EP0819819A1 - Milling head,drilling device and method for underwater drilling - Google Patents
Milling head,drilling device and method for underwater drilling Download PDFInfo
- Publication number
- EP0819819A1 EP0819819A1 EP97112092A EP97112092A EP0819819A1 EP 0819819 A1 EP0819819 A1 EP 0819819A1 EP 97112092 A EP97112092 A EP 97112092A EP 97112092 A EP97112092 A EP 97112092A EP 0819819 A1 EP0819819 A1 EP 0819819A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- drilling
- milling head
- seabed
- tube
- ship
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 96
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000003801 milling Methods 0.000 title claims description 72
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 26
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims description 3
- 239000008237 rinsing water Substances 0.000 claims 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 abstract 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 244000089486 Phragmites australis subsp australis Species 0.000 description 4
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 3
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 241000237858 Gastropoda Species 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 229910000278 bentonite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000440 bentonite Substances 0.000 description 1
- SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N bentoquatam Chemical compound O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000006735 deficit Effects 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000009969 flowable effect Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02F—DREDGING; SOIL-SHIFTING
- E02F3/00—Dredgers; Soil-shifting machines
- E02F3/04—Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
- E02F3/88—Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
- E02F3/90—Component parts, e.g. arrangement or adaptation of pumps
- E02F3/92—Digging elements, e.g. suction heads
- E02F3/9212—Mechanical digging means, e.g. suction wheels, i.e. wheel with a suction inlet attached behind the wheel
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02F—DREDGING; SOIL-SHIFTING
- E02F3/00—Dredgers; Soil-shifting machines
- E02F3/04—Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven
- E02F3/88—Dredgers; Soil-shifting machines mechanically-driven with arrangements acting by a sucking or forcing effect, e.g. suction dredgers
- E02F3/90—Component parts, e.g. arrangement or adaptation of pumps
- E02F3/905—Manipulating or supporting suction pipes or ladders; Mechanical supports or floaters therefor; pipe joints for suction pipes
-
- 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
- E21B10/08—Roller bits
- E21B10/12—Roller bits with discs cutters
-
- 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
- E21B10/08—Roller bits
- E21B10/16—Roller bits characterised by tooth form or arrangement
-
- 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
- E21B19/00—Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables
- E21B19/002—Handling rods, casings, tubes or the like outside the borehole, e.g. in the derrick; Apparatus for feeding the rods or cables specially adapted for underwater drilling
-
- 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
- E21B49/00—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
- E21B49/02—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil
- E21B49/025—Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells by mechanically taking samples of the soil of underwater soil, e.g. with grab devices
-
- 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
- E21B7/00—Special methods or apparatus for drilling
- E21B7/12—Underwater drilling
- E21B7/128—Underwater drilling from floating support with independent underwater anchored guide base
Definitions
- the invention relates to a milling head for earth bores, a Drilling device for soil exploration, as well as a seabed drilling device and a method of drilling the seabed, which are used in soil exploration to make soil samples from a defined depth below the drilling surface to collect.
- Trench wall cutters are known for earth drilling, which have two offset cutting wheel pairs parallel to the axis, which rotate in opposite directions on horizontal axes, so that the loosened soil in the space between the two Wheels are conveyed where there is a suction device is transported upwards.
- These trench cutters have a large-volume frame structure and are very heavy.
- the drilling cross section is rectangular.
- To support the The borehole must have a supporting liquid, for example that which is known as bentonite, in the borehole be filled in.
- Such trench cutters are not suitable for exploring the ground very suitable as the support fluid to the bottom of the drill is present and there with the drilled soil mixed. A neat analysis of the composition of the Drilled soil is no longer possible.
- the drill cross sections are unnecessarily large and the rectangular ones Drill cross-sectional shape has only moderate inherent stability of depth.
- Trench wall cutters of this type are also used by one Supply vessel for ground exploration below sea level used.
- the maximum achievable Limited drilling depth Seabed exploration such as diamond mining or finding other rare Materials are therefore often used with scrapers carried out.
- this procedure is very imprecise and not particularly powerful.
- the invention has for its object to provide a milling head, a drilling device and a seabed drilling device, and to provide a method for drilling the seabed, which enable efficient soil exploration to great depths and even with hard base material.
- the task is characterized by the characteristics of the Part of claim 1 with respect to the milling head Claim 7 with respect to the drilling device, the claim 11 regarding the seabed drilling device and claim 16 with respect to the method for Seabed drilling solved.
- Advantageous embodiments are described in the subclaims.
- the drilling device according to the invention provides a drilling sample which accurately reproduces the depth and the amount of the individual material work.
- An approximately round drilling cross-section achieves very stable conditions in the borehole.
- the borehole wall area is minimal in relation to the borehole volume. Accordingly, a high level of performance, ie a high yield of conveyed milling material, is achieved in the borehole shape according to the invention.
- the drilling device can also be used on land, it is particularly suitable for use as a seabed drilling device.
- a very good drilling result is achieved when the milling head is designed as a full cut milling head.
- the milling head is advantageously made of rotating in opposite directions frustoconical cutting wheels formed. Through this A circular drilling cross-section can very well build up can be achieved. At the same time, the drill head has a very high drilling performance.
- the comminuted milling material is suitably separated by a Suction box can be extracted via a suction line.
- a drilling device has a Milling head a tube with a roughly the same cross section corresponding cross section.
- seabed drilling device An advantageous use of the seabed drilling device is by mounting on a ship with one over a work tower arranged amidships arranged opening guaranteed.
- the lowerable part of the seabed drilling rig which mainly comes from the milling head, the worktable and the pipe is through that Opening retractable and extendable.
- the work tower it can hoisted pipe securely attached in a vertical orientation will.
- the vertical alignment can be carried out in a particularly advantageous manner of the pipe are taken over by the guide part, if the rope is held steadily with a relatively high tension becomes.
- the work table relatively high due to its high weight exposed to upward forces without being in its alignment to be affected.
- unneeded material can be cut via the bypass valve removed from the suction line at the top of the pipe without being pumped up to the supply ship have to.
- the drill head is secured by the pipe throughout the operation with large amounts of trailing sea water as rinse water supplied for milling operation.
- Figure 1 shows a milling head 1 with an approximately round cross-section.
- the milling head 1 is made of four pairs in opposite directions revolving frustoconical cutting wheels 2 formed, which are stored in pairs via two gear shields 6 are.
- the radii of the truncated cones are from the axial center of the milling head 1 starting smaller in the axial direction.
- the axially outer milling wheels 2 have a smaller one Diameter than the inner cutting wheels 2.
- the drive motors (not shown) are above the cutting wheels 2.
- the gear shields 6 are on one Frame 7 attached, which at the end of a tube 12 (Fig. 3) are attached.
- the milling wheels 2 run in pairs in opposite directions, since each two cutter wheels 2 driven by a gear are, as shown in EP 0 167 090.
- An emerging torque around the drilling axis is caused by the firm locking of the tube 12 in the circumferential direction in the Depth compensated.
- On the circumference of the cutting wheels 2 are in the circumferential direction evenly spaced Milling teeth 5 formed, which the area of effect of Milling head 1 except for the boundary line dashed in Figure 1 8 enlarge.
- FIG. 2 also shows a scraper plate 4, which crushes the milled material to a defined maximum grain size.
- the milled material is through a suction box 3 and Suction line 28 aspirated.
- a ship 11 is used as a surface-water operations control device provided that a work tower amidships 16 carries, which over an opening 18 in Longstrip is arranged. Through this opening 18 can the lowerable portion of the ocean floor drilling rig, which mainly from the milling head 1 (not shown), the tube 12 and a work table 13, on one Rope 26 can be lowered.
- Figure 3 shows this part in Rest position and in working position, namely both in the raised position Position, the tube 12 in a vertical orientation is fixed in the work tower 16, as well as in lowered Position, the tube 12 through a follow-up system 14 relative to the work table 13 to the maximum drilling depth is pushed down.
- the follow-up system 14 consists of hydraulically driven and in the radial direction and in the axial direction of the tube 12 adjustable brackets. These grip the circumference of the tube 12 and move it in the axial direction.
- the brackets are counteracted with the hydraulic drive in the radial direction the tube 12 pressed so that it is displaceable on the circumference of the tube 12 abut.
- the brackets are about evenly distributed over the pipe circumference, so that no resulting Radial moment on tube 12 works.
- the clamps are used to move the tube 12 hydraulically driven in the axial direction of the tube 12, taking the tube 12 with it and relative to it Move work table 13.
- the brackets loosen when reaching the maximum stroke in the axial direction of the Tube 12 will then be in the opposite direction retracted and then take the tube 12 again by moving in a radial direction. Then take the clamps the tube 12 in turn in the desired direction of movement With.
