8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Вращательный способ бурения


Вращательное бурение - Что такое Вращательное бурение?

Вращательное бурение — способ сооружения скважин путем разрушения горной породы за счет вращения прижатого к забою породоразрушающего инструмента (долото, коронка).

Основные разновидности вращательного бурения, используемого для сооружения исследовательских и эксплуатационных скважин:

  • роторное бурение (вращение передается инструменту через бурильную колонну ротором, установленным в буровой вышке),
  • турбинное бурение (вращение инструмента двигателем-турбобуром непосредственно на забое),
  • роторно-турбинное бурение (вращение инструмента турбобуром, установленным в забойном агрегате, вращаемом через колонну ротором),
  • реактивно-турбинное бурение (вращение инструмента турбобуром, агрегат вращается от реактивных моментов),
  • электробурение (вращение инструмента электромотором непосредственно на забое),
  • бурение объемным двигателем (вращение инструмента винтовым гидравлическим двигателем на забое).

Вращательное бурение неглубоких (главным образом взрывных) скважин осуществляется путем передачи вращательного момента через штангу от бурового станка к породоразрушающему инструменту либо шарошечного типа, либо лопастного с удалением пород по витым штангам — шнекам; принцип вращательного бурения используется также при бурении сверлами.
Вращение бурового инструмента в комбинации с ударом применяют, например, при вращательно-ударном бурении, ударно-вращательном бурении.
В зависимости от глубины бурения мощность буровых установок, используемых для вращательного бурения, составляет от нескольких десятков кВт до нескольких тысяч кВт.
При вращательном бурении породы разрушаются по всему забою или по кольцевому пространству с отбором керна (колонковое бурение).
В зависимости от горнотехнических условий при вращательном бурении сооружают вертикальные, горизонтальные, наклонные, разветвленные и кустовые скважины.

Вращательное бурение заменило ударное бурение во 2й половине 19 в., с начала 20 в. вращательное бурение — основной способ сооружения скважин. 

Различные способы бурения скважин. Услуги по бурению скважин от компании Вода-Ст.

При водоснабжении загородного дома бурение скважин на воду является наиболее экономически оправданным способом добычи воды, а в ряде случаев – и единственным. Отсутствие центрального водоснабжения на территории, где вода необходима, зачастую требует применения такого метода, как вертикальное бурение скважин.

Кроме того, скважины бывают необходимы в том случае, если требуется снизить уровень грунтовых вод, чтобы защитить от подтопления заглубленные сооружения, при выполнении мелиоративных работ или добыче полезных ископаемых. В этом случае выполняют дренажное бурение скважины, цены которого зависят от степени затопляемости и необходимого количества производимых работ.

Для обустройства водозаборной скважины могут применяться разные способы бурения. При выборе специалисты ориентируются на тип грунта, назначение и глубину скважины. Например, при бурении твердых пород применяют вибрационные или вращательные технологии.


Чтобы определить, какой метод подойдет в конкретном случае, рассмотрим особенности всех существующих способов.

Виды буровых механизмов

Сегодня очень редко скважины бурят ручным способом, так как механизация процесса позволила добиться большей эффективности. Для получения шахт нужного диаметра и глубины применяют соответствующее долото. Подача грунта на поверхность осуществляется либо сухим (при помощи воздуха), либо гидравлическим (под напором воды) методом.

Выделяют три разновидности механизированного бурения:

  • ударное — порода разрушается ударами бура;
  • вращательное — порода разбивается вращением бура;
  • вибрационное — на почву воздействуют высокочастотные колебания.

Наиболее популярен вращательный способ, так как он недорогой, простой и может осуществляться при помощи ручного инструмента. При этом он остается самым эффективным — в 5 раз быстрее ударного и в 10 раз вибрационного методов.

Вращательный метод разделяется на подвиды: колонковый, шнековый и роторный (шарошечный).

Техника бурения вращательным способом одинакова, но каждый вариант требует использования специального оборудования и применяется на определенных грунтах.

