Патент на изобретение №2225939

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2225939 (13) C1
(51) МПК 7
E21B43/11
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 09.03.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2002119950/032002119950/03, 22.07.2002

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

22.07.2002

(45) Опубликовано: 20.03.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1693232 A1, 23.11.1991.
SU 541972 A, 05.01.1977.
SU 1776771 A1, 23.11.1992.
RU 2137915 C1, 20.09.1999.
RU 2136451 C1, 10.09.1999.
RU 2109931 C1, 27.04.1998.
US 2539047 A, 23.01.1951.

Адрес для переписки:

452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1, ОАО НПП “ВНИИГИС”, отдел промышленной собственности

(71) Заявитель(и):

Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие “Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин”

(72) Автор(ы):

Яруллин Р.К.

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие “Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин”

(54) СВЕРЛО ПЕРФОРАТОРА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

(57) Реферат:

Изобретение относится к горному делу, в частности к устройствам, предназначенным для перфорации нефтегазовых скважин, оборудованных обсадными трубами. Обеспечивает снижение затрат энергетической мощности привода на резание металла и повышение надежности и долговечности режущего инструмента. Сущность изобретения: устройство содержит вал с элементом для связи с приводом, наконечник с режущими элементами. Вал выполнен гибким. Наконечник оснащен ступенчатыми режущими элементами. Они выполнены в виде центральных и периферийных твердосплавных пластин. Калибрующие кромки центральной твердосплавной пластины выполнены размером не менее 0,6 диаметра калибрующей кромки периферийных твердосплавных пластин. Точка пересечения калибрующих и режущих кромок центральной твердосплавной пластины отстоит от режущих кромок периферийных твердосплавных пластин на величину не менее 1,1 толщины обсадной колонны. Угол наклона режущих кромок периферийных твердосплавных пластин выполнен по кривизне внешней поверхности обсадной колонны. Концы гибкого вала расположены в цилиндрических проточках, выполненных в торце элемента связи с приводом и ступенчатого наконечника на глубине не менее 1,25 диаметра гибкого вала. 3 ил.

Изобретение относится к горному делу, в частности к устройствам, предназначенным для перфорации нефтегазовых скважин, оборудованных обсадными трубами.

Известны устройства в машиностроительной практике для сверления отверстий различного вида – спиральные, оснащенные пластинами из твердого сплава, кольцевые, ступенчатые (Справочник технолога-машиностроителя/Под ред.Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение, 1986, т.2, с. 137).

Недостатком устройств является то, что они не приспособлены для перфорации нефтегазовых скважин, оборудованных обсадными трубами и не обладают значительной надежностью.

Недостатком устройств является то, что затрачивается большая энергетическая мощность привода на резание металла.

Наиболее близким, принятым за прототип, является устройство – буровой наконечник. Устройство содержит полый цилиндрический корпус с элементом для связи с приводом и коронку с продольными промывочными каналами, оснащенную резцами режуще-истирающего типа. Он снабжен установленными на торцевой поверхности корпуса резцами режуще-скалывающего типа для сверления обсадной колонны. Коронка установлена внутри корпуса с возможностью осевого перемещения относительно корпуса и выполнена в виде цилиндра с продольными секторообразными выемками (Авт. св. СССР № 1693232, МКИ 7 Е 21 В 43/11, заявлена 28.02.89).

Недостатком этого устройства является то, что затрачивается большая энергетическая мощность привода на резание металла и уменьшена надежность и долговечность режущего инструмента.

Предложено сверло перфоратора нефтегазовых скважин, содержащее вал с элементом для связи с приводом, и наконечник с режущими элементами. Вал выполнен гибким, а наконечник оснащен ступенчатыми режущими элементами, выполненными в виде центральных и периферийных твердосплавных пластин, причем калибрующие кромки центральной твердосплавной пластины выполнены размером не менее 0,6 диаметра калибрующей кромки периферийных твердосплавных пластин, а точка пересечения калибрующих и режущих кромок центральной твердосплавной пластины отстоит от режущих кромок периферийных твердосплавных пластин на величину не менее 1,1 толщины обсадной колонны, а угол наклона режущих кромок периферийных твердосплавных пластин выполнен по кривизне внешней поверхности обсадной колонны, а концы гибкого вала расположены в цилиндрических проточках, выполненных в торце элемента связи с приводом и ступенчатого наконечника, на глубине не менее 1,25 диаметра гибкого вала.