- the tube 12 has a the drilling diameter of the milling head 1 corresponding diameter. Serves during drilling operations via the follow-up system from the work table 13 to the pipe 12 transmitted force in the axial direction of the tube 12 as Feeding force for the milling head 1. Especially when drilling the seabed leads the pipe 12 to improved drilling conditions, because the depth is due to the highly flowable components of the sea floor always exposed to danger is to be buried. Since the tube 12 has no protrusions has and is relatively smooth-walled, its introduction into the depths with relatively little effort possible. Through the tube 12, the milling head 1 is on a kept straight drilling direction. This makes it possible test drilling in precisely defined areas. The milling head 1 and the tube 12 are firmly connected. The tube 12 thus also fulfills a supporting function for the milling head 1.
- the pipe cross-section is about circular drilling cross section of the milling head 1 adapted. This cross-sectional shape ensures the stability of the pipe 12 very high against indentation or bending.
- a bypass valve 15 through which unneeded milled material from the suction line 28 can be pumped out.
- this bypass valve 15 it is possible, for example, to cut the milled material the first section of the hole has been drilled out and only the milled material from a greater drilling depth comes to convey up to ship 11.
- the tube 12 with the milling head 1 through Follow-up system 14 pulled up relative to the work table 13 again.
- Typical withdrawal forces correspond to the order of magnitude from 500 to 1000 tons. However, these are not included in the Rope 26 initiated between ship 11 and work table 13. Only after the tube 12 is completely relative to the work table 13 has been pulled up, the rope 26 by one recovery winch 25 on the ship side (see FIG. 6) rolled up.
- Figures 4 and 5 show the tube 12, on the lower End of the milling head 1 is (not shown).
- the Tube 12 is via the follow-up system 14 with the work table 13 connected.
- the pipe diameter is typically around 2 Meters, the pipe length a maximum of about 30 meters.
- the weight the work table 13 is 120 tons. However, there are larger dimensions can also be implemented.
- the work table 13 and the tube 12 are via a gimbal 27 connected to one another even with sloping seabed to be able to drill vertically.
- a hydraulic line 20 and the suction line 28 run from the milling head 1 from upwards inside the tube 12, at the upper end the tube 12 out of this, then parallel to the tube 12th down to deflection devices, which are off at the work table 13 attached pulleys 17 exist, and then further up to the ship 11.
- the tube 12 also forms one Flushing water line for the flushing water supply to the milling head 1.
- Inside the tube 12 and on the semicircular Deflection parts at the top of the pipe are the hydraulic line 20 and the suction line 28 designed as metal pipes, because they do not have to be twistable there.
- the rope 26 runs from the ship's side Recovery thread 25 on a role on a ship side Work tower upper part 23 through an opening of the guide part 24 to two roles on the work table 13, then again through the guide part 24 to the ship's side Work tower upper part 23, then again to the work table 13 and finally back to the upper part of the work tower 23, on which the rope end is fixed.
- the device in FIG a water depth of up to about 200 to 300 meters this The distance then corresponds approximately to the distance between the ship-side work tower upper part 23 and the guide part 24th
- the guide part 24 is relative in its height setting adjustable to the tube 12 by means of the height adjustment 30.
- the height adjustment 30 serves to guide the guide part 24 tube 12 completely raised into the work tower 16 lower.
- the tube 12 protrudes in a fully raised position Condition the height of the work tower 16 and thus also the height of the ship-side upper part of the tower 23, so that the guide member 24 no longer at the upper end of the Tube 12 can be located.
- the height adjustment 30 consists of two diametrically oppositely arranged deflection rollers 31 on the upper Edge of the tube 12.
- the ship 11 drives over a part of the seabed that explores shall be.
- the seabed drilling device is in motion pulled up and is in work tower 16.
- the work table 13 is located during this process at the lower end of the tube 12. He arrives first on the sea floor and takes due to its high weight, a stable alignment a.
- the rope 26 runs on the tube 12 through the Guide part 24, which after the tube 12 the work tower 16 left had moved to the top of the tube 12 has been. This is due to the relatively tight rope 26 a vertical alignment of the tube 12 through the Guide part 24 guaranteed.
- the rope 26 can be relative be very excited without the heavy work table 13 takes off. An uneven seabed can be sloping despite overlying work table 13 a vertical orientation of the Tube 12 can be maintained because these two parts with the gimbal 27 are connected.
- the Milling wheels 2 rotate against each other in pairs.
- the Milled material is gripped by the milling teeth 5 and by the Scraper plates 4 crushed.
- the shredded milled material is sucked through the suction box 3 and through the suction line 28 and transported up to the ship 11. It is caught there and analyzed.
- the drilling feed of the milling head 1 is through the follow-up system 14 accomplished on the work table 13, which the tube 12 corresponding to the drilling rate down shifts.
- the hydraulic line 20 drive energy to the milling head 1 and Sea water supplied for rinsing through the tube 12.
- Optional can be a part of the milled material through the bypass valve 15 on removed the upper end of the tube 12 from the suction line 28 without having to be carried up to ship 11.
- the maximum drilling depth is due to the length of the tube 12 fixed.
- the tube 12 from the Nachfbersystem 14 on his detected at the upper end, the maximum drilling depth is reached and the tube 12 is moved upwards again by the follow-up system 14.
- the lowerable part of the seabed drilling rig from the rope 26 back to the ship 11 in the Work tower 16 pulled up.
- the drilling process is finished and the ship 11 can leave the drilling site again.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Die Erfindung betrifft einen Fräskopf für Erdbohrungen, eine Bohrvorrichtung für Bodenerkundungen, sowie eine Meeresboden-Bohrvorrichtung und ein Verfahren zum Meeresbodenbohren, welche bei Bodenerkundungen eingesetzt werden, um Bodenproben aus einer definierten Tiefe unterhalb der Bohroberfläche zu sammeln.The invention relates to a milling head for earth bores, a Drilling device for soil exploration, as well as a seabed drilling device and a method of drilling the seabed, which are used in soil exploration to make soil samples from a defined depth below the drilling surface to collect.
Für Erdbohrungen sind Schlitzwandfräsen bekannt, welche achsparallel zwei versetzte Schneidräderpaare aufweisen, die auf horizontalen Achsen gegensinnig rotieren, so daß das gelöste Erdreich in den Zwischenraum zwischen den beiden Rädern gefördert wird, wo es von einer Absaugeinrichtung nach oben transportiert wird. Diese Schlitzwandfräsen haben einen großvolumigen Rahmenaufbau und sind sehr schwer. Der Bohrquerschnitt ist rechteckig. Zum Stützen des Bohrloches muß eine Stützflüssigkeit, beispielsweise jene welche unter dem Namen Bentonit bekannt ist, in das Bohrloch eingefüllt werden.Trench wall cutters are known for earth drilling, which have two offset cutting wheel pairs parallel to the axis, which rotate in opposite directions on horizontal axes, so that the loosened soil in the space between the two Wheels are conveyed where there is a suction device is transported upwards. These trench cutters have a large-volume frame structure and are very heavy. The drilling cross section is rectangular. To support the The borehole must have a supporting liquid, for example that which is known as bentonite, in the borehole be filled in.
Für Bodenerkundungen sind derartige Schlitzwandfräsen nicht sehr geeignet, da die Stützflüssigkeit bis zur Bohrsohle vorhanden ist und sich dort mit dem aufgebohrten Erdreich vermischt. Eine saubere Analyse der Zusammensetzung der aufgebohrten Erdschicht ist somit nicht mehr möglich. Zudem sind die Bohrquerschnitte unnötig groß und die rechteckige Bohrquerschnittsform hat eine nur mäßige Eigenstabilität der Teufe zur Folge. Such trench cutters are not suitable for exploring the ground very suitable as the support fluid to the bottom of the drill is present and there with the drilled soil mixed. A neat analysis of the composition of the Drilled soil is no longer possible. In addition the drill cross sections are unnecessarily large and the rectangular ones Drill cross-sectional shape has only moderate inherent stability of depth.
Schlitzwandfräsen dieses Typs werden zwar auch von einem Versorgungsschiff für die Bodenerkundung unter dem Meeresspiegel eingesetzt. Allerdings ist die maximal erreichbare Bohrtiefe begrenzt. Meeresbodenerkundungen wie beispielsweise das Diamant Schürfen oder die Suche nach anderen seltenen Materialien werden daher häufig mit Schürfkübeln durchgeführt. Dieses Verfahren ist jedoch sehr ungenau und nicht besonders leistungsfähig.Trench wall cutters of this type are also used by one Supply vessel for ground exploration below sea level used. However, the maximum achievable Limited drilling depth. Seabed exploration such as diamond mining or finding other rare Materials are therefore often used with scrapers carried out. However, this procedure is very imprecise and not particularly powerful.