Специфика колонкового бурения

Колонковое бурение эффективно на песчаных и глинистых почвах. Грунт извлекается цельным куском при помощи долота. Буровым снарядом служит толстостенная труба, на конце которой крепится кольцеобразная коронка.


При бурении твердого пласта почвы в процессе дополнительно подается вода или глинистый раствор. Шлам также удаляется подачей воды либо продувкой трубы сжатым воздухом.

Данный способ бурения подходит для создания глубоких скважин на воду до 1 км. Буровые установки крепят на машины типа КАМАЗ и КРаз.

Колонковый бур применяется при бурении разведочных скважин. Основной плюс этого способа — производительность. К достоинствам также относят:

  • высокую скорость;
  • возможность бурить скважины большого диаметра;
  • компактные размеры буровой установки.

Единственный недостаток использования колонковой трубы — невозможность проходки рыхлого и насыщенного влагой грунтового пласта. А продвижение по скальным породам возможно при помощи алмазной коронки.

Специфика шнекового бурения

Это популярный вариант обустройства скважин на воду в частных домохозяйствах. Рабочий элемент установки — шнек, представляющий собой металлический стержень с лопастями. В процессе происходит ввинчивание стержня в землю, а лопасти помогают поднять ее на поверхность. Такая система не позволяет полностью очистить забой от отработанной породы, поэтому применяется только для обработки верхнего пласта почвы. Угол наклона лопастей составляет от 30 до 90 градусов в зависимости от грунтового состава.


Шнековые установки применяют для скважин глубиной до 30 метров на мягких почвах и до 20 метров на среднеплотных. После погружения на глубину около 2 метров шнек извлекают и устанавливают обсадные трубы для предотвращения обрушения стенок.

Из-за особенностей конструкции шнековые установки категорически запрещено использовать для разработки скальных пород.

Применение шнека позволяет быстро пробурить скважину без больших затрат. К преимуществам также относят:

  • простую конструкцию;
  • высокую скорость погружения в грунт;
  • подъем грунта сразу в процессе бурения;
  • возможность обустройства водоносных скважин на небольших частных территориях при помощи ручного инструмента.

Из недостатков отмечают невозможность работы на твердых и сыпучих почвах, а также необходимость применения дополнительного оборудования для очистки ствола скважины от отработанной породы.

Специфика ударно-канатного бурения

Этот способ создания автономного источника водоснабжения относится к одним из самых старых. Сегодня его часто используют вместе с другими методами бурения. В работе применяют забивные стаканы и желонки. Желонка ударяется о почву и благодаря клапану врезается в поверхность. После этого снаряд поднимают, извлекают отработанную породу и повторяют процесс пока скважина не заглубится до нужного уровня.


Такой метод помогает пробурить скважину на обводных грунтах, в песках, на глинистой, вязкой земле или суглинке. Глубина скважины составляет до 300 метров. Для работы применяют буровые установки УКС-22М2, УГБ-1ВС, УГБ-50.

Канатно-вращательное бурение подходит для обработки слабоизученной почвы и обладает следующими преимуществами:

  • позволяет вскрыть водоносный горизонт на большой глубине;
  • не требует использования глинистого раствора;
  • широкая сфера применения на разных типах грунта.

Основной недостаток — сложность и трудозатратность. Весь процесс занимает много времени, но не требует специально оборудованного места.

Специфика шарошечного бурения

Роторное бурение подходит для создания скважин глубиной до 150 метров в скальных и полускальных породах. Рабочим механизмом служит долото, подключенное к ротору буровой установки. Отработанную породу вымывают из забоя методом прямой или обратной промывки.

Для эффективной разработки твердых пород данным способом необходимо соблюдение нескольких условий:

  • Достаточно информации о геологических особенностях участка: тип пород, глубина расположения подземных вод.
  • Водоносный слой отличается хорошим напором, характерным для артезианских скважин.
  • Обеспечена постоянная поставка технической воды для очистки скважины.

Из-за необходимости бесперебойной подачи воды роторное бурение не используют при минусовой температуре воздуха.

Среди преимуществ выделяют:

  • высокое качество и скорость;
  • диаметр скважин достигает 2 метров;
  • минимальные затраты энергоресурсов.

