ITTO990659A1 - Procedimento per alterare una caratteristica di equilibratura e la con figurazione del momento di una punta da perforazione e punta da perfo- - Google Patents
Procedimento per alterare una caratteristica di equilibratura e la con figurazione del momento di una punta da perforazione e punta da perfo- Download PDFInfo
- Publication number
- ITTO990659A1 ITTO990659A1 IT99TO000659A ITTO990659A ITTO990659A1 IT TO990659 A1 ITTO990659 A1 IT TO990659A1 IT 99TO000659 A IT99TO000659 A IT 99TO000659A IT TO990659 A ITTO990659 A IT TO990659A IT TO990659 A1 ITTO990659 A1 IT TO990659A1
- Authority
- IT
- Italy
- Prior art keywords
- drill bit
- configuration
- nozzle
- drilling
- drilling fluid
- Prior art date
Links
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B10/00—Drill bits
- E21B10/60—Drill bits characterised by conduits or nozzles for drilling fluids
- E21B10/61—Drill bits characterised by conduits or nozzles for drilling fluids characterised by the nozzle structure
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B10/00—Drill bits
- E21B10/60—Drill bits characterised by conduits or nozzles for drilling fluids
- E21B10/602—Drill bits characterised by conduits or nozzles for drilling fluids the bit being a rotary drag type bit with blades
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
Description
DESCRIZIONE dell’invenzione industriale dal titolo "PROCEDIMENTO PER ALTERARE UNA CARATTERISTICA DI EQUILIBRATURA E LA CONFIGURAZIONE DEL MOMENTO DI UNA PUNTA DI PERFORAZIONE E PUNTA DA PERFORAZIONE"
CAMPO TECNICO
La presente invenzione si riferisce a punte da' perforazione del tipo rotante, utilizzate nelle perforazioni sotterranee. In particolare, la presente invenzione si riferisce, a punte da perforazione del terreno dì tipo rotante le quali utilizzano impianti idraulici in modo da ottenere o realizzare almeno in parte un voluto equilibrio delle forze laterali o una caratteristica netta delle forze di disequilibrio o configurazione di un momento.
TECNICA PRECEDENTE
Le punte da perforazioni rotanti con tagliente fisso per la perforazione sotterranea del terreno sono state impiegate da parecchi orientazione produce una elevata forza di taglio tangenziale rispetto alla forza normale di rotazione della punta e peggiora il disequilibrio. In ogni caso queste forze di disequilibrio tendono a provocare la rotazione o il "rotolamento” della punta da perforazione intorno al foro praticato, in una direzione opposta alla normale direzione di rotazione impartita alla punta durante la perforazione. Questa rotazione opposta è chiamata "torsione” ed è un fenomeno che si propaga in modo autonomo, per il.fatto che le forze laterali o trasversali agenti sulla punta producono lo spostamento del suo centro di rotazione in senso laterale, dopo di che vi è una immediata tendenza a spostarsi nuovamente. Dal momento che gli elementi'di taglio sono progettati per tagliare e resistere . agli urti ricevuti nella normale direzione di rotazione della punta (in senso orario, guardando verso il basso); il contatto prodotto dalla torsione degli elementi di taglio con il foro praticato secondo,una direzione in senso antiorario produce sollecitazioni sugli elementi di taglio, per le quali essi non sono mai stati progettati, e possono danneggiare o rompere gli elementi di taglio, il che riduce la durata di impiegato effettiva della punta di perforazione. L’equilibrio delle forze trasversali che agiscono su punte da perforazione,di tipo rotante durante il loro funzionamento si è dimostrato estremamente importante per le loro prestazioni. Le forze di perforazione influenzano il comportamento dinamico come la torsione, la possibilità di direzione e lo spostamento della punta. Sono state sviluppate punte da perforazione sia in funzione delle forze equilibrate sia anche delle forze nette in disequilibrio, in modo da ostacolare la tendenza di una punta da perforazione a subire una torsione.
In molte punte da perforazione tradizionali equilibrate di -tipo rotante per la perforazione del terreno, i vari componenti, come le lame e gli elementi di taglio, vengono progettati e orientati in modo tale da equilibrare le forze che agiscono sulla punta da perforazione, e in modo da ridurre la tendenza della punta da perforazione a subire una torsione quando viene fatta ruotare a velocità elevate e con un WOB ridotto.
Le punte da perforazione di tipo rotante per la perforazione del terreno che hanno una forza trasversale netta in disequilibrio durante la loro rotazione sono state anche progettate al fine di ridurre o eliminare la soluzione sulla punta. Tali punte da perforazione sono progettate in modo da concentrare o indirizzare le forze di disequilibrio che normalmente producono la torsione della punta, in un particolare lato della punta. Normalmente, gli elementi di taglio e la massa della punta sono disposti in un modo tale da provocare lo spostamento della punta in una zona di supporto o base con attrito ridotto disposta sul lato della punta verso il quale sono concentrate le forze di disequilibrio, in modo tale da ridurre praticamente le forze tangenziali tra la punta di perforazione e la parete del foro che normalmente producono la torsione. Questa soluzione è descritta nei brevetti degli Stati Uniti 4.982.802, 5.010.789 e'5.042.596, ciascuno dei quali è attribuito a nome della Amoco Corporation di Chicago, Illinois. L’entità delle forze trasversali nette in disequilibrio che sono concentrate verso la zona di supporto con attrito ridotto può tuttavia essere più che adatta per mantenere il contatto nella zona di supporto con attrito ridotto della punta da perforazione con il terreno .
Di conseguenza, una forza eccessiva netta di disequilibrio può provocare l’usura prematura della zona di supporto ad attrito .ridotto e quindi può ridurre la durata utile della punta da perforazione.
Mentre le forze sviluppate da una punta da perforazione contro una formazione rocciosa e l’effetto conseguente di tali forze sulla punta da perforazione, oltre al posizionamento dei vari componenti sulla punta da perforazione, vengono normalmente considerate al momento del progetto delle punte da perforazione di tipo rotante per perforare ,il terreno, sia equilibrate, sia in presenza di un disequilibrio netto, i progetti delle normali punte da perforazione di tipo rotante non tengono conto della forza idraulica prodotta dal fluido di taglio.che passa attraverso la punta da perforazione ed esce poi da essa.
Le punte da perforazione che sono state equilibrate e anche quelle che presentano un disequilibrio netto, sono provviste di ugelli attraverso i quali passa un liquido di taglio, come "fango", aria, gas o miscele di gas, schiuma o altri mezzi liquidi che possono venire impiegati nel corso della perforazione di un terreno. Il liquido di taglio viene normalmente usato durante la perforazione al fine di raffreddare e lubrificare la superficie della punta da perforazione e gli elementi di taglio che si trovano su di essa, per asportare i detriti dalla superficie della punta e per trasportarli verso l’alto entro il foro praticato, e per impedire l'introduzione dei gas o dei liquidi sotto pressione dal terreno perforato entro il foro, poiché altrimenti questo provocherebbe un "riempimento” del foro praticato.
Durante il .passaggio del liquido di perforazione attraverso la punta, le forze idrauliche del liquido di taglio influenzano l’equilibrio di rotazione della punta da perforazione. Le forze idrauliche prodotte dal liquido di taglio su di una punta da perforazione del tipo rotante sono analoghe alla forza che si verifica quando l’acqua passa attraverso un tubo da giardinaggio uscendo da esso, oppure attraverso un condotto antincendio. Nelle punte da perforazione del tipo rotante, le forze idrauliche influenzano l'equilibrio di rotazione della punta durante lo spostamento del liquido di taglio attraverso la punta, con successiva accelerazione e uscita dalla punta attraverso gli ugelli. Normalmente, gli ugelli di una punta da perforazione sono disposti in modo orientato; di conseguenza, il liquido di taglio esce dalla punta attraverso ciascun ugello in una direzione fissa.
Le forze idrauliche possono avere un effetto rilevante sull’equilibrio o sul disequilibrio netto di una punta da perforazione del tipo rotante a causa della densità normalmente elevata del fluido impiegato nella perforazione e per effetto delle portate normalmente elevate del fluido impiegato condotto attraverso la punta durante la perforazione. Le linee dei grafici delle figure 1 e 2 illustrano l’entità della forza idraulica che viene esercitata su di una punta da perforazione quando un fluido da perforazione con un peso di.1.44 kg/1 (12 lbs/gallone) passa con una determinata portata (misurata normalmente in litri (galloni) al minuto, o "GPM") attraverso ugelli di varie dimensioni nella punta da perforazione. Ad esempio, viene .esercitata una forza pari a circa 88.900 N (20.000 libbre nette) su di una punta da perforazione che presenta quattro ugelli da 0.64 cm (8/32 pollici) quando un liquido fangoso con peso di 1.44 kg/L (12 lbs/gallone) passa attraverso di essi con una portata di 1.210 L/min (320 gpm),. In un altro esempio, -una forza di circa 22.226 N (5.000 libbre) verrebbe esercitata su di una punta,da perforazione comprendente quattro ugelli da 15/32 pollici quando un.liquido fangoso con un peso di 12 lbs/gallone passa attraverso di essi con la portata di 320 gpm. Di conseguenza, dal momento che il liquido impiegato nella perforazione esce di solito dalla punta da perforazione con valori dì portata elevati e in una direzione fissa, ne può venire alterato in modo non voluto l’equilibrio della punta, e questo può provocare una torsione tra le forze equilibrate e le forze nette non equilibrate che agiscono sulle punte da perforazione le quali d’altra parte sono progettate in modo da impedire questo effetto, oppure da modificare l’entità o la direzione delle forze nette di disequilibrio su di una punta da perforazione in modo tale da orientare la forza secondo una direzione tale per cui la punta non si sposta sulla sua superficie o base di supporto.