Weiterhin ist es bekannt, den Meeresboden mit verrohrten Schnecken zu erkunden. Mit diesem Verfahren lassen sich zwar größere Bohrtiefen erreichen, andererseits erlaubt eine Bohrschnecke prinzipbedingt nur ein Bohren in relativ weichem Grund.It is also known to cased the seabed To explore snails. With this procedure you can reach greater drilling depths, on the other hand allows one In principle, the auger only drills relatively soft ground.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fräskopf, eine Bohrvorrichtung und eine Meeresboden-Bohrvorrichtung zu schaffen, sowie ein Verfahren zum Meeresbodenbohren anzugeben, welche eine leistungsfähige Bodenerkundung bis in große Bohrtiefen und auch bei hartem Grundmaterial ermöglichen.The invention has for its object to provide a milling head, a drilling device and a seabed drilling device, and to provide a method for drilling the seabed, which enable efficient soil exploration to great depths and even with hard base material.
Die Aufgabe wird durch die Merkmale des kennzeichnenden
Teils des Anspruchs 1 hinsichtlich des Fräskopfes, des
Anspruchs 7 hinsichtlich der Bohrvorrichtung, des Anspruchs
11 hinsichtlich der Meeresboden-Bohrvorrichtung
und des Anspruchs 16 hinsichtlich des Verfahrens zum
Meeresbodenbohren gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen
sind in den Unteransprüchen beschrieben.The task is characterized by the characteristics of the
Part of
Indem man einen Fräskopf mit mindestens zwei gegenläufig, rotierenden koaxialen Fräsrädern, deren Durchmesser sich zur Bildung eines etwa runden Bohrquerschnitts nach einer Seite verjüngen, vorsieht, erhält man einen an die besonderen Bedingungen der Bodenerkundung sehr gut angepaßtes Bohrwerkzeug. By using a milling head with at least two opposing rotating coaxial milling wheels, the diameter of which is to form an approximately round cross-section after a Rejuvenate side, provides, you get one to the special Soil exploration conditions very well adapted Drilling tool.
Die erfindungsgemäße Bohrvorrichtung liefert eine Bohrprobe,
welche die Tiefenlage und die Menge der einzelnen Materialarbeiten
genau wiedergibt. Durch einen etwa runden Bohrquerschnitt
werden sehr stabile Verhältnisse im Bohrloch erzielt.
Die Bohrlochwandfläche ist im Verhältnis zum Bohrlochvolumen
minimal. Dementsprechend wird bei der erfindungsgemäßen
Bohrlochform eine hohe Leistungsfähigkeit,
d.h. eine hohe Ergiebigkeit an gefördertem Fräsgut erreicht.
Obwohl die Bohrvorrichtung auch an Land eingesetzt werden
kann, ist sie besonders für den Einsatz als Meeresboden-Bohrvorrichtung
geeignet.The drilling device according to the invention provides a drilling sample which accurately reproduces the depth and the amount of the individual material work. An approximately round drilling cross-section achieves very stable conditions in the borehole. The borehole wall area is minimal in relation to the borehole volume. Accordingly, a high level of performance, ie a high yield of conveyed milling material, is achieved in the borehole shape according to the invention.
Although the drilling device can also be used on land, it is particularly suitable for use as a seabed drilling device.
Ein sehr gutes Bohrergebnis wird erreicht, wenn der Fräskopf als Vollschnittfräskopf ausgeführt ist.A very good drilling result is achieved when the milling head is designed as a full cut milling head.
Vorteilhafterweise ist der Fräskopf aus gegensinnig umlaufenden kegelstumpfförmigen Fräsrädern gebildet. Durch diesen Aufbau kann sehr gut ein kreisförmiger Bohrquerschnitt erreicht werden. Gleichzeitig weist der Bohrkopf eine sehr hohe Bohrleistung auf.The milling head is advantageously made of rotating in opposite directions frustoconical cutting wheels formed. Through this A circular drilling cross-section can very well build up can be achieved. At the same time, the drill head has a very high drilling performance.
Es ist zweckmäßig, daß vier Fräsräder paarweise an Getriebeschilden gelagert sind und hydraulische Antriebsmotoren oberhalb der Getriebeschilde angeordnet sind.It is useful that four cutter wheels in pairs on gear shields are stored and hydraulic drive motors are arranged above the transmission shields.
Gute Förderleistungen werden auch durch Räumerplatten am Fräskopf erzielt, durch die das Fräsgut von Fräszähnen auf definierte maximale Korngröße zerkleinerbar ist.Good conveying performance is also achieved by scraper plates on Milling head achieved through which the milled material from milling teeth on defined maximum grain size is crushable.
Geeigneterweise ist das zerkleinerte Fräsgut durch einen Saugkasten über eine Absaugleitung absaugbar.The comminuted milling material is suitably separated by a Suction box can be extracted via a suction line.
Eine erfindungsgemäße Bohrvorrichtung weist über einem Fräskopf ein Rohr mit einem etwa dem Bohrquerschnitt entsprechenden Querschnitt auf. A drilling device according to the invention has a Milling head a tube with a roughly the same cross section corresponding cross section.
Dadurch ist eine Sicherung der gesamten Teufe gegeben. Die Teufe kann nicht einstürzen oder durch nachrutschendes Material wieder zugeschüttet werden, so daß ein genau vorgebbarer Bodenbereich mit definiertem Volumen gefördert werden kann. Die Auswertung einer derartigen Probebohrung ist daher besonders zuverlässig. Außerdem ist es auf diese Weise leicht möglich, den Fräsenvorschub zu erzeugen.This ensures that the entire depth is secured. The Depth cannot collapse or due to slipping material be filled in again, so that a precisely definable Floor area with a defined volume can be promoted can. The evaluation of such a test bore is therefore particularly reliable. It is also this way easily possible to generate the milling feed.
Besonders gute Ergebnisse werden erzielt, wenn ein erfindungsgemäßer Fräskopf verwendet wird und wenn ein sich auf der Bohroberfläche abstützender Arbeitstisch, welcher das Rohr mit einem Nachfaßsystem erfaßt und in Rohrlängsrichtung verschiebt, verwendet wird. Insbesondere übt der Arbeitstisch mit dem Nachfaßsystem eine Vorschubkraft auf den Fräskopf aus. Durch diese Anordnung ist eine einfach anzubringende und sichere Stabilisierung der Bohrvorrichtung möglich. Weiterhin werden beim Herausziehen des Bohrkopfes und des Rohres die dabei auftretenden Kräfte direkt auf die Bodenoberfläche umgeleitet, ohne weitere Bauteile der Vorrichtung zu belasten.Particularly good results are achieved when an inventive Milling head is used and if one is on work surface supporting the drilling surface, which the Pipe recorded with a follow-up system and in the longitudinal direction of the pipe moves, is used. In particular, the work table exercises with the follow-up system a feed force on the Milling head. This arrangement makes it easy to install and safe stabilization of the drilling device possible. Furthermore, when pulling out the drill head and the pipe the forces that occur directly on the Redirected floor surface without further components of the device to charge.
Zur Erzielung eines leistungsfähigen Betriebes werden zur Ent- und Versorgung des Fräskopfes je eine massive Saugleitung und Hydraulikleitung fest im Rohr angeordnet und dem Fräskopf Spülwasser durch das Rohr zugeführt. Mit dieser vorteilhaften Ausführungsform des den Bohrkopf umgebenden Bereiches ist ein schnelles und zuverlässiges Abführen des Fräsgutes gewährleistet. Weiterhin ist eine nachhaltige Erleichterung der Fräsbedingungen durch den guten Abfluß von gelöstem Boden gegeben. Die Ausbildung als massives Rohr, beispielsweise aus Stahl oder Kunststoff, schützt gegen Beschädigungen durch den Kontakt mit scharfkantigen Vorsprüngen des aufgebohrten Bodens.To achieve efficient operation, One massive suction line for removing and supplying the milling head and hydraulic line fixed in the pipe and the Milling head flushing water fed through the pipe. With this advantageous embodiment of the surrounding the drill head Area is a quick and reliable drainage of the Milled material guaranteed. There is also a lasting relief the milling conditions due to the good drainage of given dissolved soil. Training as a massive pipe, for example made of steel or plastic, protects against Damage from contact with sharp-edged ones Projections of the drilled bottom.
