一种用于空气钻进的回转式钻孔孔口密封装置

    公开(公告)号:CN207673307U

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201820015120.2

    申请日:2018-01-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种用于空气钻进的回转式钻孔孔口密封装置,可用于空气钻进、矿山爆破孔施工、地质勘探等技术领域,包括密封半圆滑块、滑块座、夹紧弹簧、弹簧拉杆、连接芯管、固定螺栓、轴承压盖、轴承座、孔口连接管、轴承、密封盘根、橡胶密封片及弹簧挡板,密封半圆滑块在夹紧弹簧的作用下,抱紧旋转的钻杆,钻杆的旋转带动密封半圆滑块,从而带动滑块座、连接芯管及轴承一起旋转,实现了密封装置的回转;本实用新型的回转式密封避免了密封材料的磨损,使密封效果更好;用夹紧弹簧提供夹紧力能根据阻力大小实时调整,最大限度地降低对钻杆的阻力;更换不同规格的密封半圆滑块可满足不同规格钻杆的要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    射流式液动冲击器的活塞回程缓冲机构

    公开(公告)号:CN205136227U

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201520905775.3

    申请日:2015-11-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种射流式液动冲击器的活塞回程缓冲机构,包括有密封盖、射流元件、外缸、缸体、活塞杆、活塞、缸体设置在外缸中,活塞位于缸体中,活塞具有活塞杆,缸体具有缓冲腔,活塞杆能插入缸体的缓冲腔中。通过在缸体上设计一个缓冲腔,使活塞回程过程中受到液压阻尼作用,在回程阶段撞击缸体之前减速,减弱其与缸体的碰撞强度,从而使射流元件能够在较小交变负荷下工作,达到延长射流元件工作寿命的目的。

    冰封保压取心钻具固液相变冷源

    公开(公告)号:CN204457539U

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201420812258.7

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种冰封保压取心钻具固液相变冷源,是由钻具内储存固液相变材料的换热容器组成:是由筒体上端通过螺纹与上端盖连接,筒体下端通过螺纹与下接头连接,下接头上部压有集流板,集流板设有过管孔,金属圆片设有与集流板相同数量和直径的过管孔,U形金属管外侧通道穿过金属圆片插入集流板的过管孔,U形金属管内侧通道穿过集流板与下接头台阶通道构成。本实用新型与现有技术相比:利用了蓄冷介质的相变潜热特性,用较小体积的介质即可储存所需冷能;结构较液动孔底制冷机大大简化,增加了冷源的可靠性,降低制造难度和成本;冷源在孔内发生的是固液相变,不向孔内排放气体,不对孔内液柱压力产生任何影响,有利于孔壁稳定。

    一种带有应力波防护结构的硬质合金换向阀

    公开(公告)号:CN219241821U

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202320860628.3

    申请日:2023-04-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种带有应力波防护结构的硬质合金换向阀,属于高能阀式液动潜孔锤技术领域,该换向阀包括协同配合的硬质合金阀芯、硬质合金中阀壳、上缓冲盖、上阀壳、下缓冲盖和下阀壳;换向阀的易冲蚀部分由硬质合金制造,极大地提高了换向阀的抗冲蚀特性。同时为了有效提高硬质合金件的抗冲击特性,一方面在换向阀内部设置有节流缓冲结构,避免硬质合金阀芯与位于其上下两端的上阀壳和下阀壳发生直接碰撞;另一方面在换向阀两侧安装了应力波防护结构,用以显著衰减进入换向阀的应力波能量,有效保护了换向阀内部硬质合金件的结构安全。

    一种具有三层结构的高通量低压信号道侧置式射流元件

    公开(公告)号:CN213838493U

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202023007148.8

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种具有三层结构的高通量低压信号道侧置式射流元件,属于硬岩钻探钻具领域,由盖板、底板和基板三层结构组成,基板上设置有四个侧置的信号道,四个信号道两两一组,两组信号道对称设置在整个射流元件纵向中心线两侧;盖板和底板的排空道贯通;喷嘴与喷射通道连通;喷嘴正下方设置有劈尖,劈尖将喷射通道出口段分隔成两个出口流道,通过增大喷嘴处过流断面积,可成倍提高通流能力,侧置信号流从底板和盖板两侧同时垂直作用在主射流,能量损失减小,可提高切换灵敏性,增强附壁稳定性,整体三层结构设置,可避免常规复杂、耗时、昂贵的加工方式,可大大降低加工成本。