Di conseguenza, è necessario disporre di una punta da perforazione del tipo rotante nella quale si possano utilizzare le forze idrauliche per fornire la quantità voluta di una caratteristica di equilibrio di forze o di disequilibrio netto di forze della punta da perforazione. E' anche necessario disporre di un sistema per modificare o correggere l'equilibrio generale di una punta da perforazione del tipo rotante.
DESCRIZIONE DELL’INVENZIONE
La punta da perforazione del tipo rotante secondo la presente invenzione risolve i problemi di cui sopra.
Nel progetto e nell’impiego della punta da perforazione del tipo rotante secondo la presente invenzione, gli effetti del peso del fluido di perforazione, le dimensioni di ciascun ugello, la disposizione di ciascun ugello sulla punta da perforazione, la direzione cori la quale il fluido di perforazione esce da ciascun ugèllo, la portata con la quale il fluido viene introdotto entro un foro praticato e l’effetto sulla punta da perforazione in modo da indirizzare il fluido contro le pareti del foro praticato o contro la superficie di estremità che viene perforata, vengono tutti considerati nell'utilizzo delle condizioni idrauliche della punta da perforazione in modo da conferire alla punta da perforazione una voluta caratteristica di equilibrio o una valuta configurazione dei momenti.;
Il "momento” è il prodotto di una forza per una distanza. La configurazione dei momenti di una punta da perforazione è il momento globale che agisce su di essa. Còn riferimento alla figura 3, vengono illustrate la configurazione del momento e la caratteristica di equilibrio di una punta da perforazione 1 cosiddetta con equilibrio delle forze. La punta da.perforazione 1 comprende ugelli 2 da ciascuno dei quali può venire indirizzato un getto 3 di un materiale fluido impiegato nella perforazione. Il vettore idraulico di direzione 4 o la linea di azione di ciascun getto di fluido da perforazione esercita una forza di reazione o idraulica sulla punta da perforazione 1. Altri fattori, come le dimensioni, la disposizione e la configurazione di altri diversi elementi della punta da perforazione 1, come le lame di taglio, le superfici di supporto laterali e gli elementi di taglio delle stesse, possono anch’esse influenzare la caratteristica di equilibrio o la configurazione dei momenti della punta da perforazione. Il momento della punta da perforazione 1 può venire determinato sommando i prodotti della forza di ciascun getto 3 moltiplicata per la lunghezza di ciascun braccio 5 del momento, che è la distanza tra l'asse 6 della punta da perforazione 1 e il corrispondente vettore idraulico di direzione 4, perpendicolare alla linea di azione. Anche se la figura 3 illustra le forze nel piano X-Y, il liquido di perforazione può anch’esso influenzare l’equilibrio .o il momento della punta da perforazione in altri piani (ad esempio lungo l ’asse z}.
i Di copseguenza, la punta da perforazione del tipo rotante secondo la presente invenzione comprende ugelli che vengono dimensionati, posizionati ed orientati sulla punta da perforazione in modo da conferire ad essa la voluta caratteristica di equilibrio durante l'impiego con un fluido di taglio avente un peso particolare e una portata determinata. Le punte da perforazione equilibrate e con un disequilibrio netto le quali impiegano sistemi idraulici per le punte da perforazione di questo genere, rientrano nello scopo della presente invenzione. Inoltre il sistema idraulico della punta da perforazione può venire adattato in modo da conferire alla punta da perforazione una direzione e una entità volute del disequilibrio netto, o del vettore netto delle forze idrauliche, il quale è praticamente opposto al vettore direzionale idraulico collettivo del fluido di taglio che attraversa la punta da perforazione, al fine di adattare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento della punta da perforazione. Per adattare il sistema idraulico della punta da perforazione, una. configurazione iniziale del momento la quale si basa sul numero, le dimensioni la posizione e l’orientazione degli elementi di taglio e sul numero, dimensione, posizione e configurazione delle lame e. delle superfici di taglio laterali della punta da perforazione, viene confrontata con la configurazione del momento voluta sulla punta da perforazione, la quale viene anche indicata come la configurazione voluta del momento. Altri fattori, compreso in modo non limitativo il peso e la portata del fluido di taglio da usare con la punta da perforazione possono influenzare anch’essi l'equilibrio o il momento della punta. Gli ugelli della punta da perforazione vengono allora posizionati, dimensionati in modo adeguato o regolati nella loro orientazione in modo tale per cui le forze idrauliche ;del fluido di perforazione che passa attraverso di essi regola la configurazione del momento della punta da perforazione trasformandolo dalla configurazione del momento iniziale alla configurazione del momento voluta. In modo analogo si possono determinare parametri operativi fissi o intervalli di essi (ad esempio il peso del fluido di perforazione, la portata, il WOB, ecc.) i quali facilitano l’equilibrio voluto o il momento voluto.
Una punta da perforazione secondo la presente invenzione può comprendere uno o più ugelli asportabili. Di conseguenza, gli ugelli della punta da perforazione possono venire sostituiti con ugelli più grandi o più piccoli in modo da modificare la forza idraulica applicata sulla punta da perforazione dal fluido di taglio che passa attraverso di essa e in modo da applicare la quantità voluta di forza idraulica sulla punta da perforazione nella posizione dell’ugello. In modo analogo, una punta da perforazione secondo la presente invenzione può comprendere uno o più ugelli che possono venire orientati secondo una pluralità di direzioni. Tali ugelli permettono di variare la direzione dei vettori di direzione idraulici e dei vettori di forze idrauliche.
Rientra anche nello scopo della presente invenzione un procedimento per modificare l'equilibrio di una punta da perforazione. La direzione delle forze nette di disequilibrio può venire modificata oppure è possibile eliminare praticamente le forze nette di disequilibrio sostituendo uno o più ugelli della punta da perforazione con un ugello di dimensioni differenti,, e quindi con una diversa portata relativa. In via alternativa, è possibile modificare la caratteristica di equilibrio globale o la configurazione del momento della punta da perforazione modificando la direzione secondo la quale il fluido di perforazione esce dall'ugello. Naturalmente, è possibile modificare le dimensioni di uno o più ugelli e la direzione di uno o più ugelli in modo da conferire alla punta da perforazione la caratteristica di equilibrio voluta o la configurazione del momento voluta.
La presente invenzione comprende anche metodi per definire il sistema idraulico di una punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno in modo da conferire alla punta da perforazione una configurazione voluta del momento o una caratteristica voluta di equilibrio, e tale metodo consiste nel disporre un ugello su una punta da perforazione in modo da modificare la configurazione del momento o la caratteristica di equilibrio della punta da perforazione, e un metodo per progettare una punta da perforazione tale da avere la configurazione del momento voluta o la caratteristica di equilibrio voluta. Ciascuno dei metodi precedenti comprende la valutazione, o previsione/ o controllo di una o più caratteristiche della punta da perforazione dal punto di vista idraulico, come il peso del fluido di perforazione, la portata del fluido che passa attraverso l'albero di perforazione e la punta e arriva nel foro praticato, l'effetto sulla caratteristica di equilibrio o sulla configurazione del momento di un getto di fluido di perforazione che esce dalla punta da perforazione e colpisce le pareti del foro praticato secondo un àngolo laterale non perpendicolare, e l’effetto dei vettori della forza di taglio indotta dagli elementi sulla caratteristica di equilibrio o sulla configurazione del momento della punta da perforazione. Ciascuno dei metodi secondo la presente invenzione può anche comprendere la modifica della portata del fluido che attraversa la punta da perforazione in modo controllato, ad esempio alimentando in modo impulsivo il fluido attraverso la punta da perforazione.
Altri vantaggi della presente invenzione diventerenno manifesti alle persone esperte nel settore considerando la descrizione che segue, i disegni allegati e le rivendicazioni allegate.
BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI
La fig. 1 è un grafico che illustra le forze idrauliche nette che agiscono sulle punte da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno provviste di 4, 6 o 8 ugelli di dimensioni diverse quando un fluido di perforazione avente un peso di 1.44 kg/L (12 lbs/gallone) passa attraverso gli ugelli a 1.210 L/min {320 gpm), 1.135 L/min (3000 gpm) e 910 L/min (240 gpm), rispettivamente;
la fig. 2 è un grafico lineare che illustra per ciascun ugello la forza idraulica esercitata sulle punte da perforazione del terreno di tipo rotante della figura 1 con lo stesso peso, la stessa portata, lo stesso numero di ugelli e le stesse variabili dimensionali illustrate nella fig. 1;
la fig. 3 è una rappresentazione schematica della configurazione del momento di una punta da perforazione;
la fig. 4 è una vista.in prospettiva di una punta da perforazione secondo la presente invenzióne;
la fig. 5 è una vista in pianta di una parte esposta o strato della punta da perforazione della figura 4,, presa in senso trasversale rispetto all'asse longitudinale di essa;
la fig. 6 è una vista in sezione normale di un ugello con orientazione variabile il quale viene utilmente impiegato- nella punta da perforazione secondo la presente invenzione;
la fig. 7 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta da perforazione entro un foro praticato, presa in senso diametrale rispetto ad un asse longitudinale della punta da perforazione, e che illustra i componenti assiali e laterali del vettore idraulico di direzione quando il fluido da perforazione esce dalla relativa punta ;
la fig. 8 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta 'da perforazione entro un foro praticato, presa in senso trasversale rispetto all'asse longitudinale della punta da perforazione, e che illustra la componente laterale del vettore idraulico di direzione quando il fluido esce dalla punta da perforazione;
la fig. 9 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta da perforazione entro un foro praticato, presa in senso trasversale rispetto all’asse longitudinale della punta da perforazione, e che illustra una variazione nelle dimensioni di un ugello al fine di modificare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento sulla punta da perforazione ;
la fig. 10 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta da perforazione entro un foro praticato, presa in senso trasversale rispetto all’asse longitudinale della punta da perforazione, e che illustra una variazione nella direzione con cui un ugello indirizza un fluido da perforazione al fine di modificare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento sulla punta da perforazione;
la fig. 11 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta da perforazione provvista di uno squilibrio netto nella quale le forze nette di equilibrio indirizzano una forza eccessiva contro una parete del foro praticato e riducono la durata di impiego utile della punta da perforazione; .
la fig. 12 è una rappresentazione schematica in sezione normale della punta da perforazione della figura 11, nella quale viene impiegato il sistema idraulico della punta da perforazione al fine di ridurre la forza di squilibrio netta;
la fig. 13 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una purità di perforazione cosiddetta . "equilibrata", nella quale il sistema idraulico della punta da perforazione può originare uno squilibrio netto durante la rotazione della punta da perforazione; e
la fig. 14 è una rappresentazione schematica in sezione normale della punta da perforazione della fig. 13 nella quale il sistema idraulico della punta da perforazione viene regolato in modo da ridurre o eliminare lo squilìbrio netto.