Da der interessierende Bereich bei Bodenerkundungen häufig nicht direkt unter der Oberfläche liegt, ist eine vorteilhafte Vereinfachung des Bohrbetriebes dadurch gegeben, daß ein Bypaßventil am oberen Ende des Rohres vorgesehen ist, durch welches nicht benötigtes Fräsgut aus der Absaugleitung ausgepumpt werden kann. Dadurch erspart man sich den Aufwand zum Pumpen des nicht benötigten Fräsgutes durch die gesamte Absaugleitung bis an das Versorgungsschiff.Because the area of interest is common when exploring the ground is not directly below the surface is an advantageous one Simplification of drilling operations given that a bypass valve is provided at the top of the tube, through which unneeded milled material from the suction line can be pumped out. This saves you the Effort for pumping the milling material not required by the entire suction line to the supply ship.
Ein vorteilhafter Einsatz der Meeresboden-Bohrvorrichtung wird durch die Montage auf einem Schiff mit einem über einer mittschiffs angeordneten Öffnung angeordneten Arbeitsturm gewährleistet. Der herablassbare Teil der Meeresbodenbohrvorrichtung, welcher hauptsächlich aus dem Fräskopf, dem Arbeitstisch und dem Rohr besteht, ist durch die Öffnung ein- und ausfahrbar. In dem Arbeitsturm kann das hochgezogene Rohr sicher in vertikaler Ausrichtung befestigt werden.An advantageous use of the seabed drilling device is by mounting on a ship with one over a work tower arranged amidships arranged opening guaranteed. The lowerable part of the seabed drilling rig, which mainly comes from the milling head, the worktable and the pipe is through that Opening retractable and extendable. In the work tower it can hoisted pipe securely attached in a vertical orientation will.
Ein guter Bohrbetrieb wird erzielt, indem vom Schiff durch die obere Öffnung des Rohres zum Fräskopf verlaufende Leitungen für den Betrieb der Meeresboden-Bohrvorrichtung über Umlenkeinrichtungen am Arbeitstisch geführt sind. Dadurch ist es möglich, diese Leitungen relativ stark bei minimaler Länge zu spannen sowie Treiben in der Meeresströmung zu vermeiden, ohne daß durch diese Leitungen eine unerwünschte Kraft nach oben auf den Bohrkopf und das Rohr ausgeübt wird. Die Leitungen üben lediglich auf den Arbeitstisch eine Kraft nach oben aus, welcher dadurch auf Grund seines hohen Gewichtes jedoch im allgemeinen keine Beeinträchtigung seiner Ausrichtung erfährt.Good drilling operations are achieved by going through from the ship the upper opening of the pipe to the milling head for operating the seabed drilling rig Deflection devices are guided at the work table. Thereby it is possible to use these lines relatively strongly at minimal Tension length as well as hustle and bustle in the ocean current avoid without an undesirable through these lines Force is exerted on the drill head and the pipe becomes. The lines only practice on the work table Force upwards, which is due to its high weight, however, generally no impairment experiences its orientation.
Weiterhin ist ein vorteilhafter Betrieb ermöglicht, indem ein über Rollen geführtes Seil, welches das Schiff, den Arbeitsturm, ein das Rohr umschließendes verschiebbares Führungsteil und den Arbeitstisch miteinander verbindet, zum Herablassen und Heraufziehen des herablaßbaren Teils der Meeresboden-Bohrvorrichtung vorgesehen ist. Dadurch wird ein schnelles und zielgenaues Arbeiten gewährleistet.Furthermore, advantageous operation is made possible by a rope run over rollers, which the ship, the work tower, a displaceable enclosing the tube Connecting the guide part and the work table, for lowering and pulling up the lowerable part the seabed drilling device is provided. Thereby quick and precise work is guaranteed.
Auf besonders vorteilhafte Weise kann die Vertikalausrichtung des Rohres durch das Führungsteil übernommen werden, falls das Seil stetig mit einer relativ hohen Spannung gehalten wird. Wie bereits oben beschrieben, kann der Arbeitstisch aufgrund seines hohen Gewichtes relativ hohen nach oben gerichteten Kräften ausgesetzt werden, ohne in seiner Ausrichtung beeinträchtigt zu werden.The vertical alignment can be carried out in a particularly advantageous manner of the pipe are taken over by the guide part, if the rope is held steadily with a relatively high tension becomes. As already described above, the work table relatively high due to its high weight exposed to upward forces without being in its alignment to be affected.
Verfahrensmäßig wird die Aufgabe durch folgende Schritte gelöst:
- der herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung, welcher hauptsächlich aus dem Fräskopf, dem Arbeitstisch und dem Rohr besteht, wird durch die Öffnung an dem Seil von der schiffseitigen Bergewinde auf den Meeresboden herabgelassen, wobei sich der Arbeitstisch am unteren Ende des Rohres befindet;
- der Fräskopf beginnt damit, in den Meeresboden zu bohren, wobei das Nachfaßsystem seinem Vortrieb entsprechend das Rohr nach unten nachschiebt;
- das Fräsgut wird über eine Absaugleitung zum Schiff hoch befördert;
- nach Beenden des Bohrvorganges zieht das Nachfaßsystem das Rohr aus dem Bohrloch wieder hoch;
- der herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung wird über das Seil von der schiffseitigen Bergewinde wieder auf das Schiff hochgezogen;
- the lowerable part of the seabed drilling device, which mainly consists of the milling head, the work table and the pipe, is lowered through the opening on the rope from the ship's side winch onto the sea floor, the work table being at the lower end of the pipe;
- the milling head begins to drill into the sea floor, the follow-up system pushing the pipe downwards according to its advance;
- the milled material is transported up to the ship via a suction line;
- after completion of the drilling process, the follow-up system pulls the pipe out of the borehole;
- the lowerable part of the seabed drilling device is pulled up on the rope from the ship's winch back onto the ship;
Es wird somit eine Meeresbodenerkundung ermöglicht, welche auf einfache umd schnelle Weise große Meeresbodenprobenvolumina fördern kann. Verfahrensbedingt sind relativ große Bohrtiefen möglich, insbesondere da die Teufe durch das Rohr gesichert wird und eine sichere Ausrichtung durch den schweren, sich auf den Meeresboden abstützenden Arbeitstisch gegeben ist.This enables seabed exploration, which large and easy seabed sample volumes can promote. The process is relatively large Drilling depths possible, especially since the depth through the Pipe is secured and secure alignment through the heavy workbench supported on the sea floor given is.
Optional kann nicht benötigtes Fräsgut über das Bypaßventil am oberen Ende des Rohres aus der Absaugleitung entfernt werden, ohne zum Versorgungsschiff hochgepumpt werden zu müssen.Optionally, unneeded material can be cut via the bypass valve removed from the suction line at the top of the pipe without being pumped up to the supply ship have to.
Im gesamten Betrieb wird der Bohrkopf durch das Rohr sicher mit großen Mengen von nachlaufendem Meerwasser als Spülwasser für den Fräsbetrieb versorgt.The drill head is secured by the pipe throughout the operation with large amounts of trailing sea water as rinse water supplied for milling operation.
In folgendem wird die Erfindung beispielhaft anhand der Figuren weiter erläutert. Es zeigen schematisch:
- Fig. 1
- eine Seitenqueransicht eines erfindungsgemäßen Bohrkopfes;
- Fig. 2
- eine Seitenlängsansicht eines erfindungsgemäßen Bohrkopfes entlang der Linie a-a aus Fig. 1;
- Fig. 3
- eine Seitenansicht eines Versorgungsschiffes mit darauf angebrachten Arbeitsturm und hochgezogenem herablassbaren Teil der erfindungsgemäßen Meeresboden-Bohrvorrichtung sowie zusätzlich auch der Seitenansicht mit quergeschnittenem Meeresboden des im Bohrbetrieb befindlichen herablassbaren Teils der erfindungsgemäßen Meeresboden-Bohrvorrichtung;
- Fig. 4
- eine Seitenansicht des herablassbaren Teils einer erfindungsgemäßen Meeresboden-Bohrvorrichtung;
- Fig. 5
- eine Draufsicht auf den herablassbaren Teil der erfindungsgemäßen Meeresboden-Bohrvorrichtung;
- Fig. 6
- eine perspektivische Ansicht eines Teils der erfindungsgemäßen Meeresboden-Bohrvorrichtung mit der Darstellung des Verlaufes eines Seiles.
- Fig. 1
- a side transverse view of a drill head according to the invention;
- Fig. 2
- a longitudinal side view of a drill head according to the invention along the line aa of Fig. 1;
- Fig. 3
- a side view of a supply ship with a work tower mounted thereon and the lowerable part of the seabed drilling device according to the invention, as well as the side view with the seabed of the removable part of the seabed drilling device according to the invention in drilling operation;
- Fig. 4
- a side view of the lowerable part of a seabed drilling device according to the invention;
- Fig. 5
- a plan view of the lowerable part of the seabed drilling device according to the invention;
- Fig. 6
- a perspective view of part of the seabed drilling device according to the invention with the representation of the course of a rope.
