[go: up one dir, main page]

RU2119035C1 - Роторно-винтовой гидравлический двигатель - Google Patents

Роторно-винтовой гидравлический двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2119035C1
RU2119035C1 RU97100244A RU97100244A RU2119035C1 RU 2119035 C1 RU2119035 C1 RU 2119035C1 RU 97100244 A RU97100244 A RU 97100244A RU 97100244 A RU97100244 A RU 97100244A RU 2119035 C1 RU2119035 C1 RU 2119035C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
shell
pitch
hydraulic motor
Prior art date
Application number
RU97100244A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100244A (ru
Inventor
Вячеслав Алексеевич Ряшенцев
Владислав Васильевич Корюков
Владимир Романович Сорокин
Юрий Евгеньевич Кириевский
Original Assignee
Вячеслав Алексеевич Ряшенцев
Владислав Васильевич Корюков
Владимир Романович Сорокин
Юрий Евгеньевич Кириевский
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 Вячеслав Алексеевич Ряшенцев, Владислав Васильевич Корюков, Владимир Романович Сорокин, Юрий Евгеньевич Кириевский filed Critical Вячеслав Алексеевич Ряшенцев
Priority to RU97100244A priority Critical patent/RU2119035C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119035C1 publication Critical patent/RU2119035C1/ru
Publication of RU97100244A publication Critical patent/RU97100244A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Роторно-винтовой гидравлический двигатель предназначен для использования при бурении скважин. Двигатель содержит полый корпус, размещенные внутри него статор с эластичной оболочкой, ротор и соединенный с ротором приводной вал. Эластичная оболочка размещена между статором и ротором. Она скреплена со статором и закреплена на роторе с возможностью вращения ротора относительно нее. Между внутренней поверхностью статора и наружной поверхностью оболочки образована проточные винтовые каналы для подачи рабочей жидкости, выполненные с шагом, совпадающим с шагом винтовой поверхности статора. Такое выполнение двигателя позволяет значительно повысить его ресурс работы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлическим приводам для вращательного движения, в частности к устройствам для бурения газовых и нефтяных скважин.
Известен непосредственный привод резца (резцодержателя) для станка глубокого сверления, содержащий статор и ротор. Ротор в данном приводе выполнен составным и имеет эластичный корпус с наружной винтовой поверхностью и металлический конический каркас, на котором установлен с возможностью осевого перемещения эластичный корпус. Эластичный корпус и металлический каркас связаны между собой посредством шлицевого соединения и имеют механизм осевого перемещения эластичного корпуса на каркасе для изменения диаметра этого корпуса /1/.
Наличие шлицевого соединения эластичного корпуса с металлическим каркасом и механизмом осевого перемещения эластичного корпуса на каркасе усложняет конструкцию привода, снижает его надежность, а кроме того требует подъема буровой колонны из скважины и отстыковки привода. Основным недостатком известного изобретения является износ винтовой рабочей пары рабочим телом - промывочной жидкостью, а вследствие этого - малый ресурс двигателя. Наибольший ресурс лучших российских и зарубежных двигателей не превышает 350 часов.
Известен также винтовой забойный двигатель, содержащий полый корпус, размещенные в корпусе статор и ротор с многозаходными винтовыми зубьями, гибкую оболочку и выходной вал, соединенный с ротором /2/.
Известный двигатель также требует подъема буровой колонны из скважины для подкачки масла через обратный клапан в гибкую оболочку, выполненную в виде гибкого кольцевого замкнутого коллектора до тех пор, пока момент на проворачивание вала двигателя не достигнет требуемой величины. Этим компенсируется износ вершин статора и таким образом поддерживаются рабочие характеристики двигателя. По мере износа винтовой рабочей пары двигателя требуется подъем буровой колонны из скважины, глубина которой обычно 5 - 8 км. Основным недостатком известного двигателя является износ винтовой рабочей пары вследствие взаимодействия металлического вала - ротора с эластичным резиновым статором, при этом происходит износ преимущественно эластичного статора. Из-за этого при достижении определенного износа происходят утечки промывочной жидкости из одной полости в другую. Это приводит к тому, что с ростом износа ухудшаются рабочие характеристики двигателя, уменьшается момент на валу, сокращается ресурс его работы. Это существенно ухудшает технико-экономические показатели бурения, а также часто приводит к заклиниванию долота в скважине и его безвозвратной потере.
Наиболее близким к заявляемому является винтовой забойный двигатель, содержащий полый корпус, размещенный внутри него с образованием полостей низкого и высокого давления многозаходный героторный механизм, включающий соосно расположенный статор с эластичной оболочкой и установленный внутри статора ротор, а также приводной вал шпиндельной секции, соединенный с ротором /3/.
Основным недостатком известного двигателя является износ героторного механизма вследствие взаимодействия металлического вала-ротора с эластичным статором, между которыми существует натяг до 1 мм по вершинам спиральных поверхностей зубьев. Натяг необходим для обеспечения герметичности между полостями низкого и высокого давления и предотвращения утечек жидкости из одной полости в другую. По мере износа происходит разгерметизация полостей и наблюдаются утечки из одной полости в другую, происходит выработка ресурса героторного механизма, что требует подъема буровой колонны и замены винтового двигателя. Износ героторного механизма (винтовой рабочей пары) повышается также вследствие того, что промывочная жидкость - это вода из открытого водоема, а в ней обычно содержится от 3 до 5% абразивных частиц. Таким образом, в известном двигателе также невозможно исключить контакт рабочего тела - промывочной жидкости с винтовой поверхностью ротора, что снижает ресурс двигателя - это является основным его недостатком.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в увеличении ресурса и надежности двигателя за счет уменьшения износа винтовой рабочей пары путем направления потока текучей среды в проточные винтовые каналы, образованные статором и гибкой оболочкой, и применения масляной системы смазки рабочей поверхности ротора.