    一种液动冲击器
    76.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210343220U

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201921410727.1

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种液动冲击器,属于孔底动力机领域,由压力冲洗液介质驱动工作,其包括上接头、配流芯管、外管、配流座、缸套、活塞、卡簧、保持套、第一半圆卡、限位套、控制阀、堵塞、冲锤、第二半圆卡、花键套及钻头。该冲击器结构简单,容积损失和压力损失小,能量利用率高,具有广谱的工作特性,结构上能满足大冲击功输出的要求,既能在较小流量的工作条件下实施以回转为主的冲击回转钻进,也能在较大流量的工作条件下实施以冲击为主的冲击回转钻进,进而成倍的提高钻进进尺速度,将有利于降低石油、水井钻凿及矿山、地质勘探等领域的施工成本,特别是有助于加速新能源干热岩的开发和利用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    射流式液动冲击器的活塞杆与冲锤连接结构

    公开(公告)号:CN206801457U

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201720025701.X

    申请日:2017-01-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种射流式液动冲击器的活塞杆与冲锤连接结构,包括变径活塞杆、半圆卡、防松垫圈、圆柱头螺钉和冲锤,变径活塞杆的下端插在冲锤顶端的圆孔中,两个半圆卡卡在变径活塞杆的环槽中,两个半圆卡卡合拢在一起构成完整的圆卡,一个半圆卡以三个圆柱头螺钉固定在冲锤的顶端面上,将变径活塞杆与冲锤紧固在一起,使变径活塞杆不会相对于冲锤轴向移动,圆柱头螺钉套设有放松垫圈。本实用新型在保证冲击器正常工作的同时,便于装配和拆卸。

    高压高能射流式液动锤回程冲击力外传机构

    公开(公告)号:CN206448771U

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201720025696.2

    申请日:2017-01-11

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种高压高能射流式液动锤回程冲击力外传机构,包括有活塞杆、中接头内壁凸台、中接头、冲锤和外管,外管的上端与中接头的下端连接在一起,冲锤位于中接头中的下部和外管中,冲锤上部为中段,冲锤下部为下段,冲锤与下段之间具有冲锤前台阶面,中段与冲锤端面之间具有冲锤中台阶面,中段上部为活塞杆,活塞杆与中段的端面之间具有冲锤后台阶面,中接头内壁向内延伸有至少三个中接头内壁凸台,中接头内壁凸台位于冲锤的中段处。中接头下端面7位于冲锤前台阶面8之上。由于冲击力经过多级传播会产生大量损耗,此时传播到射流元件的冲击能量就会大幅下降,从而达到了保护射流元件的目的。

    电动压缩蒸发直冷式冰封保压取芯器

    公开(公告)号:CN205025400U

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201520771178.6

    申请日:2015-10-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种电动压缩蒸发直冷式冰封保压取芯器,通过全封闭式制冷压缩机压缩制冷剂并直接在冰阀管外壁蒸发进行制冷,全封闭式直流压缩机通过孔底蓄电池短接提供电能驱动;本实用新型采用全封闭式制冷压缩机作为冷源,制冷剂通道均采用焊接接口进行连接,可有效避免水等液体进入制冷剂循环管路造成制冷系统无法工作的问题;通过调节蓄电池的储电量调节所需制冷量,能保证充足的冷量供应,大幅降低了系统的复杂性;蓄电池供电能够在提取岩心全程使制冷压缩机处于工作状态直到岩心样品被取出地表,持续制冷能保证在取芯操作过程中冰阀密封的可靠性。

    冲程差动式高能液动潜孔冲击器

    公开(公告)号:CN204326957U

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201420777829.8

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种冲程差动式高能液动潜孔冲击器,是由钻头上的花键与花键槽滑动配合,阀盖套与阀套过盈配合装入阀套上端;阀盖插入缸体上端孔中,阀盖径向开有低压排空通道,缸体径向开有与各径向通道相对应的孔道,并与对轴向孔道进行沟通。高能液动潜孔冲击器上部通过上接头与中接头分别与外缸螺纹连接封装成整体。活塞轴向尺寸短,配合面少,大大减少了泄露面积,且装配容易,不易磨损,使用寿命长,灵敏度更高;冲程采用差动回路,使活塞在较短行程内快速获得较大的冲击末速度,大幅提高硬岩钻进效率;设有新型防空打机构,高压泥浆由通道进入腔体后流入孔底,不驱动冲击器,保证在钻具提离孔底时潜孔冲击器不工作从而保证钻具安全。

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