К недостаткам относят необходимость подачи воды для промывки скважин, что ограничивает возможности применения роторных установок.

Выбор способа бурения

Каждый из перечисленных способов применяют для обустройства водоносных скважин только в определенных условиях:

  • Колонковое бурение эффективно при разработке пластичной глинистой земли. В сложных случаях можно комбинировать этот способ с канатным.
  • Шнековое бурение применяют на мягких и среднеплотных грунтах. Из-за сложностей с очисткой ствола требуется использование дополнительного оборудования для промывки скважины.
  • Шарошечное бурение показывает эффективность на твердых и особо твердых почвах. Главное правило — постоянная подача промывочного раствора.

Компания «Вода-СТ» более 10 лет занимается бурением водоносных скважин. Надежное оборудование, квалифицированные мастера и большой опыт позволяют гарантировать качественное выполнение работ. Цена зависит от геологических особенностей местности, выбранного метода бурения, типа скважины и используемых материалов. Для уточнения информации по услугам и предварительного расчета стоимости оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону.

Другие статьи

Технологии бурения — АО «Технологическое бурение»

Технологии бурения

Вращательное бурение

При вращательном способе бурения скважин используется в качестве породоразрушающего инструмента шарошечное долото. Этот способ эффективен для бурения пород различной крепости.

Горные породы при вращательном бурении разрушаются стальными или твердосплавными зубками шарошек, вращающимися на опорах бурового долота, которое, в свою очередь, вращается и прижимается с большим осевым усилием к забою. Зубки вращающихся шарошек перекатываются по забою и за счёт больших напряжений, развивающихся в зоне контакта зубков с породой, разрушают её путём раздавливания и скола. С увеличением крепости пород частота вращения уменьшается, а осевое усилие увеличивается. Вращение производится посредством гидравлического вращателя. Разрушенная на забое скважины порода удаляется на поверхность промывкой, продувкой или сочетанием этих способов.

Вращательный способ бурения характеризуется высокой производительностью, более низкой стоимостью буровых работ, возможностью бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин.

Для получения оптимальных результатов важен выбор эффективных конструкций долот под конкретные горно-геологические условия бурения и проведения их сервисного технологического сопровождения.

Бурение с погружным пневмоударником

Бурение с погружным пневмоударником — разновидность ударно-вращательного бурения с использованием погружного бурильного молотка (пневмоударника, погружаемого в скважину и работающего от энергии сжатого воздуха).

Пневмоударное бурение применяется при ведении горных работ открытым способом в породах средней и высокой крепости, в том числе на абразивных, разрушенных и трещиноватых горных породах.

Пневмоударник в комплекте с буровой коронкой является рабочим органом буровой машины. Он представляет собой пневматический ударный механизм, имеющий беззолотниковую систему воздухораспределения с центральным подводом сжатого воздуха в рабочие камеры цилиндра и центральным выхлопом отработанного воздуха на забой скважины через канал бурового инструмента.

Пневмоударник находится на конце буровой колонны (на дне скважины). Поршень пневмоударника ударяет непосредственно по буровой коронке. Бурение пневмоударниками позволяет свести к минимуму отклонение скважин, независимо от их глубины, так как энергия удара от пневмоударника передается напрямую на долото.

Основные преимущества бурения погружным пневмоударником:

  • высокая производительность;
  • постоянная энергия удара по всей глубине скважины — постоянная скорость бурения;
  • отсутствие заклинивания буровых коронок при бурении по разрушенным и трещиноватым породам;
  • удобная и быстрая смена инструмента;
  • жесткий став — минимальное искривление скважины;
  • простота обслуживания.

Роторное бурение скважин – способы и технология

Роторное бурение скважин представляет собой один из видов вращательного бурения. Суть заключается в том, что породоразрушающий инструмент, расположенный внутри скважины, приводится в действие за счет электродвигателя или газотурбинного оборудования.