Сущность технического решения заключается в том, что в роторно-винтовом гидравлическом двигателе, содержащем полый корпус, размещенные внутри него многозаходный героторный механизм, включающий соосно расположенный статор, эластичную оболочку и установленный внутри статор ротор, а также приводной вал, соединенный с ротором, согласно изобретению, гибкая оболочка размещена между статором и ротором, скреплена со статором и закреплена на роторе с возможностью вращения ротора относительно нее, при этом между внутренней поверхностью статора и наружной поверхностью оболочки образованы проточные винтовые каналы, профиль каждого из которых выполнен замкнутым в поперечном сечении, соосным винтовой поверхности статора, а шаг каждого из каналов совпадает с шагом винтовой поверхности статора. Ротор выполнен с замкнутой полостью, заполненной смазывающей жидкостью, а по краям ротора выполнены ряды отверстий, сообщающих вышеуказанную полость с наружной поверхностью ротора.
Размещение между статором и ротором гибкой оболочки, скрепленной со статором и закрепленной на роторе с возможностью вращения ротора относительно нее, с образованием между внутренней поверхностью статора и наружной поверхностью оболочки проточных винтовых каналов, выполнение профиля каждого из каналов замкнутым в поперечном сечении, соосным винтовой поверхности статора, а шага каждого из каналов - совпадающим с шагом винтовой поверхности статора позволяет направить поток рабочего тела - промывочной жидкости в проточные винтовые каналы, т.е. мимо рабочей поверхности ротора, сохраняя его планетарное движение относительно статора, которое посредством выходного вала преобразуется во вращательное движение бурильного инструмента. Абразивные частицы в промывочной жидкости, содержание которых обычно составляет 3 - 5%, без заметного воздействия вдавливаются в гибкую оболочку и эластичный статор и вымываются далее на выход двигателя, не оказывая существенного износа эластичных сопряженных поверхностей.
Защита винтовой поверхности ротора от промывочной жидкости позволяет применить масляную систему смазки ротора. Для этого ротор выполнен с замкнутой полостью, заполненной смазывающей жидкостью, а по краям ротора выполнены ряды отверстий, сообщающих вышеуказанную полость с наружной поверхностью ротора.
Выполнение отверстий по краям ротора позволяет также обеспечить циркуляцию смазки, т.к. винтовые поверхности ротора выполняют одновременно функцию эжекторного насоса по прокачке части смазки вдоль винтовых линий.
На фиг. 1 представлен продольный разрез роторно-винтового гидравлического двигателя, а именно: одна из секций многосекционного двигателя, имеющего одинаковые секции; на фиг. 2 показан разрез A - A на фиг. 1.
Роторно-винтовой гидравлический двигатель содержит полый корпус 1, размещенные внутри него многозаходный героторный механизм, включающий соосно расположенный статор 2, эластичную оболочку 3 и установленный внутри статора ротор 4, приводной вал 5, соединенный с ротором 4 по конусной поверхности 6. Эластичная оболочка 3 размещена между статором 2 и ротором 4, скреплена со статором 2 методом совместной вулканизации и переплетения армирующего наполнителя по винтовым пояскам 7 и закреплена на роторе 4 при помощи цилиндрических поясков 8 и 9 с возможностью вращения ротора 4 относительно эластичной оболочки 3 по поверхности 10 ротора 4. Ротор 4 скреплен с переводником 11 и один из поясков, например, 8 расположен на нем. При этом между внутренней поверхностью 12 статора 2 и наружной поверхностью 13 оболочки 3 образованы проточные винтовые каналы 14, профиль каждого из которых 15 выполнен замкнутым в поперечном сечении, т.е. герметичным вдоль канала, соосным винтовой поверхности статора 2, а шаг каждого из каналов 14 совпадает с шагом винтовой поверхности статора 2. Входная часть 16 между эластичной оболочкой 3 и статором 2 выполнена скошенной к потоку 17 рабочего тела - промывочной жидкости для обеспечения беспрепятственного прохода ее в проточные каналы 14 при запуске двигателя. Внутри ротора 4 установлена втулка 18 с уплотнениями 19, которая фиксируется вдоль ротора пояском 20 приводного вала 5. При этом втулка 18 образует внутри ротора 4 замкнутую полость 21, заполненную маслом 22, а по краям ротора выполнены ряды отверстий 23 и 24, сообщающих полость 21 с наружной поверхностью 10 ротора 4.
Двигатель работает следующим образом.
Промывочная жидкость 17 под давлением 140 - 60 атм по колонне буровых труб подается в проточные винтовые каналы 14, профиль которых выполнен замкнутым, т. е. все каналы 14 изолированы один от другого. Возможность подачи промывочной жидкости обеспечивается известным техническим решением - вследствие разницы в количестве выступов (зубьев) в них, т.е. число зубьев ротора на единицу меньше числа зубьев статора. Возникающий на роторе 4 крутящий момент вызывает его планетарное движение относительно статора 2, которое при помощи приводного вала 5 преобразуется во вращательное движение долота (не показано). В работе полости проточных винтовых каналов 14 промывочная жидкость поступает соосно винтовой поверхности 12 статора 2 с шагом каждого из каналов 14, совпадающим с шагом винтовой поверхности статора 2. Винтовая поверхность 10 ротора 4 смазывается маслом 22 из замкнутой полости 21, часть которого поступает через ряды отверстий 24, продавливается выступами ротора 4 в направлении к рядам отверстий 23 и возвращается в полость 21. Часть смазки 22 вращается вместе с ротором 4 относительно поверхности оболочки 3, имеющей антифрикционное покрытие по краям оболочки 3.
Предлагаемое изобретение более чем в 20 раз увеличивает ресурс, повышает надежность двигателя, уменьшает вероятность потери долота в скважине.
Источники информации:
1. Патент Германии DE 3019308 C2, E 21 B 4/02.
2. Патент России N 1717782 A1, E 21 B 4/02.
3. Патент России N 1594258 A1, WE 21 B 4/02.

