- •Часть 2
- •1. Шарошечные долота.
- •2. Одношарошечные долота.
- •3. Алмазные долота
- •4. Лопастные долота.
- •5. Истирающее-режущие долота
- •6. Контрольные вопросы.
- •2. Назначение и устройство.
- •3. Конструкции роторов и их элементов.
- •4. Контрольные вопросы.
- •2. Кинематические схемы ленточного тормоза буровых лебедок.
- •4. Гидродинамический тормоз буровой лебедки.
- •5. Электромагнитные тормоза.
- •2. Пневмокомпенсаторы.
- •3. Предохранительные клапаны.
- •4. Контрольные вопросы.
- •3. Устройство буровых насосов
- •2. Постоянные муфты.
- •3. Сцепные муфты
- •5. Контрольные вопросы.
- •Техническая характеристика карданных валов
- •Техническая характеристика электромагнитных муфт
- •2. Превенторы
- •3. Контрольные вопросы
- •Техническая характеристика вращающихся превенторов Приложение 8.3
- •2. Конструктивные особенности звездочек
- •6. Контрольные вопросы.
- •2. Смесители.
- •3. Очистные устройства.
- •4. Контрольные вопросы.
- •2. Механизация подачи долота на забой.
- •3. Механизмы подачи.
- •Техническая характеристика механизмов подачи
- •4. Регуляторы подачи.
- •4.3. Автоматы подачи.
- •5. Контрольные вопросы.
- •4. Схема цементировочного агрегата.
- •7. Контрольные вопросы.
- •1. Терминология.
- •2. Требования безопасности к конструкции бурового оборудования
- •2.2. Требования к вышкам и их основаниям
- •Требования к талевой системе
- •Требования к буровым лебедкам
- •Требования к буровому ротору
- •Требования к буровым насосам
- •Требования к вертлюгу
- •Требования к нагнетательному трубопроводу буровых насосов
- •Требования к оборудованию циркуляционной системы
- •2.10. Требования к приемному мосту
4. Гидродинамический тормоз буровой лебедки.
При вращении радиальные лопатки ротора отбрасывают жидкость от центра к периферии и направляют ее на лопатки статора. Пройдя по межлопаточным каналам статора, жидкость вновь попадает на лопатки ротора и, таким образом, устанавливается замкнутая циркуляция жидкости между ротором и статором.
Силы гидравлических сопротивлений, обусловленные трением жидкости в межлопаточных каналах и потерей напора на удары в вихревых зонах между лопатками ротора и статора, создают тормозной момент, противодействующий вращению ротора. Величина тормозного момента зависит от диаметра и частоты вращения ротора и регулируется уровнем наполнения гидродинамического тормоза рабочей жидкостью.
Ротор
гидродинамического тормоза (рис. 3.5)
состоит из вала 8
и отлитого из чугуна
двухлопастного насосного колеса 5 с
радиальными плоскими лопатками,
наклоненными под углом 45 в
сторону их рабочего вращения, совпадающего
с направлением вращения
барабана лебедки при спуске. Толщина
лопаток определяется
из требований литейного производства
и в зависимости от диаметра
ротора составляет 12—25 мм. Число лопаток
принимается равным 20—28. Дальнейшее
увеличение числа лопаток существенно
не влияет на величину тормозного момента
и приводит к
неоправданному увеличению массы
г
идродинамического
тормоза.
Для предохранения от проворачивания под действием крутящих моментов, передаваемых ротором, насосное колесо соединяется с валом ротора прессовой посадкой и шпонкой.
Статор 6 состоит из двух симметричных частей, образующих корпус гидродинамического тормоза со стойками 1 для крепления к раме буровой лебедки. Обе части статора отливают из чугуна. Они имеют радиальные лопатки, наклоненные в сторону, противоположную наклону лопаток насосного колеса. Вал 8 на роликоподшипниках 3, 9 и фланцевых стаканах 4 и 7 устанавливается в сквозных расточках статоров. Соосность отверстий обеспечивается центрирующим буртиком в соединении статоров. Стыкуемые плоскости статоров уплотняются паронитовой либо картонной прокладкой 13, затягиваемой крепежными болтами 12.