MODO O MODI MIGLIORI PER L'ESECUZIONE DELL’INVENZIONE
Le figure 4 e 5 illustrano a tìtolo dì esempio una punta da perforazione 10 che comprende ugelli 36 i quali vengono posizionati, orientati e dimensionati in modo da conferire alla punta la voluta caratteristica di equilibrio o la voluta configurazione del momento. Una punta da perforazione 10, come illustrato, comprende un gran numero di componenti esterni e interni, del tipo di un corpo 12 della punta che è provvisto di sei lame o.pàlette 18 e pattini calibrati 28 sulla parte periferica del corpo della punta. Le lame 18 sono separate tra di loro mediante percorsi di fluidi 30, che si sviluppano genericamente in senso radiale, e che sono contigui con feritoie 32 disposte tra i pattini calibrati 28. I percorsi 30 per i fluidi sono collegati in modo continuo ai passaggi interni 34 per i fluidi.
Durante il funzionamento, attraverso le feritoie 32 viene alimentato un fluido proveniente dalla cavità interna passante 14 dell'albero della punta, la quale comunica con passaggi interni 34 per il fluido. Una certa quantità del fluido da perforazione esce dai passaggi interni 34 per il fluido attraverso gli ugelli 36, i quali sono disposti entro cavità 38 ricavate nei percorsi 30 del fluido, e viene indirizzata lungo i percorsi 30 del fluido fino alle feritoie di collegamento 32.
Sulla estremità distale del corpo 12 della punta, le lame 18 comprendono zoccoli 22 provvisti di appoggi posteriori 24 inclinati. Gli zoccoli 22 portano elementi di taglio 20 i quali sono sostenuti dalla parte posteriore per mezzo di appoggi 24. Elementi di taglio calibrati 26 sono disposti immediatamente adiacenti e al di sopra (come illustrato in fig.4) dei pattini calibrati 28. Le lame 18, i percorsi 30 del fluido, e i particolari della disposizione di esso definiscono collettivamente quella che può venire chiamata la "superficie frontale della punta", ossia la superficie della punta che viene in contatto con il terreno non perforato sul fondo del foro. La forma esterna di una sezione normale diametrale del corpo 12 della punta, presa lungo l'asse longitudinale 40 della punta, definisce quello che può venire chiamato il profilo della punta o "la corona" .
Il corpo 12 della punta può venire ricavato con tecniche note, ad esempio impiegando un materiale in particolato o in polvere come un materiale refrattario (ad esempio un carburo, come carburo di tungsteno, carburo di titanio, carburo di tantalio ecc.); un materiale compatto e duttile (ad esempio ferro, acciaio o Invar); o un materiale ceramico. Il materiale in polvere può avere una forma tale da formare il corpo 12 della punta con tecniche note, che comprendono senza limitazione la disposizione del materiale in polvere entro uno stampo; mediante processi che utilizzano/,un materiale di spostamento su di una matrice del tipo di quelli descritti nel brevetto U.S. 5.090.491 che è stato pubblicato a nome di Tibbits ed al. il 25 febbraio 1992, e la descrizione del quale viene qui allegata completamente a titolo di riferimento; oppure mediante un processo di fabbricazione stratificato che è descritto nel brevetto U.S. 5.433.280 che è stato pubblicato a nome di Smith il 18 luglio 1995, e la descrizione del quale viene qui allegata completamente a titolo di riferimento. Di preferenza, il materiale con spostamento di matrice è un materiale compatto e duttile di un tipo noto nella tecnica (ad esempio leghe a base di rame). Un corpo 12 di una punta che può venire prodotto con ciascuno di questi processi comprende una matrice relativamente porosa e permeabile, analoga ad una spugna o ad una schiuma con celle aperte. Di conseguenza la matrice di materiale in polvere è relativamente cedevole, dal momento che il materiale in polvere può venire facilmente rimosso dalla matrice con mezzi meccanici. Di conseguenza, per ricavare una punta da perforazione 10 finita del tipo di quella descritta nelle figure 4 e 5, è necessario eseguire l’infiltrazione della matrice con un materiale legante (ad esempio con una lega a base di rame, nichel, cobalto o ferro), del tipo noto nella tecnica. In via alternativa, il corpo 12 della punta può venire lavorato meccanicamente da un materiale resistente e compatto, come l’acciaio, anch’esso nel modo noto nella tecnica.
Di regola, gli ugelli 36 di una punta da perforazione 10 secondo lo stato della tecnica vengono fissati con possibilità di asportazione alla punta da perforazione con mezzi noti ad esempio mediante filettatura, accoppiamento a scatto o carico a molla. Quindi un ugello 36 può venire rimosso dalla punta da perforazione 10 sull’impianto di trivellazione e può venire sostituito con un ugello di dimensioni divèrse, al fine di modificare la forza idraulica sviluppata su di una particolare porzione della punta da perforazione per effetto del fluido che passa attraverso di essa, come è illustrato nel grafico della figura 2.
Gli ugelli 36 della punta da perforazione 10 possono essere regolabili secondo un gran numero di orientazioni. La variazione di direzione di un ugello 36 modifica la direzione secondo la quale il fluido da perforazione passa dalla punta 10 da perforazione e quindi la direzione con la quale viene esercitata la forza,idraulica del fluido sulla punta da perforazione 10. Ugelli provvisti di orientazione variabile a titolo di esempio, che possono venire impiegati sulla punta da perforazione 10 secondo la presente invenzione sono descritti nel brevetto U.S. 4.533.005 il quale è stato pubblicato a nome di Morris il 6 agosto 1985, e nel brevetto U.S. 4.794.995 il quale è stato pubblicato a nome di Matson ed al. il 3 gennaio 1989, e le descrizioni di entrambi sono qui allegate completamente a titolo di riferimento.
In via alternativa, si possono impiegare altri ugelli con orientazione variabile su una punta da perforazione 10, del tipo dell'ugello 42 descritto nella figura 6, il quale comprende,un corpo sferico 44 dell’ugello e un involucro 50 che racchiude un orifizio 52 dell’ugello che fissa il corpo 44 dell'ugello. L'asse longitudinale L dell'ugello 42 può venire modificato rispetto all'asse longitudinale N dell'orifizio 52 dell'ugello mediante la rotazione o l'inclinazione dell’ugello 42 rispetto all'’involucro 50.
Quando viene utilizzato o organizzato il circuito idraulico della punta da perforazione 10 al fine di conferire alla punta da perforazione la caratteristica di equilibrio voluta o la configurazione del momento voluta, le dimensioni, il numero, l'orientazione e il posizionamento degli ugelli 36, il peso e la portata del flusso del fluido da perforazione e l'angolo laterale secondo il quale un get to del fluido da perforazione colpisce la parete del foro praticato, dovrebbero venire considerati per il fatto che ciascuna di queste proprietà influenza le forze Idrauliche che vengono esercitate sulla punta da perforazione 10 quando il fluido esce da essa. Inoltre si debbono anche considerare i vettori di forza indotti dagli elementi di taglio che sono esercitati sulla punta da perforazione 10 quando gli elementi di taglio 20 (figura 4) tagliano il terreno, al fine di conferire alla punta da perforazione 10 una caratteristica di equilibrio voluta o una configurazione di momento voluta dal momento che questi vettori della forza indotti dagli elementi di taglio influenzano l'equilibrio e la configurazione dei momenti della punta da perforazione.
Con riferimento ora alla figura 7, viene illustrata una punta da perforazione 10 all'interno di un foro 68 praticato in un terreno 66. La direzione o il vettore idraulico di direzione 60 del fluido che esce dalla punta da perforazione 10 attraverso ciascun ugello 36 è illustrata per mezzo di una freccia diagonale. Ciascun vettore idraulico di direzione 60 presenta un componente assiale 62, illustrato mediante piccole frecce verticali, e un componente laterale 64, illustrato mediante piccole frecce orizzontali. Ciascuna componente assiale 62 e laterale 64 del vettore idraulico di direzione 60 ha anch'essa una forza abbinata di una determinata grandezza. La componente assiale 62 di ciascuno dei vettori idraulici di direzione del fluido di perforazione tende a esercitare una forza idraulica rivolta verso l’alto, o forza di reazione sulla punta da perforazione 10 e sull'albero di perforazione (non illustrato) al quale è fissata la punta da perforazione. Il vettore della forza idraulica che praticamente è opposto al corrispondente vettore di direzione idraulico 60, presenta anch’esso componenti assiali e ,"laterali le quali sono praticamente opposte alle componenti assiali e laterali rispettivamente del vettore di direzione idraulico 60. La componente assiale del vettore della forza idraulica può venire compensata nella maggior parte dei casi aumentando il WOB. La componente laterale del vettore di fòrza idraulico può tuttavia influenzare la caratteristica globale di equilibrio di rotazione o la configurazione del momento della punta da perforazione 10. In modo analogo, il vettore di forza idraulico può influenzare l’equilibrio o il momento della punta da perforazione lungo l’asse z della stessa.