Роторное бурение наиболее распространенный метод, так как достаточно эффективен и прост в применении. Чаще всего он используется для бурения разведочных и эксплуатационных нефтяных скважин, однако, за счет компактности, применяется и для создания скважин с водой на частных участках

Технология роторного бурения впервые была применена в США в начале 1880-х годов, и с тех пор претерпевала незначительные изменения, положительно сказавшихся на её эффективности. В частности, совершенствовались породоразрушающие инструменты, изобретались новые промывочные жидкости, повышалась прочность отдельных элементов. Кроме того, совершенствовалась и сама технология бурения, за счет чего данный метод и является сейчас одним из основных способов создания забоя и почти полностью заменил стандартный ударный метод. Обо всем, что нужно знать о роторном способе бурения – далее в статье.

Оборудование для роторного бурения скважин

Несмотря на кажущуюся простоту, нефтяная, газовая или любая другая скважина требует довольно внушительного списка оборудования. Без любой из этих частей работа установки невозможна. В перечень элементов, необходимых для осуществления роторного бурения, входит:

  • вышка;
  • буровая установка;
  • ротор;
  • буровые поршневые насосы;
  • вертлюг;
  • талевая система;
  • система очистки жидкостью.

Вертлюг – это элемент, через который промывочная жидкость попадает в колонну. Он подвешен на один крюк талевой системы. Кроме этого, в неё входит кроноблок и блок.

Система очистки промывочной жидкостью также состоит из ряда элементов:

  • вибросита;
  • желоба;
  • гидроциклонов

Роторный способ бурения скважин часто требует мобильности конструкции, поэтому её часто размещают на специальных платформах.

Роторное бурение скважин: плюсы и минусы

Бурение скважин роторным методом очень распространенно. Он имеет огромное количество преимуществ перед стандартным ударным способом:

  1. Скорость. Бурение роторным способом производится значительно быстрее ударного.
  2. Универсальность. Спектр применения метода гораздо шире, так как за счет применения различных долот можно работать с разными видами грунтов.
  3. Размер. Вся установка занимает относительно немного места в отличие от конструкций для ударного метода.
  4. Мобильность. За счет малых габаритов, установку можно разместить на подвижной платформе.

Вращательное роторное бурение скважин, тем не менее, имеет и некоторые ограничения.

Так, в зависимости от грунта и пород, следует подбирать соответствующие долота.

Наличие очень твердых объектов на пути пролегания скважины может стать помехой, если не использовать специальное породоразрушающее оборудование.

Кроме этого, проблему представляет:

  1. Глинистый раствор. Он нередко вызывает проблемы при исследовании пластов, а также не всегда является рентабельным в некоторых случаях.
  2. Невозможность работы в зимнее время. Промерзлый грунт является серьезным препятствием для бурения роторным способом.
  3. Мощность установки. Она напрямую зависит от ротора, который является уязвимым элементом системы.

В условиях промерзлых почв, предпочтительным вариантом является ударная методика. Разумеется, нефтяная или любая другая скважина будет буриться дольше, однако в итоге желаемый результат будет получен.

Принцип осуществления роторного бурения скважин

Несмотря на кажущуюся простоту технологии, принцип работы роторного оборудования довольно сложен. Сам ротор приводится в действие за счет приводного вала, который передает вращение от электродвигателя. Иногда используется двигатель внутреннего сгорания.

Само вращение принимают ведущие вкладыши ведущих вкладышей. Их сечение полностью аналогично сечению верхней рабочей трубы, которое по своей форме может быть абсолютно разным.

Основой для бурильной колонны являются специальные трубы. Именно между ними и породоразрушающим инструментом монтируются УБТ – утяжелённые бурильные трубы. За счет их огромного веса на долото оказывается достаточная для эффективной работы нагрузка.

Верхняя часть рабочей трубы подсоединяется к вертлюгу. По этой системе подается промывочная жидкость, которая попадает на забой через насадки долота – она нужна для поддержания работоспособности всей роторной бурильной установки.

Подъем или спуск обеспечивают свечи – несколько бурильных труб с длиной от 25 до 50 метров. Под действием нагрузки, которую обеспечивают утяжеленные бурильные трубы, долото и разрушает породу. За счет регулярно поступающей жидкости инструмент охлаждается, а параллельно с этим забой прочищается от шлама. Жидкость используют повторно после её очистки.