Figur 1 zeigt einen Fräskopf 1 mit einem etwa runden Bohrquerschnitt.
Der Fräskopf 1 ist aus vier paarweise gegensinnig
umlaufenden kegelstumpfförmigen Fräsrädern 2 gebildet,
welche über zwei Getriebeschilde 6 paarweise gelagert
sind. Die Radien der Kegelstümpfe werden vom axialen Zentrum
des Fräskopfes 1 ausgehend in axialer Richtung kleiner.
Die axial äußeren Fräsräder 2 weisen einen kleineren
Durchmesser als die inneren Fräsräder 2 auf. Sie sind
zusammengesetzt aus einem axial innenliegenden, größeren
Stumpf eines Kegels, der flacher ist als der Kegel, aus dem
die Stümpfe der inneren Fräsräder 2 abgeleitet sind, und
einem axial außenliegenden, kleineren Stumpf eines noch flacheren
Kegels, dessen den axialen Abschluß bildende kleine
Fläche wesentlich kleiner als der größte Durchmesser des
Fräskopfes 1 ist.Figure 1 shows a
Die Antriebsmotoren (nicht dargestellt) befinden sich oberhalb
der Fräsräder 2. Die Getriebeschilde 6 sind an einem
Rahmen 7 befestigt, welcher am Ende eines Rohres 12 (Fig.
3) angebracht sind. Die Fräsräder 2 laufen paarweise gegensinnig,
da jeweils zwei Fräsräder 2 über ein Getriebe angetrieben
werden, so wie in der EP 0 167 090 dargestellt.
Ein entstehendes Drehmoment um die Bohrachse wird durch die
feste Arretierung des Rohres 12 in Umfangsrichtung in der
Teufe kompensiert. Am Umfang der Fräsräder 2 sind in Umfangsrichtung
gleichmäßig voneinander beabstandete
Fräszähne 5 ausgebildet, welche den Wirkungsbereich des
Fräskopfes 1 bis auf die in Figur 1 gestrichelte Begrenzungslinie
8 vergrößern.The drive motors (not shown) are above
the cutting
Beispielhaft ist ein Fräszahn 5 in den Figuren 1 und 2 eingezeichnet.
Figur 2 zeigt weiterhin eine Räumerplatte 4,
welche das Fräsgut auf definierte maximale Korngröße zerkleinert.
Das Fräsgut wird durch einen Saugkasten 3 und eine
Absaugleitung 28 abgesaugt.A milling
Wie Figur 3 zeigt, ist ein Schiff 11 als Überwasser-Betriebsleiteinrichtung
vorgesehen, das mittschiffs einen Arbeitsturm
16 trägt, welcher über einer Öffnung 18 im
Schiffsboden angeordnet ist. Durch diese Öffnung 18 kann
der herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung, welcher
hauptsächlich aus dem Fräskopf 1 (nicht dargestellt),
dem Rohr 12 und einem Arbeitstisch 13 besteht, an einem
Seil 26 herabgelassen werden. Figur 3 zeigt diesen Teil in
Ruhestellung und in Arbeitsstellung, nämlich sowohl in heraufgezogener
Stellung, wobei das Rohr 12 in vertikaler Ausrichtung
im Arbeitsturm 16 fixiert ist, als auch in herabgelassener
Stellung, wobei das Rohr 12 durch ein Nachfaßsystem
14 relativ zum Arbeitstisch 13 auf die maximale Bohrtiefe
heruntergeschoben ist.As FIG. 3 shows, a
Das Nachfaßsystem 14 besteht aus hydraulisch angetriebenen
und in Radialrichtung sowie in Axialrichtung des Rohres 12
verstellbaren Klammern. Diese greifen am Umfang des Rohres
12 an und verschieben es in Axialrichtung. Die Klammern
werden mit dem hydraulischen Antrieb in Radialrichtung gegen
das Rohr 12 gedrückt, so daß sie verschiebfest am Umfang
des Rohres 12 anliegen. Die Klammern sind etwa
gleichmäßig über den Rohrumfang verteilt, so daß kein resultierendes
Moment in Radialrichtung auf das Rohr 12
wirkt. Zum Verschieben des Rohres 12 werden die Klammern
hydraulisch angetrieben in Axialrichtung des Rohres 12 bewegt,
wobei sie das Rohr 12 mitnehmen und es relativ zum
Arbeitstisch 13 verschieben. Soll das Rohr 12 relativ zum
Arbeitstisch 13 weiter verschoben werden, als der Maximalhub
der Klammern in Axialrichtung, lösen sich die Klammern
beim Erreichen des Maximalhubes in Axialrichtung von dem
Rohr 12, werden dann in entgegengesetzter Richtung
zurückgefahren und ergreifen daraufhin das Rohr 12 wieder
durch eine Bewegung in radialer Richtung. Daraufhin nehmen
die Klammern das Rohr 12 wiederum in der gewünschten Bewegungsrichtung
mit.The follow-
Das Rohr 12 weist einen dem Bohrdurchmesser des Fräskopfes
1 entsprechenden Durchmesser auf. Beim Bohrbetrieb dient
die über das Nachfaßsystem vom Arbeitstisch 13 auf das Rohr
12 übertragene Kraft in Axialrichtung des Rohres 12 als
Vorschubkraft für den Fräskopf 1. Insbesondere beim Meeresbodenbohren
führt das Rohr 12 zu verbesserten Bohrbedingungen,
da die Teufe durch die hochgradig fließfähigen Bestandteile
des Meeresbodens immer der Gefahr ausgesetzt
ist, zugeschüttet zu werden. Da das Rohr 12 keine Vorsprünge
aufweist und relativ glattwandig ist, ist seine Einbringung
in die Teufe mit relativ geringem Kraftaufwand
möglich. Durch das Rohr 12 wird der Fräskopf 1 auf einer
geradlinigen Bohrrichtung gehalten. Dadurch ist es möglich,
in genau definierten Bereichen Probebohrungen vorzunehmen.
Der Fräskopf 1 und das Rohr 12 sind fest miteinander verbunden.
Das Rohr 12 erfüllt somit auch eine Stützfunktion
für den Fräskopf 1. Der Rohrquerschnitt ist dem etwa
kreisförmigen Bohrquerschnitt des Fräskopfes 1 angepaßt.
Durch diese Querschnittsform ist die Stabilität des Rohres
12 gegen Eindrücken oder Verbiegen sehr hoch.The
Am oberen Ende des Rohres 12 befindet sich ein Bypaßventil
15, durch welches nicht benötigtes Fräsgut aus der Absaugleitung
28 ausgepumpt werden kann. Mit diesem Bypaßventil
15 ist es beispielweise möglich, das Fräsgut, welches auf
dem ersten Abschnitt der Bohrung ausgebohrt wurde, abzulassen
und nur das Fräsgut welches aus einer größeren Bohrtiefe
stammt, zum Schiff 11 hochzubefördern. Nach beendetem
Bohrvorgang wird das Rohr 12 mit dem Fräskopf 1 durch das
Nachfaßsystem 14 relativ zum Arbeitstisch 13 wieder hochgezogen.
Typische Rückzugkräfte entsprechen der Größenordnung
von 500 bis 1000 Tonnen. Diese werden jedoch nicht in das
Seil 26 zwischen Schiff 11 und Arbeitstisch 13 eingeleitet.