La figura 8 è una rappresentazione schematica in sezione normale di una punta da perforazione 10 entro un foro praticato 68, e illustra i componenti laterali 64 del vettore di direzione idraulica del fluido che esce dalla punta,di perforazione in varie posizioni. La componente laterale 64 del vettore di direzione idraulico del fluido di perforazione che esce attraverso ciascun ugello 36 della punta da perforazione 10, è rappresentata da una piccola freccia. La direzione netta dei vettori idraulici di direzioni combinati e le dimensioni nette delle forze idrauliche/ combinate del fluido di perforazione che esce dalla punta da perforazione 10, vengono chiamati collettivamente con il nome di vettore di direzione idraulico netto 72, il quale è rappresentato da una piccola freccia. La forza idraulica del fluido che esce dalla punta di perforazione 10 produce una forza di reazione praticamente opposta, la quale viene rappresentata come un vettore di forza idraulico netto 73. Dal momento che la punta da perforazione 10 illustrata è una cosiddetta punta da perforazione "equilibrata", il vettore 73 della forza idraulico netto rappresenta anche un vettore caratteristico dell’equilibrio, o dello squilibrio netto di una punta da perforazione 10.
Una punta da perforazione 10 secondo la presente invenzione può comprendere uno o più ugelli 36 i quali sono orientati sul corpo. 12 della punta in modo tale da equilibrare le forze idrauliche che esistono sulla punta da perforazione. Espresso in altri termini, le forze idrauliche possono annullarsi reciprocamente in modo che non vi sia alcun vettore di forza idraulica significativo o misurabile e nemmeno vi siano forze reattive corrispondenti sulla punta da perforazione 10. Di conseguenza, in una punta da perforazione 10 equilibrata, del tipo di quella illustrata in figura 8, possono venire disposti sulla punta almeno due ugelli 36 e possono venire reciprocamente orientati in modo tale da equilibrare praticamente le forze idrauliche prodotte dal fluido di perforazione sulla punta da perforazione, per cui le forze idrauliche non influenzano in modo determinante la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento della punta da perforazione. In via alternativa, il sistema idraulico della punta da perforazione può venire impiegato per modificare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento della punta da perforazione 10 in modo da compensare le altre forze di squilibrio, del tipo di quelle indotte dagli elementi di taglio, dalle lame, o dalle superfici laterali di supporto della punta da perforazione. Ad esempio, si può disporre almeno un unico ugello 36 sulla punta da perforazione 10 in modo da modificare una caratteristica della punta da perforazione, e quindi in modo da creare o modificare uno squilibrio netto della punta da perforazione.
Vari altri fattori che possono venire considerati· per ottenere il vettore voluto netto della forza idraulica quando il fluido esce dalla punta di perforazione, comprendono senza limitazioni il peso e la portata del fluido di perforazione, le dimensioni degli ugelli e l’angolo laterale con il quale un getto del fluido di perforazione viene a colpire la parete del foro praticato.
Come è illustrato nella figura 9, la direzione del vettore 73 di forza idraulico netto può venire modificata rispetto a quella illustrata in figura 8, oppure può venire praticamente eliminata la grandezza della forza che agisce lungo il vettore 73 della forza idraulico netto sostituendo almeno uno degli ugelli 36 attraverso i quali il fluido esce dalla punta da perforazione con un ugello di dimensioni diverse. La figura 9 illustra il modo con cui si può regolare, il sistema idraulico della punta da perforazione 10 in modo da impedire ed eliminare efficacemente il vettore 73 di forza idraulico netto il quale applica il momento di rotazione 74 della punta da perforazione 10 praticamente sul centro del medesimo. Espresso in altri termini, il sistema idraulico della punta da perforazione 10 è organizzato 'in modo tale, per cui la forza idraulica prodotta sulla punta da perforazione 10 quando il fluido di perforazione 10 da ciascun ugello 36 viene eliminata dalla forza idraulica combinata esercitata sulla punta da perforazione 10 quando il fluido di perforazione esce dagli altri ugelli 36. Di conseguenza, non vi è praticamente nessun vettore 72 di direzione idraulico netto e neppure alcun vettore 73 di forza idraulico netto. Il valore e la forza idraulica netta lungo il vettore 73 di forza idraulico netto (e di conseguenza la grandezza del flusso idraulico lungo il vettore 72 di forza di direzione idraulico netto) può venire inoltre modificato sostituendo uno o più ugelli 36 con un ugello di differenti dimensioni in modo da sostituire la grandezza del fluido idraulico lungo i componenti laterali 64 di uno o più vettori idraulici di direzione 60 (vedere figura 7).
La fig. 10 rappresenta una modifica della direzione netta del vettore 72 di direzione idraulico netto e del vettore 73 della forza idraulico netto, modificando la direzione con la quale uno o più degli, ugelli 36 indirizzano il fluido di perforazione dalla punta di perforazione 10. In modo analogo, il valore della forza idraulica netta lungo il vettore 73 di forza idraulico netto (e di conseguenza la grandezza del flusso idraulico lungo il vettore 72 di direzione idraulico netto) può venire modificato spostando la direzione di uno o più degli ugelli 36.
Naturalmente, la direzione netta di ciascuno dei vettori 72 di direzione idraulico netto e 73 di forza idraulico netto e il valore della portata e delle forze lungo i vettori 72 e 73 possono anch’essi venire modificati sostituendo almeno uno degli ugelli 36 con un ugello di dimensioni diverse e modificando la direzione di uno o più degli ugelli 36.
Le figure 11 e 12 illustrano una prima esecuzione di un procedimento secondo la presente invenzione per adattare la caratteristica di equilibrio della forza globale netta o la configurazione del momento- di una punta da perforazione 80 provvista di squilibrio netto.
La figura 11 illustra 'una punta da perforazione 80 con squilibrio di forza netta, che comprende una zona di supporto 82 con attrito ridotto disposta sulla superficie dì essa. La punta da perforazione 80 è disposta sulla estremità , di un albero (non illustrato) al l ’interno di un foro 68 praticato in un terreno 66. La forza di squilibrio netta, ossia il vettore 84 caratteristico dell’equilibrio, rappresentata da una freccia di grandi dimensioni, della punta da perforazione 80 è più che adeguata per mantenere la zona 82 di supporto con attrito ridotto in contatto con la parete 70 del foro praticato 78, impedendo quindi una torsione sulla punta. Di conseguenza, la forza della zona 82 di supporto a basso attrito contro la parete 70 produce una usura sulla zona dì supporto a basso attrito secondo un valore elevato in modo non voluto, il che riduce in modo efficace la durata utile della punta da perforazione 80.
La figura 12 illustra .la variazione delle forze idrauliche necessarie per creare un vettore 85 di forza idraulica netta, rappresentato da una freccia, esercitate su di una punta di perforazione 80 quando un fluido da perforazione esce da essa, il che è praticamente opposto a un vettore 87 di direzione idraulica netta di un fluido da perforazione che esce dalia punta da perforazione 80,. sostituendo .o modificando l’orientazione degli ugelli 86 nel modo discusso in precedenza con riferimento alle figure 9 e 10, al fine di ostacolare la forza di squilibrio netto elevata in modo non voluto illustrata in figura 11, rappresentata dal vettore 84 della caratteristica di equilibrio; lungo il quale la zona 82 di supporto con basso attrito esercita la forza contro la parete 70. Quindi è possibile modificare la grandezza del flusso e la direzione del fluido di perforazione che esce dalla punta da perforazione 80 da una o più posizioni, le quali sono rappresentate in senso cumulativo dalla freccia del vettore 87 di direzione idraulico netto, al fine di ridurre lo squilibrio netto della punta da perforazione 80 senza modificare la direzione netta del. vettore 84 di squilibrio netto. Espresso in altri termini, le forze idrauliche esercitate sulla punta da perforazione 80 quando il fluido di perforazione esce dalla medesima possono essere modificate in modo tale per cui il vettore 85 della forza idraulico netto è indirizzato in senso opposto a quello del vettore 84 caratteristico dell’equilibrio. Inversamente, quando le forze di squilibrio nette di una punta da perforazione 80 sono insufficienti per mantenere un contatto praticamente continuo di una zona di supporto 82 con basso attrito con una parete 70 di un foro 68 praticato, si possono utilizzare le forze idrauliche prodotte dal fluido di perforazione per aumentare lo squilibrio netto della punta da perforazione, e quindi in modo da impedire una torsione della punta da perforazione 80 all’interno del foro 68 praticato.
La direzione delle forze nette di squilibrio può venire modificata anch'essa in modo analogo.
Le figure 13 e 14 illustrano una seconda esecuzione del processo di adattamento della presente invenzione, il quale è utile per adattare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento di una punta da perforazione- 100 cosiddetta "con forze equilibrate".
La figura 13 illustra una punta da perforazione 100 "con forze equilibrate” la quale ha un effettivo leggero squilibrio netto, rappresentato dalla freccia del vettore 102 caratteristico dell’equilibrio; e che può essere provocato dalle forze idrauliche collettive esercitate sulla punta da perforazione 100 quando il fluido di perforazione esce dagli ugelli 104 della punta da perforazione 100. Lo squilibrio può essere provocato dall'uso di ugelli di dimensioni differenti sulla punta da perforazione 100, oppure disponendo o orientando ugelli 104 sulla punta da perforazione in un modo tale da produrre uno squilibrio della punta da perforazione durante l'uso. In via alternativa, lo squilibrio può essere prodotto o attribuito ad.uno squilibrio di altri componenti della punta da perforazione 110 (ad esempio gli elementi di taglio, lame, superfici di supporto laterali, ecc.). Come è noto alle persone esperte nel ramo tuttavia, anche ridotte quantità di squilibrio nelle punte da perforazione bilanciate non sono auspicabili per il fatto che tale squilibrio può provocare una torsione della punta da perforazione.
