のドリルジャー引き伸ばされたドリル内部のポテンシャルエネルギーを運動エネルギーに変換する。衝撃が発生すると、この運動エネルギーが動力波となって詰まったドリルに伝わり、ドリルの詰まりを解消する。
掘削ジャーには、機械式掘削ジャー、油圧式掘削ジャー、油圧・機械一体型掘削ジャーの3種類があります。
入門掘削瓶
2.M整備士アル・ドリリング瓶
機械式ジャーは、一連のバネ、ピン、およびリリース機構を使用して動作します。油圧式ジャーは、液体の形状を制御してジャーの形状を実現します。油圧式機械一体型ジャーは、上記の2つの設計を組み合わせてジャーの形状を実現します。
張力があらかじめ設定された値に達すると、メカニカルジャーは上方に、圧縮力があらかじめ設定された値に達すると下方に跳ね上がります。ジャーは設定された限界値の範囲内でのみ動作し、通常は掘削中にジャーにかかる力とは逆の方向に動く必要があります。通常の掘削中は、メカニカルジャーの位置は中立(応力がかかっていない状態)か、または伸張状態のいずれかになりますが、いずれの場合も下方への励起状態にしてはいけません。下方への励起状態は、下にあるドリルツールやビットを不必要に損傷する可能性があるためです。
メカニカルジャーの解放機構は、メカニカルジャーの設計に応じて、地上または坑底に設置できます。メカニカルジャーには主に2つの設計があります。1つは、スプリングのねじり原理です。メカニカルジャーは、上向きと下向きの両方の荷重をかけた状態で坑井現場に搬入されます。励起力は、坑底ツールに10~15%のトルク可変を加えることで得られ、左回転トルクは減少し、右回転トルクは増加します。Daily LIはこの原理を採用しています。もう1つの設計は、スロット付き延長スリーブ、コネクタ、および補助スプリングで構成されています。坑底ジャーを作動させるのに必要な荷重は、泥水流量を増やすことで低減できます。ANADRILLのEQメカニカルジャーはこの原理に基づいており、後ほど説明します。
3.油圧掘削瓶
油圧ジャーは、バルブで隔てられた2つのピストンで構成されています。作動中の油圧ジャーに引張力または圧縮力が加わると、一方のピストン内の液体が圧縮され、大きな流動抵抗を受けながらもう一方のピストンへと流れます。液体の流れの速度によって作動に必要な時間を制御でき、引張力または圧縮力が大きいほど作動に必要な時間は短くなり、そうでない場合は作動に必要な時間が長くなります。この移動距離をストロークと呼びます。ストロークが一定の位置に達すると、圧縮された液体がバイパスバルブを通して一気に放出され、流れた液体とともにドアが2番目のピストンへと押し出され、2つのピストン間の圧力が瞬時に平衡状態になります。ジャーにかかる力が大きいほど、ピストン内の液体にかかる圧縮力も大きくなり、作動時間が短くなり、作動によって発生する力も大きくなります。これがアナドリル・ハイドラクエーカー・ジャーの動作原理です。
油圧ジャーの励起条件では、あらかじめ励起閾値を設定する必要はありません。励起のタイミング、励起によって発生する力の大きさなどは、伸縮の振幅によって決まります。上向きに励起する場合、励起力は引張力に比例します。引張力が大きいほど、励起力も大きくなります。
したがって、油圧式ジャーの利点の1つは、その限界内で連続的に可変のジャー力を持つことであり、もう1つの利点は、6-1/2インチのツールに対して機械式ジャーよりも大きな内径を持つことです。
油圧ジャーが再び発射位置に戻ると、ストロークを完了するのに十分な時間があれば再び発射します。このため、油圧ジャーは、高角度の傾斜井や水平井で作業する場合に独特の利点を発揮します。このような井戸では、ドリルパイプが大きな摩擦を受けるため、掘削作業員が機械式ジャーに十分な張力や圧縮力を加えることができない場合があります。一方、油圧ジャーは、最小限の引張力や圧縮力でも最終的には作動します。もちろん、これは欠点でもあり、特に直線井では、誤って作動して魚類事故につながる可能性があります。
油圧ジャーを頻繁に励振すると、作動液が過熱し、粘度が低下してストローク時間が短縮され、所望の引張力を得ずに油圧ジャーが励振を進めてしまう。その結果、励振力が低下する。
機械式ジャーの主な利点の1つは、加えられた力があらかじめ設定された閾値に達した後にのみ作動することです。油圧式ジャーよりも騒音に強く、動作時間も長くなります。
ジュニー・リウ
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メールアドレス:landrill@landrilltools.com
投稿日時:2025年2月14日







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