×
10.08.2015
216.013.697b

Результат интеллектуальной деятельности: СКВАЖИННЫЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗОНД И СКВАЖИННАЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СДВИЖЕНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД И ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предложенная группа изобретений относится к измерительной технике, в частности к технике создания скважинных инклинометрических систем, и может быть использована в горном деле для контроля деформационных процессов горных пород и закладочного массива. Техническим результатом является повышение точности измерения угла наклона субгоризонтальной скважины относительно горизонтальной плоскости и повышение точности определения местоположения зон локализации деформаций (критических зон). Предложен скважинный инклинометрический зонд, содержащий цилиндрический корпус со средствами измерения угла наклона субгоризонтальной скважины, помещенный в обсадной трубе для установки в указанной скважине с возможностью перемещения вдоль продольной ее оси. При этом средства измерения угла наклона субгоризонтальной скважины реализованы размещенными перпендикулярно друг другу измерительным датчиком угла наклона указанной скважины относительно горизонтальной плоскости, установленным в плоскости продольной оси корпуса, и датчиком контроля положения упомянутого измерительного датчика в вертикальной плоскости путем поворота зонда досылочными элементами корпуса. Указанные датчики связаны со входами блока согласования, соединенного с выходом указанного зонда. С внешней стороны корпус имеет по меньшей мере две опоры, закрепленные в нижней части корпуса на его концах, а в верхней части - по меньшей мере два подпружинивающих элемента для постоянного контакта опор в нижней части корпуса с внутренней поверхностью обсадной трубы. Предложена также система для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива, включающая последовательно соединенные упомянутый зонд, электронный блок, выполненный на основе аналого-цифрового преобразователя с блоком питания, интерфейсную подсистему с прикладным программным обеспечением сбора и хранения информации. При этом электронный блок снабжен соединенным с аналого-цифровым преобразователем и блоком питания модулем передачи данных в цифровой форме в режиме реального времени в указанную интерфейсную подсистему, которая реализована в виде персонального компьютера с общим и прикладным программным обеспечением обработки и преобразования информации, дополнительно включающим блок предварительной обработки сигналов указанных датчиков и блок выбора режимов проведения эксперимента, соединенные со входами блока отображения текущей информации в графической форме и управления экспериментом, выход которого соединен со входом блока представления данных и хранения файлов. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к измерительной технике, а именно к технике создания инклинометрических систем, и может быть использована в горном деле для контроля деформационных процессов горных пород и закладочного массива.

Известны гироскопические инклинометрические зонды (http://www.gyrodata.com/) для определения пространственного положения скважин, которые имеют большую базу измерения (от 2 до 6 м) при диаметре зонда более 42 мм и обеспечивают наибольшую точность измерений углов. Такие приборы, как правило, используются для определения пространственного положения скважин в трех плоскостях глубиной до нескольких километров. В качестве первичных измерительных датчиков в основном в них используют ферромагнитные, магниторезистивные датчики и твердотельные акселерометры, что не позволяет применять их в шахтных условиях, так как недостатком магнитных навигационных систем является сильная зависимость точности измерения от наличия вблизи магнитометров магнитных масс, например, бурильных труб, обсадных колонн и т.п. Погрешность твердотельных акселерометров зависит от уровня вибраций, что также ограничивает их использование в шахтных условиях.

Известен скважинный инклинометрический зонд компании Sisgeo (Inclinometr sistem http://www..sisgeo.com/), взятый в качестве прототипа, который включает средства измерения угла наклона субгоризонтальной скважины, помещенный в обсадной трубе для установки в указанной скважине с возможностью перемещения вдоль продольной ее оси. Сущность такого устройства заключается в том, что в качестве измерительного датчика угла наклона указанной скважины относительно горизонтальной оси обсадной трубы применен зонд спиральности, данные которого используют для коррекции данных измерений углов наклона соединенных между собой составных частей обсадных труб.

Недостатком такого устройства является необходимость проведения дополнительных измерений с помощью дополнительного оборудования - зонда спиральности, который перемещается по направляющим пазам на внутренней поверхности обсадной трубы. Наличие таких пазов на внутренней поверхности обсадной трубы, в случае деформации последней, приводит к созданию деформационных напряжений, искривлению геометрии пазов под нагрузкой, затруднению перемещения зонда, что приводит к дополнительным ошибкам измерения и, как следствие этого, недостаточной точности при измерении углов наклона контролируемой субгоризонтальной скважины и последующем определении вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива. Из-за недостаточной точности измерения углов наклона контролируемой субгоризонтальной скважины снижается достоверность измерений при определении вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива.