La figura .14 illustra una;modifica della punta da perforazione illustrata in figura 13, nella quale la direzione di uno o più degli ugelli 104 è stata modificata oppure uno o più ugelli 104 sono stati sostituiti con un ugèllo di dimensioni diverse, come è stato descritto in precedenza con riferimento alle figure 9 e 10, al fine di impedire lo squilibrio netto rappresentato dal vettore 102 caratteristico dell’equilibrio della punta da perforazione 100. ' Di conseguenza, è possibile .modificare la direzione o la grandezza dei singoli getti del fluido di perforazione in modo da creare un vettore collettivo 103 o netto di direzione idraulico rivolto praticamente nella medesima direzione e che abbia praticamente la stessa grandezza del vettore 102 caratteristico dell'equilibrio. Il flusso collettivo del fluido di perforazione lungo il vettore 103 di direzione idraulico netto produce un vettore 106 di forza idraulico netto il quale ostacola il vettore 102 caratteristico dell'equilibrio e impartisce alla punta da perforazione 100 la quantità di equilibrio voluta.
Dal momento che l'orientazione degli ugelli può venire modificata e gli ugelli di una punta da perforazione possono venire sostituiti in loco con ugelli di dimensioni diverse, è possibile modificare il sistema idraulico di una punta da perforazione in conformità con il metodo secondo la presente invenzione, in modo da poter trattare pesi e portate diverse del fluido da perforazione, oltre a trattare diversi tipi di terreni con diversi elementi di taglio, al fine di conferire alla punta da perforazione la caratteristica di equilibrio voluta o la configurazione del momento voluta. Il metodo della presente invenzione può venire anche utilizzato unicamente ad una valutazione in loro dell’equilibrio di una punta da perforazione in modo tale da regolare la caratteristica di equilibrio o la configurazione del momento della punta da perforazione oppure eliminare i:problemi di equilibrio di una punta da perforazione che si possono riscontrare durante l’impiego della punta, in modo da aumentare la potenza di perforazione, oltre alla durata utile di impiego della punta da perforazione. Una tale valutazione in loco può essere effettuata controllando la punta da perforazione durante l'operazione oppure per mezzo di modelli matematici previsionali.
L’impiego dei modelli matematici previsionali considera la disposizione, il numero, le dimensioni e l'orientazione degli ugelli .da impiegare sulla punta da perforazione, il peso e la portata del fluido di perforazione che deve venire introdotto nel foro praticato attraverso gli ugelli; e le dimensioni, disposizione e configurazione di altre caratteristiche della punta, come le lame, gli elementi di taglio e le superfici di supporto laterali della stessa, al fine di prevedere la forza netta di equilibrio (o squilibrio) e il momento della punta da perforazione. Gli ugelli possono allora venire rimossi dalla punta da perforazione, possono venire aggiunti, nuovamente orientati o sostituiti con ugelli di dimensioni diverse, oppure il fluido di perforazione può venire sostituito con un fluido di peso diverso al'fine di conferire alla punta da perforazione la caratteristica di equilibrio voluta o la configurazione del momento voluta .
In via alternativa, è possibile determinare e realizzare tramite modello matematico una caratteristica di equilibrio voluta o una configurazione di un momento voluta impiegata per ottenere soluzioni alternative idi punte da perforazione, e che comprende il numero, le dimensioni e l’orientazione degli ugelli sulla punta da perforazione, e i pesi e le portate del fluido di perforazione che possono venire utilizzati insieme alla punta da perforazione al fine di ottenere la caratteristica di equilibrio voluta o la configurazione del momento voluta. Quale ulteriore alternativa, si possono valutare le punte di progetto esistente mediante l’impiego di modelli matematici al fine di prevedere le caratteristiche di equilibrio o la configurazione dei momenti delle stesse. Tali disegni di punte possono venire allora modificati spostando la disposizione, modificando le dimensioni, la configurazione e/o l'orientazione dei vari elementi, come gli ugelli, le lame, le superfici di supporto laterali e gli elementi di taglio della punta da perforazione.
Anche se la descrizione di cui sopra comprende molti aspetti specifici, questi non devono essere considerati limitativi dello scopo della presente invenzione, bensì solamente come illustrazioni fornite di alcune delle esecuzioni attualmente preferite. In modo analogo, si possono prevedere altre esecuzioni della invenzione che non si allontanano dallo spirito o dallo scopo della presente invenzione. Lo scopo dell’invenzione è quindi indicato e limitato solamente dalle rivendicazioni allegate e dai loro equivalenti legali, piuttosto che dalla descrizione di cui sopra. Tutte le aggiunte, le eliminazioni e le modifiche apportate all’invenzione qui descritta e che rientrano nel significato e nello scopo' delle rivendicazioni devono essere considerate all'interno del loro scopo .
Claims (6)
- RIVENDICAZIONI 1. - Metodo per modificare la configurazione del momento di una punta da perforazione di tipo rotante per la perforazione del terreno, il quale comprende: valutazione della configurazione del momento; e modifica della caratteristica di flusso di un fluido di perforazione della punta da perforazione sulla base di detta valutazione.
- 2.,- Metodo secondo la rivendicazione 1, nel quale detta modifica di detta caratteristica di flusso del ’fluido di perforazione comprende la sostituzione di almeno un ugello della punta da perforazione con un ugello di dimensioni diverse.
- 3. - Metodo secondo la rivendicazione 1, nel quale detta modifica di detta caratteristica del flusso del fluido di perforazione comprende la modifica della orientazione di almeno un ugello della punta da perforazione in modo da modificare la direzione secondo la quale una determinata quantità di fluido dì perforazione passa attraverso almeno uno di detti ugelli.
- 4. - Metodo secondo la rivendicazione 1, nel quale detta valutazione comprende la previsione della configurazione del momento della punta da perforazione durante la perforazione.
- 5. - Metodo secondo la rivendicazione 4, nel quale detta previsione comprende un impiego di modelli matematici.
- 6. Metodo secondo la rivendicazione 5, nel quale detto impiego di modelli matematici comprende l'esecuzione di modelli matematici della rotazione della punta di perforazione. 7. - Metodo secondo la rivendicazione 1, che comprende ulteriormente la valutazione dell'effetto di un getto di una determinata quantità ',di fluido di perforazione sulla configurazione del momento, quando detto getto colpisce una parete di un fòro praticato nel terreno . 8. - Metodo secondo la rivendicazione 1, nel quale detta valutazione si basa sul peso di una quantità determinata di fluido di perforazione che deve passare attraverso la punta da perforazioni. 9. - Metodo secondo la rivendicazione 1, nel quale detta valutazione si basa sulla portata con la quale una determinata quantità di fluido di perforazione passa attraverso la punta da perforazione . 10. - Metodo per modificare il vettore caratteristico dell’equilibrio di una punta da perforazione del terreno di tipo rotante, il quale comprende: valutazione del vettore caratteristico dell'equilibrio; e modifica di un vettore di forza idraulico netto di una determinata quantità di fluido di perforazione che passa attraverso la punta da perforazione, sulla base di detta valutazione. 11. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detta modifica di detto vettore di forza idraulico netto comprende la sostituzione di almeno un ugello della pompa da perforazione con un ugello di dimensioni diverse. 12. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detta modifica di detto vettore di forza idraulico rietto comprende la modifica della direzione secondo la quale una determinata quantità di fluido di perforazione attraversa almeno un ugello della punta di perforazione. 13. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detta valutazione comprende la previsione del vettore caratteristico dell’ equilibrio. 14. - Metodo secondo la rivendicazione 13, nel quale détto vettore di forza idraulico netto modificato sostituisce il vettore caratteristico dell’equilibrio. 15. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detto vettore di forza idraulico netto modificato favorisce il vettore caratteristico dell’equilibrio. 16. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detto vettore di forza idraulico netto modificato incrementa il vettore caratteristico dell’equilibrio. V 17. - Metodo secondo la rivendicazione 10, nel quale detto vettore di forza idraulico netto modificato modifica la direzione del vettore caratteristico dell'equilibrio. 18. - Metodo di modifica della caratteristica di equilibrio di una punta da perforazione del terreno del tipo rotante, il quale comprende: scelta di almeno un ugello con dimensioni tali da fornire una particolare forza idraulica su di una parte della punta da perforazione, quando un fluido di perforazione passa attraverso almeno uno di detti ugelli. 19. - Metodo secondo la rivendicazione .18, che comprende inoltre l’orientamento di almeno detto singolo ugello .in modo da indirizzare detta particolare forza idraulica contro detta parte della punta da perforazione e in una direzione determinata. 20. - Metodo secondo la rivendicazione 19, nel quale detta scelta e detta orientazione di almeno un ugello produce una modificare di configurazione del momento della punta da perforazione. . 21. - Metodo secondo la rivendicazione 18, il quale comprende inoltre la valutazione dell'effetto di vettori di forza indotti dagli elementi di taglio sulla configurazione del momento. 