Принцип и теория вращательного бурения
При (вращательном бурении шпуров рабочим инструментом является резец, которому буровая машина сообщает через буровую штангу вращательное и поступательное движение.
Принцип вращательного бурения заключается в следующем. Под непрерывным действием силы Р (рис. 82), создающей поступательное движение, резец углубляется в породу, раздавливая ее лезвием. Под действием силы Q, создающей вращательное движение, резец снимает стружку породы толщиной h. Разрушенная порода выдается из шпура витками спиральной буровой штанги или потоком воды.
Процесс снятия резцом стружки породы происходит следующим образом. В начале бурения плоскость забоя перпендикулярна оси вращения (направлению подачи) резца. Затем при вращении и осевом перемещении резца она станет наклонной, а перед передней гранью каждого пера резца будет уступ высотой h, называемый толщиной стружки. Передняя грань пера резца соприкасается с породой не по всей толщине стружки; площадь соприкосновения — величина переменная. В начальный момент после скалывания очередного элемента стружки площадь соприкосновения незначительна (рис. 82, положение /). Затем по мере вращения резца (при этом происходит смятие породы передней гранью) и осевого перемещения (при этом происходит разрушение породы под лезвием пера резца) площадь соприкосновения передней грани с породой увеличивается до тех пор, пока возникающее при этом усилие не превзойдет предела прочности породы по плоскости скалывания. В этот мо
мент происходит образование нового элемента стружки (рис. 82, положение II). Откол элементов стружки происходит под углом скалывания <р, который равен 150—160° и не зависит от крепости породы и геометрической формы резца [15].
Скорость бурения зависит от ряда факторов, главными из которых являются: осевое усилие, скорость вращения резца, крепость
Породы, форма и материал резца и способ удаления разрушенной породы.
Вследствие сложности вопроса общепризнанной теории бурения еще нет, но имеется ряд рабочих гипотез [21, 22, 24].
Согласно гипотезе проф. Л. А. Шрейнера [15], при вращательном бурении каждая точка лезвия резца описывает в шпуре винтовую линию. Тол-
R, 00 п щина снимаемой стружки (тол-
Рис. 82. Схема разрушения породы рез - „ r 4____
Цом при вращательном бурении Щина скалываемого слоя породы) и скорость бурения зависят от осевого усилия на единицу длины лезвия Рі и числа оборотов резца. Усилие Pi и давление резания Qi, отнесенные к единице длины лезвия, определяются из формул:
P1 = amF1 + fmbcCK:; (93)
Qi = mbaCK - f - faBAFi, (94)
Где аЕД — сопротивление породы вдавливанию;
Fі — площадь контакта лезвия с породой (на единицу длины
Лезвия): f — Коэффициент трения; Ь — толщина стружки;
Оск — сопротивление породы скалыванию;
1
Т =
Sin Є' (sin 6 — / cos 6) '
6 — угол между передней гранью резца и плоскостью скалывания;
6'= 90°-г 6 (см. рис. 82).
Вследствие сложности расчетов теоретическими формулами обычно не пользуются.
При расчете производительности или скорости бурения, а также при выборе режима бурения (осевого усилия и скорости вращения резца) пользуются данными практики или экспериментов.
На рис. 83 приведены кривые зависимости скорости бурения и потребляемой мощности от осевого усилия Р и скорости вращения п при бурении в тонкозернистом песчанике (данные исследова-
ний ДонУГИ). Из кривых видно, что скорость бурения повышается с увеличением числа оборотов, но до известных пределов. Так, максимальная скорость бурения получена при 250—300 об/мин и при осевом усилии 830 кГ. При меньшем числе оборотов скорость бурения и энергетические затраты снижаются, а при большем числе оборотов (более 300) скорость бурения снижается, а энергетические затраты на единицу длины или объема шпура повышаются. Это объясняется действием фактора времени — при большем числе оборотов
200 Ш |
600 |
800 л. оВ/мин |
А У JCM/MUH 50- |
45- |
30- |
7.0 10- |
800 Р. кг |
Н Кбт |
Рис. 83. Кривые зависимости скорости бурения v (сплошная линия) и потребляемой мощности N (пунктирная линия):
А — от величины осевого усилия Р-, б — от скорости вращения п
Уменьшается продолжительность действия внешних сил по контакту между режущим инструментом' и породой в каждом данном положении [15]. Кроме того, большое значение имеет интенсивность удаления из-под резца разрушенной породы.
При определении рационального режима бурения можно руководствоваться ориентировочными данными, приведенными в табл. 22, составленной на основании работ А. Д. Имаса (ДонУГИ).
Таблица 22
Порода |
Коэффициент крепости пород, / |
Скорость вращения резца, об/мин |
Осевое усилие иа резец, кГ |
Ожидаемая скорость бурения, см/мин |
Каменный уголь и антрацит Глинистый сланец.................. Песчаник средней крепости Крепкий песчаник................. |
1,5—2 3—4 6 4 8—10 |
600—1500 600—400 450—300 350—200 |
40—120 150—450 600—800 900—1100 |
200—600 200-150 100 30—50 |