Обсадные трубы

Разумеется, нельзя просто пробурить скважину и оставить её без малейших укрепляющих конструкций. Грунт – довольно неустойчивая субстанция, способная менять свое положение. Именно поэтому риск обрушения забоя довольно велик.

Чтобы этого не произошло, на некотором расстоянии от поверхности в бурении делается перерыв, во время которого устанавливается обсадная колонна. За счет неё исключается осыпание стенок или же завала пробуренного пути, а также препятствует проникновению воды. Самая первая колонна часто называется кондуктором и она позволяет осуществить перекрытие неустойчивых пород, тем самым придавая надежности пробуренной скважины.

Как правило, такую колону ставят не ранее отметки 30 м, и не позже отметки 600 м. Если скважина нефтяная, то обсадные конструкции устанавливаются с как можно меньшим расстоянием до поверхности.

Роторный способ бурения применяется для многих типов грунта, потому, при установке колон приходится ориентироваться на текущие геологические условия. Так, иногда возникает необходимость использовать сразу нескольких обсадных колон для повышения надежности забоя. Чем меньше диаметр трубы, тем глубже она опускается. Очевидно, что самая небольшая по диаметру будет находиться глубже всех остальных.

Наиболее глубокая колонна – эксплуатационная, перфорируется снизу. Через эти отверстия нефтяная, газовая или водяная масса в неё и поступает.

Промывочная жидкость в буровых роторных работах

Бурение скважин вращательным роторным способом можно сделать эффективнее, если использовать подходящий метод промывки. На данный момент в качестве жидкости применяются:

  • полимерные растворы;
  • аэрированные растворы;
  • нефтяные эмульсии;
  • вода.

Также применяется продувка воздухом. В случае, если работы планируются на участках с низким пластовым давлением, используется специальный газ.

С помощью промывки забой не только избавляется от лишних примесей, осыпавшихся пород и крупных предметов.
Жидкость, поступающая на долото, охлаждает его рабочую поверхность, за счет чего продлевает срок службы породоразрушающего инструмента.

Роторное бурение скважин – это довольно трудоемкий процесс, требующий учета многих факторов. Тем не менее, он является одним из самых эффективных методов и широко применяется в самых разных условиях.

Роторная буровая установка



Читайте также:

вращательный способ бурения - это... Что такое вращательный способ бурения?

вращательный способ бурения

3.2 вращательный способ бурения : Бурение, при котором грунт в забое скважины разрушается путем снятия стружки вращающимся резцом.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

  • вращательное бурение
  • вращающаяся (магнитная) головка

Смотреть что такое "вращательный способ бурения" в других словарях:

  • вращательный способ (бурения) — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN rotary system …   Справочник технического переводчика

  • вращательный способ бурения с промывкой — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hydraulic rotary drilling …   Справочник технического переводчика

  • ударно-вращательный способ бурения — 3.26 ударно вращательный способ бурения : Бурение скважин, при котором грунт в забое скважины разрушается путем дробления и скалывания в процессе удара и вращения бура. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011: Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород — Терминология СТО НОСТРОЙ 2.25.26 2011: Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из крупнообломочных пород: 3.1 водостойкие скальные грунты:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шарошечное бурение — ► roller bit drilling Бурение шарошечными долотами. Вращательный способ бурения скважин с использованием в качестве породоразрушающего инструмента шарошечного долота. Горные породы при этом разрушаются стальными или твердосплавными зубцами… …   Нефтегазовая микроэнциклопедия

  • Нефтяная вышка — (Oil derrick) Устройство, предназначение и использование нефтяных вышек Информация об устройстве, назначении, описании и использовании нефтяных вышек Содержание — это разрушения с помощью специальной техники. Различают два вида бурения:… …   Энциклопедия инвестора