22. - Metodo secondo la rivendicazione 21, nel quale detta valutazione comprende la previsione di detto effetto dei vettori di forza indotti dagli elementi di taglio sulla configurazione del momento. 23. - Metodo secondo la rivendicazione 18, che comprende inoltre la valutazione di un angolo secondo il quale 'un getto formato da una determinata quantità di un materiale fluido di perforazione colpisce una parete di un foro praticato in un terreno. 24. - Metodo secondo la rivendicazione 22, nel quale detta valutazione comprende la previsione mediante modelli matematici. 25. - Metodo secondo la rivendicazione 18, il quale comprende ulteriormente la modifica del peso di una determinata quantità di fluido di. perforazione che deve attraversare la punta da perforazione . 2.6. - Metodo secondo la rivendicazione 18, che comprende inoltre la modifica della portata di una determinata quantità di fluido di perforazione che deve.· passare attraverso . la punta da perforazione . 27. - Metodo per modificare la configurazione del momento di una punta da perforazione del terreno di tipo rotante, il quale metodo comprende : previsione di una configurazione del momento iniziale della punta da perforazione durante la perforazione di un terreno; confronto tra detta configurazione del momento iniziale e una configurazione del momento voluta ; configurazione di una disposizione di ugelli al fine di regolare la punta da perforazione modificandola da detta configurazione del momento iniziale a detta configurazione del momento voluta; scelta di almeno un ugello in base a detta comparazione e a detta configurazione di tale disposizione degli ugelli; e disposizione di detto ugello sulla punta da perforazione . 28. - Metodo secondo la rivendicazione 27, nel quale detta configurazione di detta disposizione degli ugelli comprende la modifica del peso di una determinata quantità di fluido di perforazione che deve attraversare detto ugello. 29. - Metodo secondo la rivendicazione 27, nel quale detta configurazione di detta disposizione degli ugelli comprende la modifica della portata di una determinata quantità di fluido di perforazione che deve attraversare detto ugello. 30. - Metodo secondo la rivendicazione 27, nel quale detta previsione comprende la previsione di un angolo secondo il quale il getto di una determinata quantità di fluido di perforazione colpisce una parete di un foro praticato in un terreno da perforare. 31. - Metodo secondo la rivendicazione 30, nel quale detta previsione comprende la previsione di almeno un vettore indotto da un elemento di taglio, quando almeno un elemento di taglio della punta da perforazione taglia tale terreno. 32. - Metodo secondo la rivendicazione 27, nel quale detta configurazione di detta disposizione degli ugelli comprende l’orientazione di almeno un ugello in modo da indirizzare una determinata quantità di fluido di perforazione secondo una direzione tale da impartire alla punta da perforazione detta configurazione del momento voluta . 33. - Metodo secondo la rivendicazione 27, nel quale detta scelta di almeno un ugello comprende la scelta di almeno un ugello in base alle sue dimensioni. 34. - Metodo per configurare la disposizione idraulica di una punta da perforazione del terreno di tipo rotante, il quale metodo comprende: determinazione di una configurazione del momento iniziale della punta da perforazione; scelta di una configurazione voluta del momento della punta da perforazione; e valutazione di un vettore idraulico di forza di almeno un ugello della punta da perforazione necessario per regolare la punta da perforazione passando da detta configurazione de1 momento iniziale a detta configurazione del momento voluta. 35. - Metodo secondo la rivendicazione 34, nel quale detta valutazione di un vettore di forza idraulico comprende la valutazione del peso di una determinata quantità di fluido di perforazione che deve passare attraverso almeno uno di detti ugelli. 36. - Metodo secondo la rivendicazione 34, nel quale detta valutazione di un vettore di forza idraulico comprende la valutazione della portata di una determinata quantità di fluido di perforazione che deve passare attraverso almeno uno di detti ugelli. 37. - Metodo secondo la rivendicazione 34, nel quale detta valutazione di un vettore di forza idraulico comprende la valutazione di un effetto di una parete del foro praticato su un terreno su detta configurazione voluta del momento. 38. - Metodo secondo la rivendicazione 37, nel quale detta valutazione di detto effetto comprende la valutazione di detto effetto di detta parete su di un vettore di forza idraulico di detta quantità di fluido di perforazione che esce dalla punta da perforazione. 39. - Metodo secondo la rivendicazione .37, nel quale detta valutazione di detto effetto comprende la valutazione di almeno un vettore indotto da un elemento di taglio, quando almeno un elemento di taglio della punta da perforazione taglia detto terreno. 40. - Metodo secondo la rivendicazione 34, che comprende ulteriormente la scelta di almeno uno di detti ugelli in base alle sue dimensioni. 41. - Metodo secondo la rivendicazione 34, che comprende inoltre la configurazione della orientazione di almeno uno di detti ugelli. 42. - Metodo di progettazione di una punta da perforazione del terreno di tipo rotante, il quale ''comprende: configurazione di una pluralità di componenti di una punta da perforazione su di un corpo della punta; e configurazione del sistema idraulico della punta da perforazione su detto corpo della punta in modo tale per cui, insieme a detta configurazione, detta pluralità di componenti della punta da perforazione conferisca alla punta da perforazione una configurazióne del momento voluta. 43. - Metodo secondo la rivendicazione 42, nel quale detta configurazione di detto sistema idraulico della punta da perforazione comprende l’orientazione di almeno un ugello in modo da indirizzare una determinata quantità di fluido di perforazione in una direzione voluta. 44. - Metodo secondo la rivendicazione 42, nel quale detta configurazione di detto sistema idraulico della punta da perforazione comprende la configurazione di almeno un ugello in base alle sue dimensioni. 45. - Metodo secondo la rivendicazione 42, nel quale detta configurazione di detto sistema idraulico della punta da perforazione comprende la modifica del peso di una determinata quantità di fluido di perforazione. 46. - Metodo secondo la rivendicazione 42, nel quale detta configurazione di. detto sistema idraulico della punta da perforazione comprende la modifica della portata di una determinata quantità di fluido di perforazione. 47. - Metodo secondo la rivendicazione 42, nel quale detta configurazione di detto sistema idraulico della punta da perforazione comprende la previsione di un angolo secondo il quale un getto costituito da una determinata quantità di fluido di perforazione colpisce una parete di un foro praticato durante la perforazione di un terreno. 48. - Metodo secondo la rivendicazione 47, nel quale detta previsione comprende la previsione di almeno un.vettore indotto dagli elementi di taglio, quando almeno un elemento di taglio della punta da perforazione taglia detto terreno. 49. - Punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno, che comprende. un corpo della punta che comprende almeno un passaggio per un fluido, il quale si sviluppa attraverso di essa, e arriva fino ad una superficie esterna di detto corpo della punta; e almeno un ugello disposto su detto corpo della punta e che è in comunicazione con almeno uno di detti percorsi per il fluido, in modo tale da conferire a detto corpo della punta la configurazione del momento voluta. 50. - Punta da perforazione del tipo rotante per la perforazione del terreno secondo la rivendicazione 49, nella quale almeno uno di detti ugelli è disposto in modo tale da sollecitare una superficie di supporto laterale ideila punta da perforazione contro una parete di un foro praticato, quando il fluido di perforazione passa attraverso almeno uno di detti ugelli. 51. - Punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno secondo la rivendicazione 49, la quale comprende almeno due ugelli. 52. - Punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno secondo la rivendicazione 51, nella quale almeno due di detti ugelli sono disposti reciprocamente in modo tale per cui i vettori della forza idraulica del fluido dì perforazione, il quale viene rispettivamente espulso attraverso di questi, si annullano praticamente tra di loro. 53. - Punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno secondo la rivendicazione 49, nella quale almeno uno di detti ugelli può venire posizionato secondo una pluralità di orientazioni . 54. - Metodo per progettare una punta da perforazione del tipo rotante per perforare il terreno, che comprende: la' configurazione di una pluralità di componenti della punta da perforazione su di un corpo della punta; la configurazione del sistema idraulico della punta da perforazione su detto corpo della punta in modo tale per cui, oltre ad eseguire la detta configurazione di detta pluralità di componenti della punta da perforazione, alla punta da perforazione viene applicato praticamente uno squilibrio netto nullo delle forze laterali.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US09/123,167 US6186251B1 (en) | 1998-07-27 | 1998-07-27 | Method of altering a balance characteristic and moment configuration of a drill bit and drill bit |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ITTO990659A1 true ITTO990659A1 (it) | 2001-01-26 |
| IT1310640B1 IT1310640B1 (it) | 2002-02-19 |
Family
ID=22407090
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| IT1999TO000659A IT1310640B1 (it) | 1998-07-27 | 1999-07-26 | Procedimento per alterare una caratteristica di equilibratura e laconfigurazione del momento di una punta da perforazione e punta da |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6186251B1 (it) |
