
- •Глава I понятие о сважине и ее конструкции
- •1.1 Понятие о скважине
- •1.2 Понятие о конструкции скважины
- •1.3 Выбор конструкции скважины
- •1.4 Способы бурения
- •1.6 Выбор способа бурения
- •Глава 2. Технологический инструмент
- •2.1 Общие сведения о твердосплавном бурении
- •2.2. Типы компоновок бурильной колонны для твердосплавного бурения
- •2.3. Выбор бурильной колонны
- •2.4. Способы повышения надежности и стойкости бурильной колонны
- •2. 5. Эксплуатация бурильной колонны
- •Глава 3. Забойный снаряд твердосплавного бурения
- •3.1. Одинарный колонковый снаряд с прямой циркуляцией промывочной жидкости
- •3. 2. Одинарный эжекторный снаряд с обратной циркуляцией
- •3. 3. Забойный снаряд безнасосного бурения
- •3.4. Эрлифтные снаряды
- •3. 5. Двойные колонковые снаряды (дкс)
- •3. 6. Буровой снаряд для бурения с гидротранспортом керна
- •3.7. Выбор буровых снарядов твердосплавного бурения
- •Глава 4. Аварии с буровым снарядом.
- •4.1. Способы предупреждения аврий, связанных с отказом технологического инструмента.
- •4.2. Способы предупреждения прихватов
- •4.3. Ликвидация аварий
- •4.4. Схема ликвидации (обрывов) технологического инструмента
- •4.5. Ликвидация прихватов.
- •4.6. Схема ликвидации обрыва с прихватом забойного снаряда
- •Глава 5. Геолого-технические условия бурения
- •5.1. Технологические процессы. Прочность минералов .
- •5.2. Прочностные свойства горных пород
- •5.3. Деформационные свойства горных пород
- •Глава 6. Породоразрушающий инструмент
- •6.1. Твердые сплавы
- •6.2. Геометрические параметры коронок
- •6.3. Износ резцов
- •6.4. Твердосплавные коронки
- •Глава 7. Технология твердосплавного бурения
- •7.1. Технологические режимы бурения
- •7.2. Разработка технологии твердосплавного бурения
- •7.3. Технология бурения снарядами с гидротранспортом керна
- •7.4. Регулирование параметров режимов бурения
- •7.5. Отработка коронок и долот
- •7.6. Оптимальные режимы твердосплавного бурения
- •7.7. Критерий оптимальности
- •7.8. Поиск оптимальных параметрова режимов бурения
- •7.9. Оптимальная длина рейса
- •Глава 8 алмазное бурение
- •8.1. Одинарный колонковый
- •8.2. Породоразрушающий инструмент
- •8.3 Двойной колонковый снаряд алмазного бурения
- •8.4 Снаряды со съемными керноприемниками
- •8.5. Выбор буровых снарядов алмазного бурения
- •Глава 9. Технология алмазного бурения
- •9.1. Технология бурения одинарными колонковыми снарядами
- •9.2. Технология бурения трещиноватых пород одинарными колонковыми снарядами
- •9.3. Технология бурения дкс
- •9.4. Технология бурения сск
- •9.5. Технология бурения алмазными долотами
- •9. 6. Отработка алмазных коронок
- •Глава 10 технология бурения установками atlas copco
- •10.1 Выбор конструкции скважины
- •10.2 Способы бурения
- •10.3 Буровые снаряды atlas copco
- •11. Технология бурения
- •11.1 Выбор очистных агентов
- •Выбор породоразрушающих инструментов и технологических режимов бурения.
- •Импрегнированные коронки.
- •Однослойные алмазные коронки.
- •Технология пневмоударного бурения с пневмотранспортом шлама (методом «обратная циркуляция») Буровые снаряды.
- •Параметры технологических режимов бурения.