Claims (2)

1. Роторно-винтовой гидравлический двигатель, содержащий полый корпус, размещенный внутри него многозаходный героторный механизм, включающий соосно расположенный статор, эластичную оболочку и установленный внутри статора ротор, а также приводной вал, соединенный с ротором, отличающийся тем, что гибкая оболочка размещена между статором и ротором, скреплена со статором и закреплена на роторе с возможностью вращения ротора относительно нее, при этом между внутренней поверхностью статора и наружной поверхностью оболочки образованы проточные винтовые каналы, профиль каждого из которых выполнен замкнутым в поперечном сечении, соосным с винтовой поверхностью статора, а шаг каждого из каналов совпадает с шагом винтовой поверхности статора.
2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что ротор выполнен с замкнутой полостью, заполненной смазывающей жидкостью, а по краям ротора выполнены ряды отверстий, сообщающих указанную полость с наружной поверхностью ротора.
RU97100244A 1997-01-06 1997-01-06 Роторно-винтовой гидравлический двигатель RU2119035C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100244A RU2119035C1 (ru) 1997-01-06 1997-01-06 Роторно-винтовой гидравлический двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100244A RU2119035C1 (ru) 1997-01-06 1997-01-06 Роторно-винтовой гидравлический двигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2119035C1 true RU2119035C1 (ru) 1998-09-20
RU97100244A RU97100244A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20188889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100244A RU2119035C1 (ru) 1997-01-06 1997-01-06 Роторно-винтовой гидравлический двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119035C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2150566C1 (ru) * 1998-09-24 2000-06-10 ОАО НПО "Буровая техника" Способ оптимизации геометрических параметров профиля рабочих органов одновинтовой гидромашины
RU2341637C2 (ru) * 2007-01-09 2008-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Малогабаритный винтовой забойный двигатель (варианты)
WO2011084040A2 (en) 2010-01-05 2011-07-14 Alibi Akhmejanov The method of sealing of moving elements and the device for its realization
CN103883246A (zh) * 2014-03-31 2014-06-25 青岛金江源工贸有限公司 井下高效螺杆钻具
EA024018B1 (ru) * 2012-05-30 2016-08-31 Алиби Хакимович Ахмеджанов Винтовой забойный двигатель
US9617790B2 (en) 2013-05-23 2017-04-11 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole drilling motor and method of use
RU2744071C2 (ru) * 2019-02-08 2021-03-02 Иван Григорьевич Снисаренко Роторная управляемая система