| BE (1) | BE1013082A5 (it) |
| GB (1) | GB2339815B (it) |
| IT (1) | IT1310640B1 (it) |
Families Citing this family (97)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6390211B1 (en) * | 1999-06-21 | 2002-05-21 | Baker Hughes Incorporated | Variable orientation nozzles for earth boring drill bits, drill bits so equipped, and methods of orienting |
| US9482055B2 (en) * | 2000-10-11 | 2016-11-01 | Smith International, Inc. | Methods for modeling, designing, and optimizing the performance of drilling tool assemblies |
| US7693695B2 (en) | 2000-03-13 | 2010-04-06 | Smith International, Inc. | Methods for modeling, displaying, designing, and optimizing fixed cutter bits |
| US6785641B1 (en) | 2000-10-11 | 2004-08-31 | Smith International, Inc. | Simulating the dynamic response of a drilling tool assembly and its application to drilling tool assembly design optimization and drilling performance optimization |
| US7020597B2 (en) | 2000-10-11 | 2006-03-28 | Smith International, Inc. | Methods for evaluating and improving drilling operations |
| US8589124B2 (en) | 2000-08-09 | 2013-11-19 | Smith International, Inc. | Methods for modeling wear of fixed cutter bits and for designing and optimizing fixed cutter bits |
| US6684966B2 (en) * | 2001-10-18 | 2004-02-03 | Baker Hughes Incorporated | PCD face seal for earth-boring bit |
| US6810972B2 (en) | 2002-02-08 | 2004-11-02 | Hard Rock Drilling & Fabrication, L.L.C. | Steerable horizontal subterranean drill bit having a one bolt attachment system |
| US6810973B2 (en) | 2002-02-08 | 2004-11-02 | Hard Rock Drilling & Fabrication, L.L.C. | Steerable horizontal subterranean drill bit having offset cutting tooth paths |
| US6814168B2 (en) | 2002-02-08 | 2004-11-09 | Hard Rock Drilling & Fabrication, L.L.C. | Steerable horizontal subterranean drill bit having elevated wear protector receptacles |
| US6810971B1 (en) | 2002-02-08 | 2004-11-02 | Hard Rock Drilling & Fabrication, L.L.C. | Steerable horizontal subterranean drill bit |
| US6827159B2 (en) | 2002-02-08 | 2004-12-07 | Hard Rock Drilling & Fabrication, L.L.C. | Steerable horizontal subterranean drill bit having an offset drilling fluid seal |
| CA2531397C (en) | 2003-07-09 | 2010-04-13 | Smith International, Inc. | Methods for modeling wear of fixed cutter bits and for designing and optimizing fixed cutter bits |
| US7040423B2 (en) * | 2004-02-26 | 2006-05-09 | Smith International, Inc. | Nozzle bore for high flow rates |
| CA2523325A1 (en) * | 2004-10-12 | 2006-04-12 | Dwayne P. Terracina | Flow allocation in drill bits |
| US7441612B2 (en) | 2005-01-24 | 2008-10-28 | Smith International, Inc. | PDC drill bit using optimized side rake angle |
| US7831419B2 (en) | 2005-01-24 | 2010-11-09 | Smith International, Inc. | PDC drill bit with cutter design optimized with dynamic centerline analysis having an angular separation in imbalance forces of 180 degrees for maximum time |
| US7481284B2 (en) * | 2005-01-25 | 2009-01-27 | Baker Hughes Incorporated | Converging diverging nozzle for earth-boring drill bits, method of substantially bifurcating a drilling fluid flowing therethrough, and drill bits so equipped |
| US20060266557A1 (en) * | 2005-05-31 | 2006-11-30 | Roy Estes | Directable nozzle for rock drilling bits |
| US7860693B2 (en) * | 2005-08-08 | 2010-12-28 | Halliburton Energy Services, Inc. | Methods and systems for designing and/or selecting drilling equipment using predictions of rotary drill bit walk |
| GB2443125B (en) * | 2005-08-08 | 2012-02-08 | Halliburton Energy Serv Inc | Computer-implemented methods to design a rotary drill bit with a desired bit walk rate |
| GB0521693D0 (en) * | 2005-10-25 | 2005-11-30 | Reedhycalog Uk Ltd | Representation of whirl in fixed cutter drill bits |
| US8522897B2 (en) * | 2005-11-21 | 2013-09-03 | Schlumberger Technology Corporation | Lead the bit rotary steerable tool |
| US8130117B2 (en) | 2006-03-23 | 2012-03-06 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit with an electrically isolated transmitter |
| US7559379B2 (en) * | 2005-11-21 | 2009-07-14 | Hall David R | Downhole steering |
| US7591327B2 (en) * | 2005-11-21 | 2009-09-22 | Hall David R | Drilling at a resonant frequency |
| US7600586B2 (en) | 2006-12-15 | 2009-10-13 | Hall David R | System for steering a drill string |
| US7617886B2 (en) | 2005-11-21 | 2009-11-17 | Hall David R | Fluid-actuated hammer bit |
| US7549489B2 (en) | 2006-03-23 | 2009-06-23 | Hall David R | Jack element with a stop-off |
| US7571780B2 (en) | 2006-03-24 | 2009-08-11 | Hall David R | Jack element for a drill bit |
| US7497279B2 (en) * | 2005-11-21 | 2009-03-03 | Hall David R | Jack element adapted to rotate independent of a drill bit |
| US8297378B2 (en) * | 2005-11-21 | 2012-10-30 | Schlumberger Technology Corporation | Turbine driven hammer that oscillates at a constant frequency |
| US8225883B2 (en) | 2005-11-21 | 2012-07-24 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole percussive tool with alternating pressure differentials |
| US7533737B2 (en) * | 2005-11-21 | 2009-05-19 | Hall David R | Jet arrangement for a downhole drill bit |
| US7967082B2 (en) | 2005-11-21 | 2011-06-28 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole mechanism |
| US8360174B2 (en) * | 2006-03-23 | 2013-01-29 | Schlumberger Technology Corporation | Lead the bit rotary steerable tool |
| US8297375B2 (en) * | 2005-11-21 | 2012-10-30 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole turbine |
| US7641002B2 (en) * | 2005-11-21 | 2010-01-05 | Hall David R | Drill bit |
| US7419018B2 (en) | 2006-11-01 | 2008-09-02 | Hall David R | Cam assembly in a downhole component |
| US8528664B2 (en) | 2005-11-21 | 2013-09-10 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole mechanism |
| US7484576B2 (en) | 2006-03-23 | 2009-02-03 | Hall David R | Jack element in communication with an electric motor and or generator |
| US8267196B2 (en) * | 2005-11-21 | 2012-09-18 | Schlumberger Technology Corporation | Flow guide actuation |
| US7424922B2 (en) * | 2005-11-21 | 2008-09-16 | Hall David R | Rotary valve for a jack hammer |
| US7641003B2 (en) | 2005-11-21 | 2010-01-05 | David R Hall | Downhole hammer assembly |
| US7753144B2 (en) | 2005-11-21 | 2010-07-13 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit with a retained jack element |
| US7624824B2 (en) * | 2005-12-22 | 2009-12-01 | Hall David R | Downhole hammer assembly |
| US8316964B2 (en) * | 2006-03-23 | 2012-11-27 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit transducer device |
| US7730975B2 (en) * | 2005-11-21 | 2010-06-08 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit porting system |
| US8205688B2 (en) * | 2005-11-21 | 2012-06-26 | Hall David R | Lead the bit rotary steerable system |
| US7419016B2 (en) | 2006-03-23 | 2008-09-02 | Hall David R | Bi-center drill bit |
| US7694608B2 (en) * | 2005-12-20 | 2010-04-13 | Smith International, Inc. | Method of manufacturing a matrix body drill bit |
| US7900720B2 (en) | 2006-01-18 | 2011-03-08 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole drive shaft connection |
| USD620510S1 (en) | 2006-03-23 | 2010-07-27 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit |
| US7661487B2 (en) | 2006-03-23 | 2010-02-16 | Hall David R | Downhole percussive tool with alternating pressure differentials |
| US7694756B2 (en) | 2006-03-23 | 2010-04-13 | Hall David R | Indenting member for a drill bit |
| US7866413B2 (en) * | 2006-04-14 | 2011-01-11 | Baker Hughes Incorporated | Methods for designing and fabricating earth-boring rotary drill bits having predictable walk characteristics and drill bits configured to exhibit predicted walk characteristics |
| US9145742B2 (en) | 2006-08-11 | 2015-09-29 | Schlumberger Technology Corporation | Pointed working ends on a drill bit |
| US7669674B2 (en) | 2006-08-11 | 2010-03-02 | Hall David R | Degradation assembly |
| US8122980B2 (en) * | 2007-06-22 | 2012-02-28 | Schlumberger Technology Corporation | Rotary drag bit with pointed cutting elements |
| US8616305B2 (en) | 2006-08-11 | 2013-12-31 | Schlumberger Technology Corporation | Fixed bladed bit that shifts weight between an indenter and cutting elements |
| US8215420B2 (en) * | 2006-08-11 | 2012-07-10 | Schlumberger Technology Corporation | Thermally stable pointed diamond with increased impact resistance |
| US8622155B2 (en) * | 2006-08-11 | 2014-01-07 | Schlumberger Technology Corporation | Pointed diamond working ends on a shear bit |
| US7886851B2 (en) * | 2006-08-11 | 2011-02-15 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit nozzle |
| US9051795B2 (en) | 2006-08-11 | 2015-06-09 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole drill bit |
| US20080035389A1 (en) * | 2006-08-11 | 2008-02-14 | Hall David R | Roof Mining Drill Bit |
| US9316061B2 (en) | 2006-08-11 | 2016-04-19 | David R. Hall | High impact resistant degradation element |
| US8714285B2 (en) * | 2006-08-11 | 2014-05-06 | Schlumberger Technology Corporation | Method for drilling with a fixed bladed bit |
| US8191651B2 (en) | 2006-08-11 | 2012-06-05 | Hall David R | Sensor on a formation engaging member of a drill bit |
| US7637574B2 (en) | 2006-08-11 | 2009-12-29 | Hall David R | Pick assembly |
| US8567532B2 (en) | 2006-08-11 | 2013-10-29 | Schlumberger Technology Corporation | Cutting element attached to downhole fixed bladed bit at a positive rake angle |
| US8590644B2 (en) | 2006-08-11 | 2013-11-26 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole drill bit |
| US8240404B2 (en) * | 2006-08-11 | 2012-08-14 | Hall David R | Roof bolt bit |
| US7527110B2 (en) | 2006-10-13 | 2009-05-05 | Hall David R | Percussive drill bit |
| US9068410B2 (en) | 2006-10-26 | 2015-06-30 | Schlumberger Technology Corporation | Dense diamond body |