Известны инклинометрические системы RGS-CT и RGS-WB для непрерывной съемки (http://www.gyrodata.com/). Сущность данных систем состоит в том, что в них в качестве измерительных датчиков используют акселерометры и феррозонды, которые позволяют получать значения азимута и угла наклона скважины в любой точке ствола и их пространственную траекторию, которая строится в магнитных координатах. Недостатком этих систем является сильное влияние на их точность наличия вблизи магнитных масс: бурильных труб, обсадных колонн и др. Кроме того, в шахтных условиях для контроля сдвижений закладочного и рудного массива необходимо использовать большое количество коротких (до 100 м) субвертикальных и субгоризонтальных скважин малого (до 42 мм) и среднего (до 76 мм) диаметра. Поэтому данные инклинометрические системы, которые обладают высокой стоимостью, большими габаритами, практически невозможно использовать в шахтных условиях.

Также известна скважинная инклинометрическая система (Inclinometr sistem http://www..sisgeo.com/) для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива, взятая в качестве прототипа, которая включает скважинный инклинометрический зонд, содержащий средства измерения угла наклона субгоризонтальной скважины, помещенный в обсадной трубе для установки в указанной скважине с возможностью перемещения вдоль продольной ее оси, и электронный блок, выполненный на основе аналого-цифрового преобразователя с блоком питания, интерфейсную подсистему с прикладным программным обеспечением сбора и хранения информации, которые последовательно соединены между собой. Сущность такой системы заключается в том, что в качестве измерительного датчика угла наклона обсадной трубы относительно горизонтальной плоскости применен зонд спиральности, данные которого используют для коррекции данных измерений углов наклона соединенных между собой составных частей обсадных труб. Зонд спиральности перемещается по направляющим пазам на внутренней поверхности обсадной трубы. Наличие таких пазов на внутренней поверхности обсадной трубы, в случае деформации последней, приводит к созданию деформационных напряжений, искривлению геометрии пазов под нагрузкой, затруднению перемещения зонда, что приводит к дополнительным ошибкам измерения и, как следствие этого, недостаточной точности при измерении углов наклона контролируемой субгоризонтальной скважины и последующем определении вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива.

Кроме того, для такой системы необходимо время для выхода в рабочий режим после установки в точку измерения и невозможность получения информации о характере деформационных процессов на месте контроля в режиме реального времени, так как показания с измерительного датчика и зонда спиральности в точке контроля записываются на флэш-носитель и только в камеральных условиях, после обработки информации, появляется возможность интерпретации полученных данных. Как следствие сказанного, снижается эффективность и достоверность определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива.

Решаемая техническая задача заключается в повышении эффективности работы скважинного инклинометрического зонда за счет повышения точности измерения угла наклона контролируемой субгоризонтальной скважины относительно горизонтальной плоскости и в повышении эффективности контроля процесса вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива за счет того, что получение информации в режиме реального времени позволяет оперативно и достоверно обеспечивать оценку проводимого эксперимента непосредственно на месте измерения и в случае обнаружения зон локализации деформаций (критических зон), обеспечить точность определения их местоположения.

Поставленная задача решается тем, что в скважинном инклинометрическом зонде, содержащем цилиндрический корпус со средствами измерения угла наклона субгоризонтальной скважины, помещенный в обсадной трубе для установки в указанной скважине с возможностью перемещения вдоль продольной ее оси, согласно техническому решению средства измерения угла наклона субгоризонтальной скважины реализованы размещенными перпендикулярно друг другу измерительным датчиком угла наклона указанной скважины относительно горизонтальной плоскости, установленным в плоскости продольной оси корпуса, и датчиком контроля положения упомянутого измерительного датчика в вертикальной плоскости путем поворота зонда досылочными элементами корпуса. Указанные датчики связаны со входами блока согласования, соединенного с выходом указанного зонда. С внешней стороны корпус имеет по меньшей мере две опоры, закрепленные в нижней части корпуса на его концах, а в верхней части - по меньшей мере два подпружинивающих элемента для постоянного контакта опор в нижней части корпуса с внутренней поверхностью обсадной трубы.

Указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность работы скважинного инклинометрического зонда за счет повышения точности измерения угла наклона субгоризонтальной скважины относительно горизонтальной плоскости, так как установка измерительного датчика в вертикальное положение и снятие отсчета показаний этого датчика осуществляется одновременно, что исключает возникновение дополнительных инструментальных погрешностей и тем самым повышает точность измерений вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива. При этом по меньшей мере две опоры, закрепленные в нижней части корпуса зонда на его концах, а в верхней части - по меньшей мере два подпружинивающих элемента в момент измерения обеспечивают постоянный контакт зонда с внутренней поверхностью обсадной трубы при подвижке корпуса зонда. Такое техническое решение обеспечивает устойчивое положение скважинного инклинометрического зонда, а значит - обеспечивает повышенную точность в течение всего процесса измерения.

Целесообразно, чтобы обсадная труба имела цилиндрическую форму. Это позволяет обеспечивать равномерную деформацию по всему контуру обсадной трубы и тем самым повышает точность измерений и, в результате, повышает эффективность работы устройства.

Целесообразно, чтобы обсадная труба имела гладкую внутреннюю поверхность по всей ее длине. Такая обсадная труба повышает проходимость зонда и тем самым повышает точность измерений и, следовательно, повышает эффективность работы устройства.

Задача достигается также тем, что в представленной скважинной инклинометрической системе для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива, включающей последовательно соединенные скважинный инклинометрический зонд, электронный блок, выполненный на основе аналого-цифрового преобразователя с блоком питания, интерфейсную подсистему с прикладным программным обеспечением сбора и хранения информации, согласно техническому решению скважинный инклинометрический зонд в ней выполнен в соответствии с упомянутым скважинным инклинометрическим зондом по пп. 1-3 формулы, электронный блок снабжен соединенным с аналого-цифровым преобразователем и блоком питания модулем передачи данных в цифровой форме в режиме реального времени в указанную интерфейсную подсистему, которая реализована в виде персонального компьютера (ПК) с общим и прикладным программным обеспечением обработки и преобразования информации, дополнительно включающим блок предварительной обработки сигналов указанных датчиков и блок выбора режимов проведения эксперимента, соединенные со входами блока отображения текущей информации в графической форме и управления экспериментом, выход которого соединен со входом блока представления данных и хранения файлов.

Указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность контроля процесса вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива за счет повышения оперативности и достоверности оценки полученной информации непосредственно на месте измерения в режиме реального времени, на основе которой принимается решение по управлению экспериментом. Кроме того, указанная совокупность признаков позволяет повысить эффективность работы скважинной инклинометрической системы определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива за счет повышения точности измерения угла наклона субгоризонтальной скважины относительно горизонтальной плоскости скважинным инклинометрическим зондом выбранной конструкции и тем самым повышает точность измерений вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива, что обеспечивает достоверность их оценки.

Сущность технических решений поясняется примерами конструктивного исполнения скважинного инклинометрического зонда и скважинной инклинометрической системы для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива и чертежами, где на фиг. 1 представлена структурная схема скважинного инклинометрического зонда и скважинной инклинометрической системы определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива; на фиг. 2 - экранная форма ведомости оперативного наблюдения и управления ходом эксперимента.