Предложенное устройство позволяет снизить затраты энергетической мощности привода на резание металла и повысить надежность и долговечность режущего инструмента.

На фиг.1 представлен общий вид сверла перфоратора нефтегазовых скважин, на фиг.2 – начальная фаза сверления обсадной колонны, на фиг.3 – конечная фаза сверления обсадной колонны.

Устройство (фиг.1) состоит из наконечника 1, гибкого вала 2 и элемента для связи с приводом 3. Наконечник 1 оснащен ступенчатыми режущими элементами, выполненными в виде центральных твердосплавных пластин 4 и периферийных твердосплавных пластин 5. Калибрующие кромки центральной твердосплавной пластины 4 выполнены размером не менее 0,6 диаметра калибрующей кромки периферийных твердосплавных пластин 5. Точка пересечения калибрующих и режущих кромок центральной твердосплавной пластины 4 отстоит от режущих кромок периферийных твердосплавных пластин 5 на величину не менее 1,1 толщины обсадной колонны. Угол наклона режущих кромок периферийных твердосплавных пластин 5 выполнен по кривизне внешней поверхности обсадной колонны. Концы гибкого вала 2 расположены в цилиндрических проточках 6, выполненных в торце элемента для связи с приводом 3 и ступенчатого наконечника 1, на глубине не менее 1,25 диаметра гибкого вала 2.

Устройство работает следующим образом.

На начальном этапе сверление металла обсадной колонны в точке перфорации проводится наконечником 1 (фиг.2), оснащенным центральной твердосплавной пластиной 4. При этом формируется отверстие малого диаметра, равное не менее 0,6 основного диаметра. После полного выхода центральной твердосплавной пластины 4 из тела трубы в работу вступают периферийные твердосплавные пластины 5, рассверливая отверстие до основного диаметра. То есть поэтапное сверление отверстия способствует снижению энергетической мощности привода на резание металла, нагрузки на вал и кинематику устройства. На завершающем этапе сверления угол наклона режущих кромок периферийных твердосплавных пластин 5 (фиг.3) выполняется по кривизне внешней поверхности обсадной колонны и обеспечивает выход режущих кромок периферийных твердосплавных пластин 5 по точкам, калибрующим внутренний и внешний диаметры. Тем самым исключается нарушение целостности режущего инструмента и повышается долговечность инструмента в целом.

Таким образом, предложенное устройство позволяет снизить затраты энергетической мощности привода на резание металла и повысить надежность и долговечность режущего инструмента.

Формула изобретения

Сверло перфоратора нефтегазовых скважин, содержащее вал с элементом для связи с приводом, наконечник с режущими элементами, отличающееся тем, что вал выполнен гибким, а наконечник оснащен ступенчатыми режущими элементами, выполненными в виде центральных и периферийных твердосплавных пластин, причем калибрующие кромки центральной твердосплавной пластины выполнены размером не менее 0,6 диаметра калибрующей кромки периферийных твердосплавных пластин, а точка пересечения калибрующих и режущих кромок центральной твердосплавной пластины отстоит от режущих кромок периферийных твердосплавных пластин на величину не менее 1,1 толщины обсадной колонны, а угол наклона режущих кромок периферийных твердосплавных пластин выполнен по кривизне внешней поверхности обсадной колонны, а концы гибкого вала расположены в цилиндрических проточках, выполненных в торце элемента связи с приводом и ступенчатого наконечника на глубине не менее 1,25 диаметра гибкого вала.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Categories: BD_2225000-2225999