Oscylator hydrauliczny składa się głównie z trzech części mechanicznych:
1) podsekcja oscylacyjna;
2) część zasilająca;
3) układ zaworowo-łożyskowy.
Oscylator hydrauliczny wykorzystuje generowane drgania wzdłużne do poprawy efektywności przenoszenia ciężaru wiertniczego i zmniejszenia tarcia między dolnym narzędziem wiertniczym a otworem wiertniczym. Oznacza to, że oscylator hydrauliczny może być używany w różnych trybach wiercenia, zwłaszcza w wierceniu kierunkowym z użyciem wierteł mechanicznych, aby poprawić przenoszenie ciężaru na wiertło, zmniejszyć ryzyko zakleszczenia się zespołu narzędzia wiertniczego i zredukować drgania skrętne.
Zasada działania oscylatora hydraulicznego
Część zasilająca powoduje okresowe zmiany ciśnienia w górę strumienia, które oddziałuje na złączkę sprężynową, powodując, że złączka sprężynowa stale naciska na wewnętrzną sprężynę, wywołując wibracje.
Ciśnienie cieczy przepływającej przez złącze częściowe zmienia się okresowo, działając na sprężynę wewnątrz złącza. Ponieważ ciśnienie jest czasami wysokie, a czasami niskie, tłok złącza częściowego wykonuje ruch posuwisto-zwrotny pod wpływem podwójnego działania ciśnienia i sprężyny. Powoduje to, że inne narzędzia wiertnicze podłączone do narzędzia wykonują ruch posuwisto-zwrotny w kierunku osiowym. Ponieważ ściskanie sprężyny pochłania energię, po jej uwolnieniu 75% siły jest skierowane w dół, w kierunku wiertła, a pozostałe 25% siły jest skierowane w górę, od wiertła.
Oscylator hydrauliczny powoduje, że narzędzia wiertnicze poruszają się w górę i w dół, wytwarzając wzdłużny ruch posuwisto-zwrotny w odwiercie, dzięki czemu chwilowe tarcie statyczne narzędzi wiertniczych na dnie odwiertu przekształca się w tarcie kinetyczne. W ten sposób opór tarcia ulega znacznemu zmniejszeniu, dzięki czemu narzędzie może skutecznie redukować uderzenia spowodowane trajektorią odwiertu. Wynikające z tego zjawisko przeciągania narzędzia wiertniczego zapewnia efektywny ruch posuwisto-zwrotny (WOB).
Istnieje liniowa zależność między częstotliwością drgań a natężeniem przepływu przez narzędzie. Zakres częstotliwości: 9–26 Hz. Zakres przyspieszenia chwilowego uderzenia narzędzia: 1–3 razy większe od przyspieszenia ziemskiego.
Czas publikacji: 12 września 2023 r.






5-1203, Strefa przemysłowa Dahua, ulica Yunshui nr 2, strefa rozwoju zaawansowanych technologii, Xi'an, 710065, Chiny
86-13609153141