Структурная схема скважинной инклинометрической системы для определения вертикальных сдвижений горных пород и закладочного массива (далее - система) состоит (см. фиг. 1) из трех блоков: скважинного инклинометрического зонда 1 (далее - зонд 1), электронного блока 2, интерфейсной подсистемы 3, последовательно связанных между собой. Зонд 1 выполнен в виде герметичного цилиндрического корпуса (поз. не обозначен), внутри которого установлены средства измерения угла наклона субгоризонтальной скважины, которые реализованы размещенными перпендикулярно друг другу измерительным датчиком 4 угла наклона указанной скважины относительно горизонтальной плоскости, установленным в плоскости продольной оси корпуса (далее - датчик 4), и датчиком 5 контроля положения датчика 4 в вертикальной плоскости путем поворота зонда 1 досылочными элементами корпуса для установки последнего в вертикальное положение (далее - датчик 5). С внешней стороны корпус зонда 1 имеет по меньшей мере две опоры 6, закрепленные в нижней части на его концах, а в верхней части - по меньшей мере два подпружинивающих элемента 7 для постоянного контакта опор 6 в нижней части корпуса зонда 1 с внутренней поверхностью обсадной трубы 8, в которую помещен зонд 1. Датчики 4 и 5 связаны со входами блока 9 согласования, соединенного с выходом зонда 1. Выход зонда 1 связан с электронным блоком 2 сигнальным кабелем 10. Электронный блок 2 выполнен на основе аналого-цифрового преобразователя 11 (далее - АЦП 11) с блоком 12 питания и снабжен соединенным с АЦП 11 и блоком 12 питания модулем 13 передачи данных в цифровой форме в режиме реального времени (далее - модуль 13 передачи данных) и соединен с интерфейсной подсистемой 3 посредством соединительного кабеля 14. Интерфейсная подсистема 3 представляет собой автоматизированное рабочее место исследователя и реализована в виде ПК с общим и прикладным программным обеспечением обработки и преобразования информации, дополнительно включающим блок 15 предварительной обработки сигналов датчиков 4 и 5 зонда 1, блок 16 выбора режимов проведения эксперимента, блок 17 отображения текущей информации в графической форме и управления экспериментом и блок 18 представления данных и хранения файлов. При этом блок 15 предварительной обработки сигналов датчиков 4 и 5 зонда 1 и блок 16 выбора режимов проведения эксперимента соединены со входами указанного блока 17, выход которого соединен со входом блока 18 представления данных и хранения файлов.

Зонд 1 и система с его использованием работают следующим образом. Производится включение оборудования и выполняется его прогрев до стабилизации показаний датчиков 4 и 5 зонда 1, который происходит через 30 минут после подачи напряжения. Производится загрузка программного обеспечения интерфейсной подсистемы 3, задаются параметры опыта: скорость передачи данных, порт подключения, период опроса датчиков 4 и 5 зонда 1, вводится информация о наблюдаемой скважине в окне «Код скважины», устанавливается значение длины измерительного интервала, вводится поправочный коэффициент (см. фиг. 2). Непосредственно перед процессом измерения зонд 1 помещают в обсадную трубу 8 и продвигают его вдоль скважины путем наращивания досылочными элементами, прикрепленными к корпусу (на фиг. 1 не показаны), на шаг подвижки. Взаимодействие опор 6 и подпружинивающих элементов 7 с гладкой внутренней поверхностью обсадной трубы 8 обеспечивает устойчивое положение датчика 4 зонда 1 при снятии каждого очередного отсчета, что обеспечивает повышенную точность измерения. Сигналы от датчиков 4 и 5 зонда 1 через блок 9 согласования поступают в электронный блок 2. Блок 9 согласования предназначен для усиления по мощности сигналов от датчиков 4 и 5 зонда 1, так как сигнальный кабель 10 имеет длину до 100 м. Согласованные по мощности сигналы от датчиков 4 и 5 зонда 1 поступают на АЦП 11, после преобразования аналоговых сигналов по запросу от интерфейсной подсистемы 3 в соответствии с протоколом обмена через модуль 13 передачи данных, например RS-485, в цифровом виде по соединительному кабелю 14 поступают в интерфейсную подсистему 3. Далее смещают зонд 1 на шаг подвижки с помощью досылочных элементов корпуса. Перед снятием очередного отсчета, путем поворота досылочными элементами корпуса для увеличения точности измерения угла наклона субгоризонтальной скважины в горизонтальной плоскости, зонд 1 устанавливают таким образом, чтобы датчик 4 занял вертикальное положение, используя показания датчика 5. Через одинаковые измерительные интервалы автоматически снимаются и записываются в файл значения угла наклона субгоризонтальной скважины в горизонтальной плоскости в прямом (от устья к забою скважины), а затем в обратном направлениях. Наблюдения за углами наклона субгоризонтальной скважины осуществляются на экране ПК с помощью интерфейсной подсистемы 3 (см. фиг. 2). Сигналы с датчиков 4 и 5 зонда 1, преобразованные в электронном блоке 2 в цифровую форму с помощью АЦП 11 с блоком питания 12 и модуля 13 передачи данных, поступают в интерфейсную подсистему 3 посредством соединительного кабеля 14. В интерфейсной подсистеме 3 производится предварительная обработка сигналов в блоке 15, фильтрация помех, усреднение результатов для получения устойчивых и достоверных значений углов наклона с датчиков 4 и 5 зонда 1. Блок 16 выбора режимов проведения эксперимента позволяет экспериментатору в интерактивном режиме изменять параметры шага подвижки зонда 1, корректировать опорные (нулевые) положения датчиков 4 и 5 зонда 1. Блок 17 отображения текущей информации в графической форме и управления экспериментом дает возможность в интерактивном режиме ориентировать датчик 4 в вертикальной плоскости перед снятием отсчета, обеспечивать съем показаний датчика 4 в точках измерений, контролировать изменение угла наклона субгоризонтальной скважины в горизонтальной плоскости при перемещении зонда 1 вдоль ее продольной оси и наблюдать профиль скважины в абсолютных и относительных координатах. Блок 18 представления данных и хранения файлов модифицирует поток измерительной информации в файл для хранения и дальнейшей обработки в камеральных условиях.