| US8960337B2 (en) | 2006-10-26 | 2015-02-24 | Schlumberger Technology Corporation | High impact resistant tool with an apex width between a first and second transitions |
| US7954401B2 (en) * | 2006-10-27 | 2011-06-07 | Schlumberger Technology Corporation | Method of assembling a drill bit with a jack element |
| US7392857B1 (en) | 2007-01-03 | 2008-07-01 | Hall David R | Apparatus and method for vibrating a drill bit |
| US8839888B2 (en) | 2010-04-23 | 2014-09-23 | Schlumberger Technology Corporation | Tracking shearing cutters on a fixed bladed drill bit with pointed cutting elements |
| USD674422S1 (en) | 2007-02-12 | 2013-01-15 | Hall David R | Drill bit with a pointed cutting element and a shearing cutting element |
| USD678368S1 (en) | 2007-02-12 | 2013-03-19 | David R. Hall | Drill bit with a pointed cutting element |
| US7866416B2 (en) | 2007-06-04 | 2011-01-11 | Schlumberger Technology Corporation | Clutch for a jack element |
| US7721826B2 (en) * | 2007-09-06 | 2010-05-25 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole jack assembly sensor |
| US7967083B2 (en) | 2007-09-06 | 2011-06-28 | Schlumberger Technology Corporation | Sensor for determining a position of a jack element |
| BRPI0821259A2 (pt) * | 2007-12-14 | 2015-06-16 | Halliburton Energy Serv Inc | Métodos e sistemas para prever avanço da broca de perfuração rotativa e para desenhar brocas de pefuração rotativas e outras ferramentas de fundo do poço. |
| US8540037B2 (en) * | 2008-04-30 | 2013-09-24 | Schlumberger Technology Corporation | Layered polycrystalline diamond |
| US20100193253A1 (en) * | 2009-01-30 | 2010-08-05 | Massey Alan J | Earth-boring tools and bodies of such tools including nozzle recesses, and methods of forming same |
| US8701799B2 (en) | 2009-04-29 | 2014-04-22 | Schlumberger Technology Corporation | Drill bit cutter pocket restitution |
| US8550190B2 (en) | 2010-04-01 | 2013-10-08 | David R. Hall | Inner bit disposed within an outer bit |
| US8418784B2 (en) | 2010-05-11 | 2013-04-16 | David R. Hall | Central cutting region of a drilling head assembly |
| US8333254B2 (en) | 2010-10-01 | 2012-12-18 | Hall David R | Steering mechanism with a ring disposed about an outer diameter of a drill bit and method for drilling |
| US8820440B2 (en) | 2010-10-01 | 2014-09-02 | David R. Hall | Drill bit steering assembly |
| US8342266B2 (en) | 2011-03-15 | 2013-01-01 | Hall David R | Timed steering nozzle on a downhole drill bit |
| WO2016183172A1 (en) | 2015-05-11 | 2016-11-17 | Smith International, Inc. | Method of designing and optimizing fixed cutter drill bits using dynamic cutter velocity, displacement, forces and work |
| WO2017142815A1 (en) | 2016-02-16 | 2017-08-24 | Extreme Rock Destruction LLC | Drilling machine |
| US11255136B2 (en) | 2016-12-28 | 2022-02-22 | Xr Lateral Llc | Bottom hole assemblies for directional drilling |
| US10890030B2 (en) | 2016-12-28 | 2021-01-12 | Xr Lateral Llc | Method, apparatus by method, and apparatus of guidance positioning members for directional drilling |
| WO2019014142A1 (en) | 2017-07-12 | 2019-01-17 | Extreme Rock Destruction, LLC | LATERALLY ORIENTED CUTTING STRUCTURES |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US474995A (en) | 1892-05-17 | Lathe for turning wagon-axles | ||
| US3137354A (en) | 1960-01-11 | 1964-06-16 | Reed Roller Bit Co | Drill bit nozzles |
| US3261413A (en) * | 1962-11-01 | 1966-07-19 | Hughes Tool Co | Shear relief check valve for flushing passageways of earth penetrating tools |
| US3488765A (en) | 1967-12-21 | 1970-01-06 | Edwin A Anderson | Method and arrangement for selectively controlling fluid discharge from a drill bit on the lower end of a drill string |
| US3645346A (en) * | 1970-04-29 | 1972-02-29 | Exxon Production Research Co | Erosion drilling |
| US4640375A (en) * | 1982-11-22 | 1987-02-03 | Nl Industries, Inc. | Drill bit and cutter therefor |
| US4533005A (en) | 1983-11-21 | 1985-08-06 | Strata Bit Corporation | Adjustable nozzle |
| US5090491A (en) | 1987-10-13 | 1992-02-25 | Eastman Christensen Company | Earth boring drill bit with matrix displacing material |
| US4794995A (en) | 1987-10-23 | 1989-01-03 | Diamant Boart-Statabit (Usa) Inc. | Orientable fluid nozzle for drill bits |
| US5042596A (en) | 1989-02-21 | 1991-08-27 | Amoco Corporation | Imbalance compensated drill bit |
| CA1333282C (en) | 1989-02-21 | 1994-11-29 | J. Ford Brett | Imbalance compensated drill bit |
| US5010789A (en) | 1989-02-21 | 1991-04-30 | Amoco Corporation | Method of making imbalanced compensated drill bit |
| US4932484A (en) | 1989-04-10 | 1990-06-12 | Amoco Corporation | Whirl resistant bit |
| US4982802A (en) | 1989-11-22 | 1991-01-08 | Amoco Corporation | Method for stabilizing a rotary drill string and drill bit |
| US5109935A (en) | 1989-11-25 | 1992-05-05 | Reed Tool Company Limited | Rotary drill bits |
| GB8926688D0 (en) * | 1989-11-25 | 1990-01-17 | Reed Tool Co | Improvements in or relating to rotary drill bits |
| GB8926689D0 (en) * | 1989-11-25 | 1990-01-17 | Reed Tool Co | Improvements in or relating to rotary drill bits |
| US5096005A (en) | 1990-03-30 | 1992-03-17 | Camco International Inc. | Hydraulic action for rotary drill bits |
| US5099929A (en) | 1990-05-04 | 1992-03-31 | Dresser Industries, Inc. | Unbalanced PDC drill bit with right hand walk tendencies, and method of drilling right hand bore holes |
| US5111892A (en) | 1990-10-03 | 1992-05-12 | Sinor L Allen | Imbalance compensated drill bit with hydrostatic bearing |
| US5178222A (en) | 1991-07-11 | 1993-01-12 | Baker Hughes Incorporated | Drill bit having enhanced stability |
| US5186268A (en) | 1991-10-31 | 1993-02-16 | Camco Drilling Group Ltd. | Rotary drill bits |
| US5213168A (en) * | 1991-11-01 | 1993-05-25 | Amoco Corporation | Apparatus for drilling a curved subterranean borehole |
| US5314030A (en) * | 1992-08-12 | 1994-05-24 | Massachusetts Institute Of Technology | System for continuously guided drilling |
| US5934389A (en) * | 1993-07-06 | 1999-08-10 | Ramsey; Mark S. | Method for increasing hydraulic efficiency of drilling |
| US5433280A (en) | 1994-03-16 | 1995-07-18 | Baker Hughes Incorporated | Fabrication method for rotary bits and bit components and bits and components produced thereby |
| US5582261A (en) | 1994-08-10 | 1996-12-10 | Smith International, Inc. | Drill bit having enhanced cutting structure and stabilizing features |
| US5551522A (en) | 1994-10-12 | 1996-09-03 | Smith International, Inc. | Drill bit having stability enhancing cutting structure |
| SG34341A1 (en) | 1994-12-20 | 1996-12-06 | Smith International | Self-centering polycrystalline diamond drill bit |
| US5607024A (en) | 1995-03-07 | 1997-03-04 | Smith International, Inc. | Stability enhanced drill bit and cutting structure having zones of varying wear resistance |
| US5607025A (en) | 1995-06-05 | 1997-03-04 | Smith International, Inc. | Drill bit and cutting structure having enhanced placement and sizing of cutters for improved bit stabilization |
| US5669459A (en) | 1995-10-23 | 1997-09-23 | Smith International, Inc. | Nozzle retention system for rock bits |
-
1998
- 1998-07-27 US US09/123,167 patent/US6186251B1/en not_active Expired - Fee Related
-
1999
- 1999-06-23 GB GB9914551A patent/GB2339815B/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-07-15 BE BE9900488A patent/BE1013082A5/fr not_active IP Right Cessation
- 1999-07-26 IT IT1999TO000659A patent/IT1310640B1/it active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| IT1310640B1 (it) | 2002-02-19 |
| GB2339815A (en) | 2000-02-09 |
| GB2339815B (en) | 2003-01-22 |
| US6186251B1 (en) | 2001-02-13 |
| BE1013082A5 (fr) | 2001-09-04 |
| GB9914551D0 (en) | 1999-08-25 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ITTO990659A1 (it) | Procedimento per alterare una caratteristica di equilibratura e la con figurazione del momento di una punta da perforazione e punta da perfo- | |
| US7798256B2 (en) | Fixed cutter drill bit for abrasive applications | |
| US6651756B1 (en) | Steel body drill bits with tailored hardfacing structural elements | |
| US8387724B2 (en) | Rotary drill bit with nozzles designed to enhance hydraulic performance and drilling fluid efficiency | |
| ITTO20011104A1 (it) | Punte da perforazione rotative a lame dentate che utilizzano taglienti con angoli di spoglia posteriori variabili in modo continuo. | |
| US3363706A (en) | Bit with extended jet nozzles | |
| ITTO20000816A1 (it) | Punte da perforazione con elementi fresanti a carico controllato e profondita' di taglio controllata. | |
| US20040069534A1 (en) | Multi-stage diffuser nozzle | |
| ITTO20010837A1 (it) | Elemento fresante superabrasivo per punte di perforazione rotanti configurate per scavare una formazione sotterranea e relativa punta di per | |
| US2931630A (en) | Drill bit | |
| CN101688434A (zh) | 带有具有改进的可操纵性和降低的磨损的保径垫的旋转钻头 | |
| ITTO20010009A1 (it) | Utensile rotativo da perforazione a lame dentate a movimento lateraleridotto e procedimento di trivellazione sotterranea. | |
| CA1095502A (en) | Enhanced cross-flow with two jet drilling | |
| US7549488B2 (en) | Two-cone drill bit with enhanced stability | |
| EP1117895A1 (en) | Roller bit with collimated jets sweeping separate bottom-hole tracks | |
| EP1023519A1 (en) | Rock bit with improved nozzle placement | |
| US20100132510A1 (en) | Two-cone drill bit | |
| US20150060150A1 (en) | Mass balancing drill bit design methods and manufacturing | |
| SA515361240B1 (ar) | عنصر قطع | |
| US3467211A (en) | Drill bit for hydraulic jet drilling of wells | |
| US7481284B2 (en) | Converging diverging nozzle for earth-boring drill bits, method of substantially bifurcating a drilling fluid flowing therethrough, and drill bits so equipped | |
| US20050217899A1 (en) | Cutting structure based hydraulics | |
| ITTO20000404A1 (it) | Punti per perforazione di terreno con gambe inclinate. | |
| JP2010106627A (ja) | 注入工法 | |
| US6390212B1 (en) | Drill bit (b) |