  • Бурение — Искусство бурения земли, бывшее еще, можно сказать, в колыбели в начале XIX столетия, во второй половине получило такое развитие и усовершенствование, что с помощью его представилось возможным пробурить величайшие в мире тоннели: Сент Готтардский …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Бурение — Общая схема буровой установки: 1  буровое долото; 2  УБТ; 3  бурильные трубы; 4  кондуктор; 5  устьевая шахта; 6  противовыбросовое устройства; 7  пол буровой установки; 8  буровой ротор; 9  …   Википедия

  • Нефтяная промышленность —         (a. oil industry, petroleum industry; н. Erdolindustrie; ф. industrie du petrole, industrie petroliere; и. industrie petrolifera, industrie de oil) отрасль топливно энергетич. комплекса, включающая разведку, разработку, эксплуатацию нефт …   Геологическая энциклопедия

  • Глубокое бурение —         (a. deep drilling; н. Tiefbohren; ф. sondage а grande profondeur, forage а grande profondeur; и. sondeo profundo) сооружение скважин в земной коре в интервале глуб. 4500 6000 м. Интервал Г. б. отражает достигнутый уровень техники и… …   Геологическая энциклопедия

Страница не найдена — Sandvik Mining and Rock Technology

700 результатов поиска

700 результатов поиска для «%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8 %d0%b4%d0%bb%d1%8f %d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f %d0%b2%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85 %d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%bd» в весь веб-сайт

grinding-equipment-brochure-english.pdf

797-5773-22 GRINDING WHEEL DIMENSIONS D = 127 mm W = 63 mm d = 32 mm D1 = 80 mm w = 50 mm TECHNICAL DATA Air pressure Max 8 bar Air consumption 5-10 ... 127x546x321 mm Weight inclusive of grinding wheel 21.5 kg Cutting-edge radius 80 mm Cutting-edge angle 110° Grinding Equipment | Sandvik Mining 5 INTEGRAL

complete-grinding-brochure-english.pdf

797-5773-22 GRINDING WHEEL DIMENSIONS D = 127 mm W = 63 mm d = 32 mm D1 = 80 mm w = 50 mm TECHNICAL DATA Air pressure Max 8 bar Air consumption 5-10 ... 127x546x321 mm Weight inclusive of grinding wheel 21.5 kg Cutting-edge radius 80 mm Cutting-edge angle 110° Grinding Equipment | Sandvik Mining 5 INTEGRAL

rock-tools-grinding-catalogue-2019-2020.pdf

797-5773-22 GRINDING WHEEL DIMENSIONS D = 127 mm W = 63 mm d = 32 mm D1 = 80 mm w = 50 mm TECHNICAL DATA Air pressure Max 8 bar Air consumption ... × 321 mm Weight inclusive of grinding wheel 21.5 kg Cutting-edge radius 80 mm Cutting-edge angle 110° 7 GRINDING EQUIPMENT RG100H INTEGRAL STEEL

B2-1054ENG DR412i Brochure Spreads.pdf

decades. Sandvik’s AutoMine® and OptiMine® solutions are working in more than 80 mines around the world. The AutoMine® product family allows customers to ... SCFM @ 100 psi Rotary Drilling (option) 76.6 m3/min @ 5.5 bar 2600 SCFM @ 80 psi DTH Drilling 41 m3/min @ 24.1 bar 1450 SCFM @ 350 psi ROTATION Power

B2-1054ENG-DR412i-Brochure-Spreads.pdf

decades. Sandvik’s AutoMine® and OptiMine® solutions are working in more than 80 mines around the world. The AutoMine® product family allows customers to ... SCFM @ 100 psi Rotary Drilling (option) 76.6 m3/min @ 5.5 bar 2600 SCFM @ 80 psi DTH Drilling 41 m3/min @ 24.1 bar 1450 SCFM @ 350 psi ROTATION Power

rock-tools-top-hammer-catalogue-2018.pdf

41 LONG-HOLE­DRILLING­ 55 SHANK ADAPTERS 69 AUXILIARY TOOLS 85 GRINDING EQUIPMENT 89 INFORMATION AND BIT CLASSIFICATION GUIDE 108 INDEX 112 NOTES ... result is an insert ideal for abrasive rock conditions. You can count on up to 80 percent longer grinding intervals* and up to 60 percent longer bit life*