Результатом натурного эксперимента являются файлы данных эксперимента, в которых содержится информация о скважине, дате и времени проведения эксперимента, направлении движения зонда 1, величине шага подвижки, массиве углов наклона субгоризонтальной скважины относительно горизонтальной плоскости, привязанных к номерам измерительных интервалов. Результаты измерений представляются в табличной и графической форме и выполняются, например, в программе MS Excel.

Предлагаемая система с использованием вышеупомянутого зонда позволяет в режиме реального времени:

1. С достаточной точностью для получения достоверного профиля субгоризонтальной скважины фиксировать измеряемый угол ее наклона относительно горизонтальной плоскости.

2. Вводить характеристики эксперимента.

3. Оперативно наблюдать за изменениями углов наклона и профиля субгоризонтальной скважины численно и на графике.

4. Оперативно управлять процессом эксперимента.

5. Проводить экспресс-анализ и сравнение с ранее полученными результатами инклинометрии контролируемой субгоризонтальной скважины, оперативно обнаруживать резкие изменения ее профиля и тем самым выявлять местоположение зон локализации деформаций (критических зон) горных пород и закладочного массива.


СКВАЖИННЫЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗОНД И СКВАЖИННАЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СДВИЖЕНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД И ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СКВАЖИННЫЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗОНД И СКВАЖИННАЯ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СДВИЖЕНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД И ЗАКЛАДОЧНОГО МАССИВА С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 80.
10.02.2015
№216.013.22d3

Пневматический ударный механизм

Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к буровой технике, и может найти применение при бурении скважин ударно-вращательным способом. Пневматический ударный механизм включает корпус, в котором установлены переходник с магистральным каналом и кольцевой канавкой, поршень с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540368
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.297a

Способ прогноза заколов и вывалообразований в пределах незакрепленного крепью участка проводимой подготовительной горной выработки (варианты)

Группа изобретений относится к горной промышленности и строительству, а именно к прогнозу динамических проявлений в массиве горных пород при изменении его напряженно-деформированного состояния. Технический результат - повышение точности измерений путем единого порядка выбора точек измерений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542075
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.3cb2

Способ укрепления грунта и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к строительству, в частности к упрочнению оснований под фундаменты зданий и сооружений путем уплотнения грунта, а также к формированию свай. Способ включает образование скважины, размещение в ней растягивающейся герметичной оболочки и подачу уплотняющего вещества. Скважину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547026
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3ef7

Способ разрушения ледового покрова

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к защите промышленных объектов, линий транспорта, связи, различных сооружений от вредного действия водной стихии, и может быть использовано для разрушения ледового покрова на реках и водоемах. Способ включает бурение в ледовом покрове отверстий и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547607
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.43e7

Способ возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта

Изобретение относится к строительству. Для возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта проходят скважину до проектной глубины, обустраивают грунтовый фильтр из фильтрационного материала и устанавливают в скважине насос. Скважину проходят упором в ее забой перфорированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548881
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46db

Устройство ударного действия

Изобретение относится к горной и строительной технике, предназначено для проходки скважин в грунте, разрушения горных пород и т.д. Устройство содержит корпус с патрубком, имеющим впускное отверстие, и выхлопным/выхлопными отверстиями в стенке задней части, установленный в корпусе с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549643
Дата охранного документа: 27.04.2015
27.04.2015
№216.013.46e1

Погружной пневмоударник

Изобретение относится к горному делу и строительству, а именно к буровой технике, и может найти применение при бурении скважин ударно-вращательным способом. Погружной пневмоударник включает корпус, в котором установлены муфта с магистральным каналом, сообщенным с магистральной полостью корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549649
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.05.2015
№216.013.4d63