Erst nachdem das Rohr 12 vollständig relativ zum Arbeitstisch
13 hochgezogen wurde, wird das Seil 26 von einer
schiffsseitigen Bergewinde 25 (siehe Figur 6) eingerollt.At the top of the
Die Figuren 4 und 5 zeigen das Rohr 12, an dessen unterem
Ende sich der Fräskopf 1 befindet (nicht dargestellt). Das
Rohr 12 ist über das Nachfaßsystem 14 mit dem Arbeitstisch
13 verbunden. Der Rohrdurchmesser beträgt typisch circa 2
Meter, die Rohrlänge maximal circa 30 Meter. Das Gewicht
des Arbeitstisches 13 beträgt 120 Tonnen. Es sind jedoch
auch größere Dimensionen ausführbar. Der Arbeitstisch 13
und das Rohr 12 sind über eine kardanische Aufhängung 27
miteinander verbunden, um auch bei schrägem Meeresboden eine
senkrechte Bohrung vornehmen zu können. Eine Hydraulikleitung
20 und die Absaugleitung 28 verlaufen vom Fräskopf
1 aus nach oben im Inneren des Rohres 12, am oberen Ende
des Rohres 12 aus diesem heraus,dann parallel zum Rohr 12
nach unten zu Umlenkeinrichtungen, welche aus am Arbeitstisch
13 befestigten Umlenkrollen 17 bestehen, und dann
weiter hoch zum Schiff 11. Das Rohr 12 bildet auch eine
Spülwasserleitung für die Spülwasserversorgung des Fräskopfes
1. Innerhalb des Rohres 12 und an den halkreisförmigen
Umlenkteilen am oberen Rohrende sind die Hydraulikleitung
20 und die Absaugleitung 28 als Metallrohre ausgeführt, da
sie dort keine Verwindbarkeit aufweisen müssen. Figures 4 and 5 show the
Innerhalb des oberen Teils des Rohres 12 befindet sich auch
eine Höhenverstellung 30 für ein Führungsteil 24, welches
das Rohr 12 umschließt.Also located within the upper part of the tube 12
a
Wie Figur 6 zeigt, verläuft das Seil 26 von der schiffsseitigen
Bergewinde 25 über eine Rolle an einem schiffsseitigen
Arbeitsturmoberteil 23 durch eine Öffnung des Führungsteils
24 zu zwei Rollen auf dem Arbeitstisch 13, danach
noch einmal durch das Führungsteil 24 zum schiffseitigen
Arbeitsturmoberteil 23, daraufhin nochmals zum Arbeitstisch
13 und schließlich wieder zurück zum schiffseitigen Arbeitsturmoberteil
23, an dem das Seilende fixiert ist. Beim
Bohrbetrieb auf dem Meeresboden ist der Abstand zwischen
dem schiffseitigem Arbeitsturmoberteil 23 und dem Führungsteil
24 stark gegenüber der in Figur 6 dargestellten Situation
vergrößert. Beispielsweise arbeitet die Vorrichtung in
einer Wassertiefe von bis zu etwa 200 bis 300 Metern Dieser
Abstand entspricht dann etwa auch dem Abstand zwischen dem
schiffseitigen Arbeitsturmoberteil 23 und dem Führungsteil
24.As FIG. 6 shows, the
Das Führungsteil 24 ist in seiner Höheneinstellung relativ
zum Rohr 12 mittels der Höhenverstellung 30 verstellbar.
Die Höhenverstellung 30 dient dazu, das Führungsteil 24 bei
vollständig in den Arbeitsturm 16 hochgefahrenem Rohr 12
abzusenken. Das Rohr 12 überragt in vollständig hochgefahrenem
Zustand die Höhe des Arbeitsturms 16 und damit auch
die Höhe des schiffseitigen Arbeitsturmoberteils 23, so daß
sich das Führungsteil 24 nicht mehr am oberen Ende des
Rohres 12 befinden kann. Bei herabgelassenem Rohr 12 ist
das Führungsteil 24 im allgemeinen möglichst weit oben am
Rohr 12, um mit dem unter relativ hoher Spannung stehenden
Seil 26 eine gute Vertikalführung für das Rohr 12 zu erreichen.
Die Höhenverstellung 30 besteht aus zwei diametral
gegenüberliegend angeordneten Umlenkrollen 31 am oberen
Rand des Rohres 12. Innerhalb des Rohres 12 sind nahe dem
oberen Rand unter den beiden Umlenkrollen angetriebene Winden
32 (nur eine Winde 32 ist dargestellt) angeordnet. Von
diesen aus geht jeweils ein Seil über die Umlenkrolle 31 an
der Außenseite des Rohres 12 herab bis zu jeweils einem
nächst dem Rohr 12 liegenden Befestigungspunkt auf dem
Führungsteil 24. Das Führungsteil 24 wird durch das Auf- und
Abrollen der Seile der Höhenverstellung 30 in Axialrichtung
relativ zum Rohr 12 verschoben.The
Nachfolgend wird die Funktion der Meeresboden-Bohrvorrichtung
anhand eines Beispiels beschrieben. Das Schiff 11
fährt über eine Stelle des Meeresbodens, welche erkundet
werden soll. Während der Fahrt ist die Meeresboden-Bohrvorrichtung
hochgezogen und befindet sich im Arbeitsturm 16.
Bei stillstehendem und ausgerichtetem Schiff 11 wird der
herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung durch die
Öffnung 18 vom Arbeitsturm 16 ins Wasser bis auf den
Meeresboden herabgelassen. Der Arbeitstisch 13 befindet
sich während dieses Vorgangs am unteren Ende des Rohres 12.
Er kommt somit als erstes auf dem Meeresboden an und nimmt
aufgrund seines hohen Gewichtes eine stabile Ausrichtung
ein.Below is the function of the seabed drilling rig
described using an example. The
Zwischen dem Schiff 11 und dem herablaßbaren Teil sind nun
das Seil 26, die Hydraulikleitung 20 und die Absaugleitung
28 gespannt. Das Seil 26 verläuft am Rohr 12 durch das
Führungsteil 24, welches nachdem das Rohr 12 den Arbeitsturm
16 verlassen hatte ans obere Ende des Rohres 12 bewegt
wurde. Dadurch wird durch das relativ stark gespannte Seil
26 eine vertikale Ausrichtung des Rohres 12 durch das
Führungsteil 24 gewährleistet. Das Seil 26 kann relativ
stark gespannt sein, ohne daß der schwere Arbeitstisch 13
abhebt. Bei einem unebenen Meeresboden kann trotz schräg
aufliegendem Arbeitstisch 13 eine Vertikalausrichtung des
Rohres 12 beibehalten werden, da diese beiden Teile mit der
kardanischen Aufhängung 27 verbunden sind.Between the
Als nächstes wird der eigentliche Bohrbetrieb aufgenommen,
indem die Fräsräder 2 in Drehbewegung versetzt werden. Die
Fräsräder 2 drehen sich dabei paarweise gegeneinander. Das
Fräsgut wird von den Fräszähnen 5 erfaßt und von den
Räumerplatten 4 zerkleinert. Das zerkleinerte Fräsgut wird
durch den Saugkasten 3 und durch die Absaugleitung 28 abgesaugt
und zum Schiff 11 hochbefördert. Dort wird es aufgefangen
und analysiert.Next the actual drilling operation is started,
by rotating the cutting
Der Bohrvorschub des Fräskopfes 1 wird durch das Nachfaßsystem
14 am Arbeitstisch 13 bewerkstelligt, welches das Rohr
12 der Bohrvortriebsgeschwindigkeit entsprechend nach unten
verschiebt. Während des Bohrvorgangs wird über die Hydraulikleitung
20 Antriebsenergie zum Fräskopf 1 übertragen und
Meerwasser zum Spülen durch das Rohr 12 zugeführt. Optional
kann ein Teil des Fräsgutes durch das Bypaßventil 15 am
oberen Ende des Rohres 12 aus der Absaugleitung 28 entfernt
werden, ohne zum Schiff 11 hochbefördert werden zu müssen.
Die maximale Bohrtiefe ist durch die Länge des Rohres 12
festgelegt. Wird das Rohr 12 vom Nachfaßsystem 14 an seinem
oberen Ende erfaßt, ist die maximale Bohrtiefe erreicht und
das Rohr 12 wird vom Nachfaßsystem 14 wieder nach oben verschoben.
Danach wird der herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung
vom Seil 26 wieder auf das Schiff 11 in den
Arbeitsturm 16 hochgezogen. Der Bohrvorgang ist beendet und
das Schiff 11 kann die Bohrstelle wieder verlassen.The drilling feed of the
Claims (18)
gekennzeichnet durch
mindestens zwei gegenläufig rotierenden koaxialen Fräsrädern, deren Durchmesser sich zur Bildung eines etwa runden Bohrquerschnitts nach einer Seite verjüngt.Milling head
characterized by
at least two counter-rotating coaxial milling wheels, the diameter of which tapers to one side to form an approximately round cross-section.
dadurch gekennzeichnet,
daß er als Vollschnittfräskopf ausgeführt ist.Milling head according to claim 1
characterized by
that it is designed as a full cut milling head.
dadurch gekennzeichnet,
daß er aus gegensinnig umlaufenden kegelstumpfförmigen Fräsrädern (2) gebildet ist.Milling head according to one of the preceding claims,
characterized by
that it is formed from counter-rotating frustoconical cutting wheels (2).
dadurch gekennzeichnet,
daß vier Fräsräder (2) paarweise an Getriebeschilden (6) gelagert sind und die Antriebsmotoren oberhalb der Getriebeschilde (6) angeordnet sind.Milling head according to one of the preceding claims,
characterized by
that four cutting wheels (2) are mounted in pairs on gear plates (6) and the drive motors are arranged above the gear plates (6).