- •Глава 12 технология бурения установками Boart Longyear lf 90
- •12.1 Промывочные жидкости
- •12.2 Выбор алмазных коронок
- •12.3 Параметры режимов бурения
- •Глава 13. Бескерновое бурение шарошечными долотами
- •13.1. Буровой снаряд. Буровые долота
- •13.2. Технология бурения
- •14.1. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом
- •14.2. Бурение скважин с применением газожидкостных смесей
- •Раздел IV ударно-вращательное бурение
- •Глава 15. Высокочастотное гидроударное бурение
- •15.1. Буровой снаряд
- •15.2. Технология бурения
- •Глава 16. Среднечастотное гидроударное бурение
- •16.1. Буровой снаряд
- •16.2. Технология бурения
- •16.3. Отработка коронок
- •17.1. Оборудование. Буровой снаряд.
- •17.2. Технология бурения
- •17.3 Технология бурения с пневмотранспортом выбуренной породы
- •1 7.4Технология бурения пневмоударниками с пневмотранспортом керна с очисткой забоя пеной
- •17.5. От работка коронок
- •Глава 18 бурение горизонтальных и восстающих скважин из подземных горных выработок
- •18. 1. Оборудование. Буровой снаряд.
- •18.2. Технология бурения.
- •Раздел V
- •Глава 19. Бурение мягких рыхлых горных пород
- •19.1. Осложнения при бурении.
- •19.2 Выбор способа бурения.
- •19.3. Технология бурения снарядами бескернового бурения.
- •19.4. Технология бурения одинарными колонковыми снарядами
- •19.5. Безнасосное бурение.
- •Глава 20. Бурение глинистых пород
- •20. 1. Глины и глиносодержащие горные породы
- •20. 2. Осложнения при бурении глинистых пород.
- •20.3. Мероприятия по встрече неустойчивых глинисмтых пород.
- •20.4. Технолдогия бурения глинистых пород
- •20.5. Технологические режимы бурения
- •Глава 21. Бурение микротрещиноватых глинистых пород
- •21.1. Микротрещиноватые горные породы. Осложнения
- •21.2. Технология твердых микротрещиноватых глинистых пород
- •21.3.Особенности перебуривания микротрещиноватых порд.
- •Глава 22. Особенности бурения соленосных отложений и полезных ископаемых
- •22.1.Соленосные горные породы. Осложнения
- •22.2. Технология бурения
- •22.3.Особенности бурения мягких полезных ископаемых
- •Глава 23. Бурение мерзлых пород
- •23.1.Мерзлые горные породы. Осложнения
- •23.2. Технология бурения
- •23.3. Оборудование устья скважин
- •24.1. Виды осложнений
- •24.2. Выбор конструкции скважины и способа бурения
- •24.3. Экономическая оценка выбора прогрессивных способов бурения
- •24.4. Очсистные агенты
- •24.5 Выбор специальной прмывочной жидкости
- •Раздел v1
- •26.1. Медленновращательное бурение
- •26.2. Медленновращательное бурение скважин большого диаметра. Винтобурение
- •Глава 27. Шнековое бурение
- •27.1. Оборудование. Буровой снаряд
- •27.2.Технология бурения
- •27.3 Опробование горных пород
- •Глава 28.Вибрационное бурение
- •28.1. Оборудование. Буровой снаряд
- •28.2 Выбор бурового снаряда и технологических режимов бурения
- •Глава 29. Ударно-канатное колонковое бурение бурение скважин методом задавливания
- •29.1 Оборудование. Буровой снаряд
- •29.2 Технология ударно-канатного бурения
- •29.3. Бурение скважин методом задавливания бурового снаряда
- •Глава 30. Ударно-канатное бескерновое бурение
- •30.1 Оборудование. Буровой снаряд
- •30.2 Технология ударно-канатного бескернового бурения
- •30.3 Определение естественного объема проб
- •30.4 Технология комбинированного ударно-канатного и
- •Библиографический список
- •Содержание
Глава 27. Шнековое бурение
Шнек - вал с винтообразной лентой. Шнековый способ бурения является разновидностью вращательного бурения. Вынос горной породы с забоя осуществляется механическим способом при помощи шнекового транспортера. Такая особенность позволяет:
- устранить промывку скважин, а значит размывание стенок скважины, необходимость- использования оборудования для промывки скважин, снизить затраты труда, времени, материалов и денежных средств для приготовления промывочных жидкостей;
- увеличить длину рейса, т.к. не требуется извлекать керн, и снизить таким образом время на вспомогательные операции;
- анализировать состав перебуриваемой горной породы на забое в процессе бурения.