dd411-specification-sheet-english.pdf

ELECTRIC SYSTEM Standard voltages 380 - 690 V (± 10%) Total installed power 85 kW Main switch gear MSE 10 IP classification Specification TS2-132 Starting ... tramming Adjustable with seat belt Sound pressure level EN 16228 Cabin: 80 dB(A) Air conditioning Fluorinated gas : R134a Filled weight: 1.95 kg

top-hammer-drilling-tools-brochure-english.pdf

64 2 1/2" 7722-4864-S48 4x10 8x10 30° 76 3" 7722-4876-S48 6x10 8x10 30° 89 3 1/2" 7722-4889-S48 h32 Ream ing Hex D-22 L108 D Hex D-22 21 Bits ... 64 2 1/2" 7722-4864-S48 4x10 8x10 30° 76 3" 7722-4876-S48 6x10 8x12 35° 89 3 1/2" 7722-4889-S48D R 25 (1 ”) 34 Reaming tools Thread Dimensions

Top Hammer Catalogue 2021 (Eng).pdf

64 2­1/2" 7722-4864-S48 4×10 8×10 30° 76 3" 7722-4876-S48 6×10 8×12 35° 89 3­1/2" 7722-4889-S48 RODS DIMENSIONS PART NO. L mm ft in D mm in Drifter ... IMPROVED­PERFORMANCE FACE DRILLING AND BOLTING ADVANTAGES – Extended­rod­life­(30-80%) – Longer shank adapter life – High penetration rate – High precision

Методы бурения

Выбирая метод бурения на воду, необходимо обращать внимание на различные факторы. Важным является, конечно же, стоимость бурения, степень сложности выполнения работы, ландшафтные и геологические условия. Диаметр и глубина скважина определяет также выбор метода бурения скважины. Самым важным решением при выборе, каким именно методом будет буриться скважина, является определения функции скважины, то есть чему она будет служить.

На сегодня в бурении используются такие методы: ударно-канатное бурение, гидравлическое бурение, канатно-вращательное бурение, вращательно-шнековое бурение, ручная и экскаваторная копка, перфораторное бурение и ударно-канатное бурение.

1. Ударно-канатное бурение используется в случае, когда бурят скважину глубиной до 300 метров. Вращательно-поступательные движения бурового патрона обеспечивают процесс бурения, а для выемки породы используют воду. Шлам поступает из скважины по желонку.

Ударно-канатное бурение позволит вырыть скважину с чистой водой, используя при этом компактное оборудование, которое возможно использовать в труднодоступных и удаленных районах.

Недостатком ударно-канатного бурения является медленная скорость его работы. Если нужно быстро выполнить бурение, используют канатно-вращательный метод, когда одновременно используется бур и циркуляционная система воды для очищения скважины от шлама. Но канатно-вращательное бурение используют при надобности бурить скважину до 300 метров, что и отличает два описанных вида бурения друг от друга.

2. Канатно-вращательное бурение применяют, когда грунт рыхлый. К тому же этот вид бурения облегчает установку гравийного фильтра. В тоже время нельзя использовать канатно-вращательный метод для бурения скважин в горных породах, таких как базальт, известняк.

3. Гидравлическое бурение использует мощность потока воды для того, чтобы пробурить скважину и очистить её. Бурить скважины таким методом можно до 15 метров глубиной.

4. Вращательно-шнековое бурение не используют для бурения твердых пород, песчаного или рыхлого грунта. Этот метод используется только для бурения глинистых почв. Глубина скважины, пробуренной Вращательно-шнековым способом – 5 метров в ручном режиме и до 40 в машинном.

5. Роторное бурение глубоких скважин производят передвижными установками на базе Краз и др. гидравлическим методом с помощью шарошечных долот с промывкой буровым раствором. Роторное бурение позволяет менять диаметр бурения и долото в зависимости от условий бурения.

Выбирать метод бурения всегда нужно в зависимости от состояния и качества грунта и от назначения скважины, что определяет ее глубину.