gekennzeichnet durch
Räumerplatten (4) am Fräskopf (1), durch die das Fräsgut im Zusammenwirken mit Fräszähnen (5) auf den Fräsrädern (2) auf definierte maximale Korngröße zerkleinerbar ist. Milling head according to one of the preceding claims,
characterized by
Scraper plates (4) on the milling head (1), through which the milled material can be reduced to a defined maximum grain size in cooperation with milling teeth (5) on the milling wheels (2).
gekennzeichnet durch
einen Saugkasten (3), durch den zerkleinertes Fräsgut über eine Absaugleitung (28) absaugbar ist.Milling head according to one of the preceding claims
characterized by
a suction box (3) through which shredded milled material can be extracted via a suction line (28).
gekennzeichnet durch
ein über dem Fräskopf (1) angeordnetes Rohr (12) mit einem etwa dem Bohrquerschnitt entsprechenden Querschnitt, welches die gesamte Teufe sichert und über welches der Vorschub für den Fräskopf (1) erzeugt wird.Drilling device with a milling head
characterized by
a pipe (12) arranged above the milling head (1) and having a cross section corresponding approximately to the drilling cross section, which secures the entire depth and via which the feed for the milling head (1) is generated.
gekennzeichnet durch
einen Fräskopf (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und einen sich auf der Bohrfläche abstützenden Arbeitstisch (13), welcher das Rohr (12) mit einem Nachfaßsystem (14) erfaßt und in Bohrrichtung verschiebbar lagert.Drilling device according to claim 7
characterized by
a milling head (1) according to one of claims 1 to 6 and a work table (13) which is supported on the drilling surface and which grips the tube (12) with a follow-up system (14) and supports it so that it can be moved in the drilling direction.
dadurch gekennzeichnet, daß
durch das Rohr (12) eine Absaugleitung (28) und Hydraulikleitung (20), die den Fräskopf (1) mit Antriebsenergie versorgen, bzw. das Fräsgut absaugen verlaufen, und daß dem Fräskopf (1) durch das Rohr (12) Spülwasser zuführbar ist.Drilling device according to one of claims 7 or 8
characterized in that
through the tube (12) a suction line (28) and hydraulic line (20) which supply the milling head (1) with drive energy or suck the milling material, and that the milling head (1) through the tube (12) can be supplied with rinsing water .
gekennzeichnet durch
ein Bypaßventil (15) am oberen Ende des Rohres (12) durch welches nicht benötigtes Fräsgut aus der Absaugleitung (28) ausgepumpt werden kann. Drilling device according to one of claims 8 or 9
characterized by
a bypass valve (15) at the upper end of the tube (12) through which unneeded milled material can be pumped out of the suction line (28).
gekennzeichnet durch
die Verwendung zum Meeresboden-Bohren.Drilling device according to claim 10,
characterized by
use for seabed drilling.
gekennzeichnet durch
die Montage auf einem Schiff (11) mit einem über einer mittschiffs angeordneten Öffnung (18) angeordneten Arbeitsturm (16), wobei der herablaßbare Teil der Meeresboden-Bohrvorrichtung durch die Öffnung (18) herablaßbar ist.Seabed drilling apparatus according to claim 11,
characterized by
mounting on a ship (11) with a work tower (16) arranged above an opening (18) arranged amidships, the lowerable part of the seabed drilling device being able to be lowered through the opening (18).
dadurch gekennzeichnet,
daß vom Schiff (11) durch die obere Öffnung des Rohres (12) zum Fräskopf (1) verlaufende Leitungen (20, 28) für den Betrieb der Meeresboden-Bohrvorrichtung über auf dem Arbeitstisch (13) befestigte Umlenkeinrichtungen (17) geführt sind.Seabed drilling apparatus according to claim 12
characterized by
that from the ship (11) through the upper opening of the tube (12) to the milling head (1) extending lines (20, 28) for the operation of the seabed drilling device are guided on the work table (13) deflection devices (17).
gekennzeichnet durch
ein über Rollen geführtes Seil (26), welches das Schiff (11), den Arbeitsturm (16), ein das Rohr (12) umschließendes verschiebbares Führungsteil (24) und den Arbeitstisch 13 miteinander verbindet.Seabed drilling apparatus according to one of claims 12 or 13,
characterized by
a rope (26) guided over rollers, which connects the ship (11), the work tower (16), a displaceable guide part (24) enclosing the tube (12) and the work table 13.
dadurch gekennzeichnet,
daß das Seil (26) unter Spannung gehalten ist, um das Rohr (1) mit dem Führungsteil (24) zu führen. The seabed drilling apparatus of claim 14
characterized by
that the cable (26) is kept under tension to guide the tube (1) with the guide part (24).
gekennzeichnet durch
die folgenden Schritte:
characterized by
the following steps:
dadurch gekennzeichnet,
daß nicht benötigtes Fräsgut über ein Bypaßventil (15) am oberen Ende des Rohres (12) aus der Absaugleitung (28) entfernt wird, ohne zum Schiff (11) hochgepumpt werden zu müssen.A method of drilling the seabed according to claim 16
characterized by
that milled material that is not required is removed from the suction line (28) via a bypass valve (15) at the upper end of the tube (12) without having to be pumped up to the ship (11).
dadurch gekennzeichnet,
daß dem Fräskopf (1) während des Bohrens durch das Rohr (12) nachlaufendes Meerwasser als Spülwasser zugeführt wird.Method for drilling the seabed according to one of claims 16 or 17,
characterized by
that the milling head (1) during the drilling through the pipe (12) trailing sea water is fed as rinsing water.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19628661 | 1996-07-16 | ||
DE19628661 | 1996-07-16 | ||
DE19635916 | 1996-09-04 | ||
DE19635916A DE19635916A1 (en) | 1996-07-16 | 1996-09-04 | Milling head, drilling device and device and method for drilling the seabed |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0819819A1 true EP0819819A1 (en) | 1998-01-21 |
EP0819819B1 EP0819819B1 (en) | 2003-10-01 |
Family
ID=26027571
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP97112092A Expired - Lifetime EP0819819B1 (en) | 1996-07-16 | 1997-07-15 | Milling head,drilling device and method for underwater drilling |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5931235A (en) |
EP (1) | EP0819819B1 (en) |
AU (1) | AU2868497A (en) |
CA (1) | CA2210442C (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10243747A1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-04-15 | Bauer Maschinen Gmbh | Soil excavation involves lowering milling device installed in ship, with respect to flat soil bed several times, so that primary zone of crushed soil of specified depth is removed from soil bed |
DE102005017093B4 (en) * | 2004-08-12 | 2008-07-24 | Bauer Maschinen Gmbh | Milling machine and method of working the soil |
EP2251491A1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-11-17 | BAUER Maschinen GmbH | Milling device and method for removing soil material |
CN102220841A (en) * | 2011-05-23 | 2011-10-19 | 中国地质大学(武汉) | Submarine sampling drilling rig |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060016621A1 (en) * | 2004-06-09 | 2006-01-26 | Placer Dome Technical Services Limited | Method and system for deep sea drilling |
DE502004005270D1 (en) | 2004-08-10 | 2007-11-29 | Bauer Maschinen Gmbh | Milling device and method for creating a milling hole |
ES2294410T3 (en) * | 2004-08-12 | 2008-04-01 | Bauer Maschinen Gmbh | METHOD AND DEVICE FOR WORKING THE SOIL. |
SG187841A1 (en) | 2010-08-13 | 2013-03-28 | Deep Reach Technology Inc | Subsea excavation systems and methods |
US9044812B2 (en) | 2011-08-03 | 2015-06-02 | General Electric Company | Jig and method for modifying casing in turbine system |
CN107063741B (en) * | 2017-03-31 | 2023-06-06 | 中国地质调查局南京地质调查中心 | Undisturbed soil sampling device |
Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1749344A (en) * | 1926-12-15 | 1930-03-04 | Frederic W Hild | Disk bit |
FR1304215A (en) * | 1961-09-08 | 1962-09-21 | California Research Corp | Method and apparatus for drilling offshore wells |
FR1597431A (en) * | 1968-08-07 | 1970-06-29 | ||
DE2044499A1 (en) * | 1969-09-10 | 1971-03-11 | Shell Internationale Research Maat schappij N V , Den Haag (Niederlande) | Method and device for carrying out work under the surface of a body of water |
FR2444787A1 (en) * | 1978-12-22 | 1980-07-18 | Inst Francais Du Petrole | Flexible pipe mechanism for offshore drilling and measuring operations - incorporates base-plate, rigid tubing with fixings and flexible pipe carrying motor, allowing effecting of different operations |