Это один из высокопроизводительных и широко распространенных способов бурения. Средняя производительность бурения составляет 28 м/сут, максимальная - до 70 м/сут. При бурении песков и глины I-III категории механическая скорость бурения достигает 700 м/ч, в галечниках - до 30 м/ч. Его широко применяют при съемке, поисках и разведке нерудных и строительных материалов, инженерно-геологических исследованиях и при бурении скважин в мягких горных породах I-V категории по буримости.
В процессе бурения на вращение шнековой колонны вследствие ее большого трения о стенки скважины и трения транспортируемой горной породы затрачивается значительное количество энергии. С увеличением глубины скважины возрастает и расход энергии, поэтому возможность эффективного использования этого способа при бурении скважин диаметром от 65 до 475 мм ограничивается глубиной 60-80 м.
При бурении вязких глин, валунно-галечниковых отложений возникают значительные трудности, поэтому в этом случае переходят на ударно-канатный способ бурения.
Недостатками этого способа являются получение некачественной (перемешанной) пробы и нечеткая отбивка контактов горных пород
27.1. Оборудование. Буровой снаряд
Для шнекового бурения в зависимости от глубины скважины применяют различные буровые установки: от легких переносных мотобуров до тяжелых самоходных установок с подвижными вращателями, в большинстве случаев комбинированные установки, предназначенные не только для шнекового, но и для ударно-канатного бурения (МП-1, Д-10М, КМ-10, ПБУЛ0, УКБ-12/25, УПБЧ00Р, УРБ-1В2, УШБ-ТМ, УГБ-1ВС, ШАК-4, ЛБУ-50, УШ-2Т, УРБ-2А2 и др.).
Для шнекового бурения можно выделить три компоновки бурового снаряда: снаряд бескернового бурения; снаряд колонкового (кернового бурения); снаряд со съемным керноприемником.
До настоящего времени надежной конструкции шнековых колонковых снарядов и снарядов со съемным керноприемником нет и в практике разведочного бурения они применяются весьма редко.
Снаряд бескернового бурения состоит из шнековой колонны и долота, шнековая колонна из шнеков, соединяемых между собой при помощи резьбовых соединений, быстросъемных замков и шпоночно-шлицевых соединений
Рис. 27.1. Технологический инструмент: а - шнек: 1 - присоединительный элемент; 2 — труба; 3 — спираль; 4 - хвостовик; 5 - отверстие; 6 - стопорный палец; 7 - шарик; б — полый шнек: / - коронка: 2 - наружная труба; 3 - гильза; 4 - хвостовик
Шнек (рис. 27.1, а) представляет собой трубу 2 с приваренной на ней спиральной стальной лентой 3, а по ее концам замками. Быстросъемные замки состоят из двух частей: шестигранного стержня-хвостовика 4, приваренного в верхней части шнека, и шестигранной муфты, приваренной к нижней части шнека. При соединении шнеков стержень вставляют в муфту и крепят фиксаторными пальцами 6, пропущенными через поперечные отверстия муфты и стержня 5, палец 6 фиксируется подпружиненным шариком-стопором 7, установленным в шестигранном стержне.
Если шнековое бурение производят с промывкой, то к концам шнека приваривают резьбовые замки (типа ниппельных замков). Однако резьбовые соединения не позволяют при расходке снаряда и его реверсе, в случае прихвата снаряда создавать левое вращение снаряда. Поэтому в последнее время для бурения скважин с промывкой водой было разработано шпоночно-шлицевое соединение шнеков.
