остальных звеньев става 3. На головном звене 2, имеющем достаточную изгибную жесткость, установлено два центратора Ц1 и Ц2, которые имеют неодинаковый диаметр, причем диаметр Ц2 меньше диаметра Ц1. Рассмотрим взаимодействие сил и элементов снаряда в вертикальной плоскости (см. фиг.1). В процессе бурения всегда выполняется условие, когда диаметр скважины Dс несколько больше диаметра коронки Dк, а диаметры центраторов меньше диаметра скважины. Силы тяжести Gс и Gг прижимают опорные поверхности обоих центраторов к нижней стенке скважины в точках B и C и поворачивают при этом продольную ось головного звена ООг относительно заданного направления скважины OсO на угол OсOOг, имеющий весьма незначительную величину. При таком повороте головного звена коронка 1 будет разрушать породу и образовывать скважину, нижняя стенка которой окажется в точке A. Подбор диаметров центраторов и их размещения на головном звене сделан таким, чтобы все три точки A, B и C лежали на одной прямой линии. Если эти условия соблюдаются, то точка O не будет отклоняться от заданного направления в вертикальной плоскости. По существу такие же явления будут происходить и в горизонтальной плоскости. За счет воздействия осевого усилия Рп буровой став 3 изогнется и изменит направление действия силы Рп, например, как это показано на фиг.2. Она прижмет опорную поверхность Ц2 к левой стенке скважины в точке C'. При этом за счет поперечной жесткости головного звена оно старается изогнуться так, как это показано пунктиром на фиг.2, и прижмет за счет сил упругости опорную поверхность Ц1 к левой стенке скважины в точке B', а коронка 1 будет образовывать скважину, левая стенка которой окажется в точке A', то есть точки A', B' и C' окажутся на одной прямой линии. В этом случае ось головного звена OOг отклонится от оси скважины OсO на угол OгOOс, величина которой будет такой же, как и вертикальной плоскости. Следовательно, бурение скважины в обеих плоскостях будет иметь прямолинейное направление. В процессе бурения скважины возможны такие явления, как встреча с более крепкими включениями или наоборот с более слабыми породами с какой-либо стороны скважины. В этих случаях будет происходить следующее. Например, если с правой стороны скважины (см. фиг.2) встретится более крепкое включение и начет воздействовать на коронку, стремясь передвинуть точку O влево, при этом опорная поверхность Ц1 сильнее прижмется в точке B' к стенке скважины и за счет поперечной жесткости головного звена начнет отрывать опорную поверхность Ц2 от стенки скважины в точке C', то есть противодействовать действию силы Рп. которая не позволит сделать этого. Поперечная жесткость головного звена и разный диаметр центраторов также не позволяют отклоняться скважине от заданного направления и при действии отклоняющей силы слева. Подобные явления стабилизации прямолинейного направления буримой скважины будут и в вертикальной плоскости, с той лишь разницей, что при действии отклоняющей силы сверху отклонению точки O вниз будет препятствовать только поперечная жесткость головного звена, а при действии ее снизу и масса этого звена.
Формула изобретения
Dц2 (Dц1


где Dц1 и Dс диаметры соответственно первого центратора и скважины, м;
L расстояние от коронки до второго центратора, выбираемое из условия обеспечения устойчивости головного звена, м;
L1 расстояние от первого до второго центратора, которое меньше L, но рекомендуется возможно большим, м.
РИСУНКИ
Рисунок 1