Пневматический гайковерт

Изобретение относится к машиностроению, к механизированным инструментам ударно-вращательного действия для сборки и разборки резьбовых соединений. Пневматический гайковерт содержит ротор с кулачками, двумя соосными втулками, соединенными лопастями, и воздухоподводящими и выхлопными окнами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551325
Дата охранного документа: 20.05.2015
10.06.2015
№216.013.5587

Пневматический подъемник

Изобретение относится к машиностроению - к машинам ударного действия, используется в сейсморазведке, строительстве и горном деле. Пневматический подъемник содержит установленный вертикально трубчатый корпус, в котором размещено подъемное средство - эластичная мембрана в виде рукава, один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553416
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.5671

Устройство для гидроразрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для гидроразрыва горной породы. Устройство состоит из корпуса с каналом, установленных на нем упругих уплотнительных элементов, между которыми размещена поршневая пара с уплотнительными кольцами, и стопорящей гайки. Рабочая камера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553659
Дата охранного документа: 20.06.2015
Показаны записи 11-20 из 69.
27.12.2013
№216.012.9123

Способ бестраншейной прокладки пучка труб в грунте

Изобретение относится к технологии строительных работ и может быть использовано для бестраншейной прокладки пучка труб при сооружении тупиковых горизонтальных скважин или в стесненных городских условиях. Способ включает образование пионерной скважины по проектной оси прокладываемого пучка труб...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502848
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.912b

Погружной пневмоударник

Изобретение относится к горному делу и строительству - к буровой технике, применяется при бурении скважин ударно-вращательным способом. Погружной пневмоударник включает буровое долото с центральным продувочным каналом, полый корпус с разрядными каналами, ударник, разделяющий полость корпуса на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502856
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.94e6

Способ разрыва горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отрыва блоков от массива при проходке туннелей, добыче строительного камня, ликвидации зависаний горной массы. Способ включает бурение в плоскости предполагаемого разрыва шпуров, герметизацию их устья, создание в шпурах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503812
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.03.2014
№216.012.a900

Способ регулирования частоты и энергии ударов ударной машины

Изобретение относится к машиностроению, а именно к регулированию частоты и энергии ударов ударной машины, содержащей корпус, ударник с выхлопными окнами, образующий с корпусом камеру прямого хода ударника и камеру обратного хода ударника, инерционно-фрикционный клапан с выхлопными окнами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508979
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.03.2014
№216.012.ae42

Устройство для управления рабочим циклом ударной машины при помощи давления (варианты)

Изобретения относятся к устройствам для управления рабочим циклом ударной машины и содержат корпус с золотником, перегородкой и штоком, поршень, пружину, датчик удара, элемент, реагирующий на поток рабочей среды, выхлопной канал потока рабочей среды и канал управления этим потоком. Шток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510325
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b4f9

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров и формы. Устройство включает полый цилиндрический корпус с радиальными отверстиями. На концах корпуса установлены шланги, на корпус надета втулка из эластичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512053
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.05.2014
№216.012.c2e0

Способ сооружения скважины

Изобретение относится к горной и строительной технике, применяется при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций. Способ заключается в бурении скважины породоразрушающим инструментом забойного снаряда, соединенного с двойной бурильной колонной, с непрерывным удалением шлама от забоя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515647
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce89

Способ управления направлением движения рабочего органа для проходки скважин в плывунах и болотистых грунтах

Изобретение относится к технологии строительных работ и может быть использовано для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций в плывунах и болотистых грунтах. Техническим результатом является исключение погружения или всплытия рабочего органа в грунте. Способ управления направлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518644
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d66b

Способ дегазации угольного пласта

Изобретение относится к горному делу, используется для предварительной и текущей дегазации угольных пластов в шахтах III категории и сверхкатегорных по газу, а также опасных по внезапным выбросам угля и газа. Техническим результатом является интенсификация газоотдачи угольного пласта. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520669
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.dd0b

Способ прогноза разрушения участка массива горных пород

Изобретение относится к горному делу, используется для прогноза и контроля разрушения массивов горных пород при изменении их напряженно-деформированного состояния. Технический результат - получение дополнительной информации о состоянии участка массива и детализация процесса его разрушения во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522365
Дата охранного документа: 10.07.2014
+ добавить свой РИД