Чтобы уменьшить затяжки резьбы шнеков, используют упоры, вертикальные шпонки и т.д.
Для разведочного бурения применяют шнеки со спиральной лентой толщиной 5—7 или 8—10 мм (утяжеленные шнеки) с шагом, равным 0,4-0,7 и 0,8-1,0 от наружного диаметра шнека (табл. 27.1).
Таблица 27.1
Диаметр, мм |
Шаг спирали, мм |
Угол подъема спирали, град |
Длина шнека, мм |
Масса шнека, кг |
|
трубы |
шнека |
||||
50 |
80 |
75 |
14,0 |
1 500 |
11,1 |
60 |
100 |
11,0 |
14,7 |
||
135 |
100 |
12,0 |
1250 |
13,7 |
|
150 |
3 000 |
44,6 |
|||
73 |
180 |
125 |
1 500 |
31,6 |
|
89 |
200 |
167 |
13,0 |
41,9 |
|
127 |
260 |
182 |
12,0 |
2 200 |
67,0 |
168- |
300 |
200 |
9,5 |
115,0 |
|
475 |
7,5 |
155,0 |
Снаряд колонкового бурения (рис. 27.1, б) состоит из обычной шнековой колонны, в нижней части которой устанавливают полый шнек (шнековую колонковую трубу 2) с гильзой 3 внутри и коронкой 1. После забуривания скважины на длину полого шнека снаряд поднимают и керн извлекают.
Снаряд со съемным керноприемнмком (рис. 27.2) (подобный снарядам ССК) представлен колонной полых шнеков 5 с большим проходным каналом для возможности спуска керноприемника, коронки 2 и съемного керноприемника.
Рис. 27.2. Шнековый колонковый снаряд со съемным керноприемником
Керноприемник спускают в шнековую колонну на канате, он состоит из головки 10, утяжелителя 9, фиксаторного устройства 8, вертлюга (подвески) 6, 7 для возможности вращения вращающихся частей керноприемника относительно разъемной керноприемной трубы 4 и наконечника 1 с пружинным кернодержателем (пауком) 3.
Рис. 27.3. Долота для бурения в породах перемежающейся твердости и в галечниковых отложениях
Рис. 27.4. Трехлопастное долото: 1 - лопасть; 2 – твердосплавные резцы; 3 - корпус; 4 - шейка; 5 - винтовая лопасть; 6 - хвостови7 - палец стопорный; 8.— фиксатор.
Рис. 27.5 Долота для бурения скважин в хрупких плотных породах: 1 - лопасть; 2 - винт; 3 - хвостовик; 4 - палец; 5 - твердосплавные резцы
Рис. 27.6. Долото режуще-скалывающего действия для бурения со шнековым транспортером продуктов разрушения пород: 1 - лопасть; 2 — хвостовик; 3 — палец
Полая шнековая колонна может быть использована не только для отбора керна съемными керноприемниками, но и для откачки воды, пенетрации, в качестве обсадной колонны при встрече твердых горных пород, когда осуществляется переход на бурение твердосплавными или алмазными коронками и др.
Рис. 27.7. Долота конструкции СКБ НПО «Геотехника» для бурения в мягких породах и перемежающейся твердости: а - 1ДРШ-М; б - 1ДРШ-МС; 1 — корпус; 2,3- лопасти; 4 - твердосплавные резцы
При бескерновом шнековом бурении применяют различные лота: с овальным лезвием для перемежающихся и мерзлых галечников (рис. 27.3), трехлопастные для твердых пород (рис. 27.4), ступенчатые для хрупких пород (рис. 275), спиральные для мягких пород (рис. 27.6). Режущую часть долот армируют твердым сплавом. Наиболее широкое распространение получили однолопастные долота режущего типа 1ДРШ-М, 1 ДРШ-МС с калибрующим сектором (рис. 277).