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171782A1 (ru) *
DE3019308A1 (de) * 1980-05-21 1981-12-03 Christensen, Inc., 84114 Salt Lake City, Utah Meisseldirektantrieb fuer tiefbohrwerkzeuge
SU1594258A1 (ru) * 1987-05-11 1990-09-23 Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина Винтовой забойный двигатель

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171782A1 (ru) *
DE3019308A1 (de) * 1980-05-21 1981-12-03 Christensen, Inc., 84114 Salt Lake City, Utah Meisseldirektantrieb fuer tiefbohrwerkzeuge
SU1594258A1 (ru) * 1987-05-11 1990-09-23 Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина Винтовой забойный двигатель

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2150566C1 (ru) * 1998-09-24 2000-06-10 ОАО НПО "Буровая техника" Способ оптимизации геометрических параметров профиля рабочих органов одновинтовой гидромашины
RU2341637C2 (ru) * 2007-01-09 2008-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Малогабаритный винтовой забойный двигатель (варианты)
WO2011084040A2 (en) 2010-01-05 2011-07-14 Alibi Akhmejanov The method of sealing of moving elements and the device for its realization
EA018831B1 (ru) * 2010-01-05 2013-11-29 Алиби Хакимович Ахмеджанов Устройство и способ уплотнения движущихся элементов
EA024018B1 (ru) * 2012-05-30 2016-08-31 Алиби Хакимович Ахмеджанов Винтовой забойный двигатель
US9617790B2 (en) 2013-05-23 2017-04-11 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole drilling motor and method of use
RU2622574C2 (ru) * 2013-05-23 2017-06-16 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Скважинный буровой двигатель и способ использования
CN103883246A (zh) * 2014-03-31 2014-06-25 青岛金江源工贸有限公司 井下高效螺杆钻具
CN103883246B (zh) * 2014-03-31 2016-02-17 青岛金江源工贸有限公司 井下高效螺杆钻具
RU2744071C2 (ru) * 2019-02-08 2021-03-02 Иван Григорьевич Снисаренко Роторная управляемая система

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2732327C (en) Universal joint assembly
RU2405904C2 (ru) Буровой снаряд для скважины (варианты) и опорный механизм и турбинная силовая установка для бурового снаряда
CA2633403C (en) Seal section oil seal for submersible pump assembly
US6047778A (en) Percussion drill assembly
US5957220A (en) Percussion drill assembly
KR101481875B1 (ko) 리버스 배기 시스템 및 세그먼트식 척 조립체를 구비한 다운-더-홀 드릴 햄머
CA1285550C (en) Core drilling tool for boreholes in rock
US7549487B2 (en) Mandrel and bearing assembly for downhole drilling motor
US7938200B2 (en) Apparatus and method for a hydraulic diaphragm downhole mud motor
US4679638A (en) Downhole progressive cavity type drilling motor with flexible connecting rod
AU2011351349B2 (en) Artificial lift tool
US4361194A (en) Bearing system for a downhole motor
US4263788A (en) Universal joint apparatus having sliding plate construction for separating thrust and torque forces
CA1245101A (en) Thrust balancing device for a progressing cavity pump
RU2119035C1 (ru) Роторно-винтовой гидравлический двигатель
US5099932A (en) Rock drill bit lubricant circulating system
US4280524A (en) Apparatus and method for closing a failed open fluid pressure actuated relief valve
MX2014001666A (es) Conjunto de cojinetes para bomba de turbina vertical.
US4372400A (en) Apparatus for applying pressure to fluid seals
US6225720B1 (en) Self-lubricating bearing
SU1717782A1 (ru) Винтовой забойный двигатель
US4462472A (en) Marine bearing for a downhole drilling apparatus
US4098359A (en) Hydraulically operated downhole motor
EP0457796A1 (en) Positive displacement wing motor
RU2455447C1 (ru) Двухвальный гидравлический забойный двигатель