В рассматриваемой конструкции вал ротора устанавливается на роликовом радиальном и радиально-сферическом двухрядном подшипниках в отличие от более распространенных конструкций, в которых оба подшипника роликовые радиальные. Осевое положение вала фиксируется радиально-сферическим подшипником, наружное кольцо которого затягивается торцовой крышкой с регулировочной прокладкой, а внутреннее — закрепительной втулкой 2. Свобода противоположного конца вала обеспечивается перемещением роликов по беговой дорожке внутренней обоймы подшипника.
Осевые зазоры между ротором и статором составляют 4 — 4,5 мм и регулируются набором металлических прокладок, установленных между фланцевыми стаканами и наружными торцами отверстий статоров. Подшипники вала смазываются консистентной смазкой, набиваемой ручным шприцем через масленки. Для предупреждения утечек масла фланцевые стаканы и крышка снабжены щелевыми (жировыми) канавками. Выводной конец вала используется для сцепной муфты, соединяющей гидродинамический тормоз с подъемным валом буровой лебедки. Для уплотнения вращающегося вала применяются сальниковые и торцовые уплотнения.
Сальниковые уплотнения благодаря простоте и дешевизне более широко распространены и состоят из плетеной асбестопроволочной набивки В, промежуточной распорной втулки, грунд-буксы и нажимных болтов с контргайками. Износ сальникового уплотнения контролируется по утечке рабочей жидкости через каналы 10. При чрезмерной утечке сальники равномерно подтягиваются нажимными болтами. Нельзя допускать перетяжки сальника, так как это приводит к перегреву и преждевременному выходу сальника из строя.
Для повышения долговечности сальники вала ротора регулярно смазываются графитовой смазкой, подаваемой через масленки. Сальниковую набивку осматривают и заменяют после снятия фланцевых стаканов. Для ускорения этих операций используются два болта, вставляемые в резьбовые отверстия фланца стакана.
В качестве рабочей жидкости обычно используют воду, поступающую из холодильника через патрубки 11 в кольцевые камеры статора. По радиальным и тангенциальным каналам А в теле и лопатках статоров вода направляется в межлопаточные полости Б тормоза. Тангенциально направленный поток способствует самовсасыванию, и поэтому поступающая из холодильника вода интенсивно перемешивается с горячей водой в полости тормоза, нагреваемой в результате торможения. Для увеличения проточных сечений тормоза часть лопаток ротора укорочена.
Из гидротормоза вода отводится в холодильник через верхний патрубок. Необходимый для этого напор создается углублениями на наружной цилиндрической поверхности ротора либо сужением радиального зазора между ротором и статором у верхнего патрубка, что достигается смещением фланцевых стаканов подшипников ротора относительно оси статора (эксцентриситет равен 6 мм). После охлаждения жидкость самотеком переливается из холодильника в гидротормоз. Создаваемый тормозной момент зависит от уровня воды в холодильнике, устанавливаемого с помощью ступенчатых и бесступенчатых регуляторов.
Н
а
рис. 3.6 показан ступенчатый регулятор
уровня, который состоит из вертикальной
трубы 8, установленной
в холодильнике 1. По высоте трубы 8
смонтированы шесть
переливных клапанов 7,
управляемых рукоятками
9. При
повороте рукоятки, эксцентрик с прорезью
выдвигает шток 10 и
открывает клапан сливного отверстия,
на уровне которого холодильник и
сообщающийся с ним тормоз
заполняются водой. Для предотвращения
опорожнения холодильника
в случае прекращения подачи воды вентиль
6 водопровода
устанавливается на высоте 600 мм от дна
холодильника. Нагретая вода поступает
в холодильник через патрубок 2
и по патрубку 3
направляется в тормоз.
Вода, поступающая в холодильник сверх
установленного уровня, сливается через
патрубок 4 на
трубе 8. Кран
5 используется
для слива воды.
Бесступенчатый регулятор уровня жидкости (рис. 3.7) имеет поворотную трубу 3, установленную в холодильнике 2. Уровень жидкости в холодильнике и тормозе 1 регулируется углом наклона трубы, поворачиваемой рычагом 5. Вода, поступающая в холодильник сверх установленного уровня, через верхний торец поворотной трубы 3 и трубу 4 сливается в приемную емкость.
Для сокращения времени, затрачиваемого на частые включения и отключения, подъемный вал лебедки соединяется с валом гидродинамического тормоза посредством сцепных муфт. Наиболее эффективна фрикционная муфта, позволяющая оперативно соединять тормоз с лебедкой при спусках бурильных свечей.