US4273471A (en) * | 1979-06-13 | 1981-06-16 | Chevron Research Company | Marine-drilling sub-base assembly for a soft-bottom foundation |
EP0159801A1 (en) * | 1984-03-19 | 1985-10-30 | Inco Limited | Spherical bit |
EP0167090A2 (en) | 1984-07-06 | 1986-01-08 | Bauer Spezialtiefbau GmbH | Cutting wheel apparatus for excavating cut-off trenches |
CH653742A5 (en) * | 1981-06-17 | 1986-01-15 | Hannelore Bechem | Unit for drilling rock, with a drilling head having percussive, radially vibrating drilling tools |
FR2578876A1 (en) * | 1985-03-15 | 1986-09-19 | Tone Boring Co | TRANCHEE EXCAVATOR |
GB2208673A (en) * | 1984-06-29 | 1989-04-12 | Spiral Drilling Systems Inc | Rotary drag drill bit |
GB2231601A (en) * | 1989-06-22 | 1990-11-21 | Bilfinger Berger Bau | Extracting and conveying a layer of material which is underwater |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1391626A (en) * | 1920-04-27 | 1921-09-20 | Richard J Bequette | Drill-head for well-driling apparatus |
US1747908A (en) * | 1923-08-11 | 1930-02-18 | Universal Rotary Bit Company | Rotary drill bit |
US1524776A (en) * | 1923-10-08 | 1925-02-03 | Frederick W Boland | Deep-well rotary drill |
US1826059A (en) * | 1927-09-07 | 1931-10-06 | Dunn William Tracy | Drilling head |
US2021219A (en) * | 1931-06-29 | 1935-11-19 | United Shoe Machinery Corp | Clicking machine |
US2049543A (en) * | 1935-07-12 | 1936-08-04 | Archer W Kammerer | Well bit |
US4049067A (en) * | 1975-11-05 | 1977-09-20 | Ingersoll-Rand Company | Cutter mounting extension apparatus |
FR2574847B1 (en) * | 1984-12-13 | 1987-01-16 | Soletanche | DEVICE FOR PERFORMING LARGE DIAMETER CIRCULAR DRILLING IN THE GROUND |
-
1997
- 1997-07-15 EP EP97112092A patent/EP0819819B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-15 CA CA002210442A patent/CA2210442C/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-07-16 US US08/895,025 patent/US5931235A/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-07-16 AU AU28684/97A patent/AU2868497A/en not_active Abandoned
Patent Citations (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1749344A (en) * | 1926-12-15 | 1930-03-04 | Frederic W Hild | Disk bit |
FR1304215A (en) * | 1961-09-08 | 1962-09-21 | California Research Corp | Method and apparatus for drilling offshore wells |
FR1597431A (en) * | 1968-08-07 | 1970-06-29 | ||
DE2044499A1 (en) * | 1969-09-10 | 1971-03-11 | Shell Internationale Research Maat schappij N V , Den Haag (Niederlande) | Method and device for carrying out work under the surface of a body of water |
FR2444787A1 (en) * | 1978-12-22 | 1980-07-18 | Inst Francais Du Petrole | Flexible pipe mechanism for offshore drilling and measuring operations - incorporates base-plate, rigid tubing with fixings and flexible pipe carrying motor, allowing effecting of different operations |
US4273471A (en) * | 1979-06-13 | 1981-06-16 | Chevron Research Company | Marine-drilling sub-base assembly for a soft-bottom foundation |
CH653742A5 (en) * | 1981-06-17 | 1986-01-15 | Hannelore Bechem | Unit for drilling rock, with a drilling head having percussive, radially vibrating drilling tools |
EP0159801A1 (en) * | 1984-03-19 | 1985-10-30 | Inco Limited | Spherical bit |
GB2208673A (en) * | 1984-06-29 | 1989-04-12 | Spiral Drilling Systems Inc | Rotary drag drill bit |
EP0167090A2 (en) | 1984-07-06 | 1986-01-08 | Bauer Spezialtiefbau GmbH | Cutting wheel apparatus for excavating cut-off trenches |
FR2578876A1 (en) * | 1985-03-15 | 1986-09-19 | Tone Boring Co | TRANCHEE EXCAVATOR |
GB2231601A (en) * | 1989-06-22 | 1990-11-21 | Bilfinger Berger Bau | Extracting and conveying a layer of material which is underwater |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10243747A1 (en) * | 2002-09-20 | 2004-04-15 | Bauer Maschinen Gmbh | Soil excavation involves lowering milling device installed in ship, with respect to flat soil bed several times, so that primary zone of crushed soil of specified depth is removed from soil bed |
DE10243747B4 (en) * | 2002-09-20 | 2004-07-29 | Bauer Maschinen Gmbh | Method and device for mining soil material |
DE102005017093B4 (en) * | 2004-08-12 | 2008-07-24 | Bauer Maschinen Gmbh | Milling machine and method of working the soil |
EP2251491A1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-11-17 | BAUER Maschinen GmbH | Milling device and method for removing soil material |
CN102220841A (en) * | 2011-05-23 | 2011-10-19 | 中国地质大学(武汉) | Submarine sampling drilling rig |
CN102220841B (en) * | 2011-05-23 | 2012-12-26 | 中国地质大学(武汉) | Submarine sampling drilling rig |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5931235A (en) | 1999-08-03 |
CA2210442C (en) | 2004-05-04 |
AU2868497A (en) | 1998-01-22 |
CA2210442A1 (en) | 1998-01-16 |
EP0819819B1 (en) | 2003-10-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10308538C5 (en) | Method of making a trench wall in the ground, trench wall cutter and trench wall cutter | |
EP2527539B1 (en) | Submarine drilling assembly and method for inserting a foundation element into the soil of a body of water | |
EP2295646B1 (en) | Drilling equipment and method | |
EP2322724B1 (en) | Submarine drilling assembly and method for inserting a tubular foundation element into the sea floor | |
EP2728104B1 (en) | Method for producing a horizontally drilled bore hole in the ground and horizontal drilling device | |
EP2562348B1 (en) | Underwater drilling assembly and method for producing a borehole | |
EP1310600A1 (en) | Drilling apparatus and method | |
EP0900319B1 (en) | Process and device for separation of pipes or columns fixed in the ground | |
EP0819819B1 (en) | Milling head,drilling device and method for underwater drilling | |
EP2251491A1 (en) | Milling device and method for removing soil material | |
EP0958446B1 (en) | Method and device for driving bore-holes, specially for prospection and extraction drillings | |
EP1580398A1 (en) | Apparatus and method for subsoil construction | |
DE3446900C2 (en) | Method and device for cleaning the helix of an auger | |
EP0825326B1 (en) | Method and apparatus for horizontal drilling and for handling drill rods | |
DE2342566B2 (en) | Process for removing a settled, particulate solid mass | |
DE3535319A1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR ANCHORING AT LEAST PARTLY UNDER WATER-SIDED BALLS | |
DE2912781A1 (en) | DEVICE FOR SUPPORTING TUBES LAYED ON THE SEA BOTTOM IN THE AREA OF SEA BOTTOM RECESSES AND METHOD FOR ATTACHING THIS DEVICE | |
EP1407112B1 (en) | Method for producing earth boreholes | |
DE102008064180A1 (en) | Mechanical device for positioning drill hole in soil, has drilling rod, at which drilling tool with cutting coil is arranged, and has drill drive unit for driving drilling tool with drilling rod around drilling axis | |
DE3423789C2 (en) | Drilling device for rock drilling | |
DE60011244T2 (en) | DRILLING MACHINE FOR THE PRODUCTION OF LONG DIAMETERS AND LARGE HOUSINGS, AND METHOD FOR CARRYING OUT SUCH DRILLING HOBS | |
EP0837190A2 (en) | Process and device for the controlled in-ground realisation of piles and bulkheads | |
EP1167635A1 (en) | Arrangement for inserting a conduit | |
EP3415708A1 (en) | Drilling device | |
DE202008016851U1 (en) | Device for introducing a ground hole in the ground |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): DE FR IT |
|
AX | Request for extension of the european patent |
Free format text: AL;LT;LV;RO;SI |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19971215 |
|
AKX | Designation fees paid |
Free format text: DE FR IT |
|
RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): DE FR IT |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 20010802 |
|
RAP1 | Party data changed (applicant data changed or rights of an application transferred) |
Owner name: BAUER MASCHINEN GMBH |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
GRAH | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE FR IT |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 59710797 Country of ref document: DE Date of ref document: 20031106 Kind code of ref document: P |
|
ET | Fr: translation filed | ||
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 20040730 Year of fee payment: 8 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed |
Effective date: 20040702 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20060201 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Payment date: 20080728 Year of fee payment: 12 Ref country code: FR Payment date: 20080728 Year of fee payment: 12 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20100331 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20090731 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20090715 |