Скважины для водозабора на грунтовые воды и напорные подземные воды (артезианские). Они отличаются по
глубине и по типу подземных вод, которые добываются. Вода в самом верхнем слое пород (до 5 метров от поверхности земли) называется верховодкой. Верховодка питается от дождевых и талых вод. Она может быть непригодна для питья и хозяйственных нужд, по причине загрязнений и содержания органических веществ, попадающих из грунта.

Основным источником водоснабжения дома, участка, являются грунтовые воды. Они относятся к первому водоносному горизонту и залегают на глубине от 5 до 50 метров. Грунтовые воды являются безнапорными, и при бурении скважин их уровень остаётся на той глубине, где они были найдены. Их верхнюю поверхность называют зеркалом воды или зеркалом грунтовых вод. Уровень воды в этом водоносном слое сохраняется и в засушливую погоду, в отличие от верховодки. Грунтовые воды расположены под землёй прослойками — водоносный слой песка сменяется водоупорным слоем из суглинка или глины. Песок в водоносном слое впитывает воду как губка, чем больше крупных песчаных фракций и прослоек гравия, тем больше там будет содержаться воды.

Бурение фильтровых скважин позволяет получить доступ к грунтовым водам. За счет естественной фильтрации в породе эта вода чистая, пригодная для питья, приготовления пищи, полива участка и. т. д. В процессе бурения весь песок вымывается, а в скважину встраивается обсадная труба с донным фильтром грубой очистки. Глубина скважины зависит от того, насколько глубоко находится зеркало воды.

Скважина «на песок» вырабатывает до 10 литров воды в минуту (дебит скважины), что вполне достаточно для бытовых целей. Бурение такой скважины делается в кратчайшие сроки, в течение 1-2 дней. Скважины просты в эксплуатации, долговечны (более 20 лет) и недорого обходятся по цене, в отличие от артезианских.

Артезианские скважины бурятся на самые глубокие водоносные горизонты. Артезианские воды находятся в земле под водоупорными породами на глубине до 400, а в некоторых местах и до 1000 м. Первые колодцы для артезианской воды были сделаны во Франции в провинции Артуа (Artesium). Отсюда и произошло их название. Это напорные воды, они пролегают между двумя водоупорными слоями, за счет чего постоянно испытывают гидростатическое давление. Когда был найден первый артезианский источник воды, то он фонтанировал прямо из земли. Это редкость, но при высоком напоре воды такое возможно. Артезианские воды пролегают на глубине от 25 до 400 (и больше) метров в водосодержащем пористом известняке, песчанике или другой породе. Артезианские бассейны простираются на сотни километров, и область их питания может находиться далеко от места забора воды. Для такой скважины характерен высокий уровень водоотдачи (дебит до 40 литров в минуту). Если, например, коттедж обустроен баней, бассейном, то есть смысл получать такое количество воды. Или, как вариант, артезианскую скважину заказывают сразу на несколько домов. Для бурения такой скважины применяется специальное оборудование, буровые машины, работа занимает до недели времени. Преимущество артезианских скважин — высокий дебит, можно не ставить систем дополнительной очистки, срок эксплуатации свыше 50 лет. Но по расценкам они обходятся намного дороже, чем фильтровые скважины, делаются гораздо дольше по времени, требуют лицензирования и регистрации.

Наша компания Исток МСК может бурить как артезианские, так и песчаные скважины. Но в основном заказы поступают на бурение скважин «на песок». Опишем вкратце технологию бурения таких скважин, начиная от момента разработки породы и установки обсадной трубы, заканчивая подачей воды к дому и её разводкой.

Работа включает несколько этапов. Сначала выбирается оптимальное место для скважины. Оно может быть расположено как на самом участке, так и в границах фундамента дома (в подвале, на цокольном этаже). Для обустройства скважины достаточно 2-3 кв.м. Если позволяет фундамент, то можно делать скважину в подвале, тогда в холодное время года трубопроводы и насосное оборудование будет защищены от замерзания и осадков. Если бурить на участке, то удобно размещать скважину рядом с домом, близко к водопроводным трубам. Это экономичный вариант размещения, не надо будет рыть длинную траншею для трубы, чтоб подать воду в дом. Расстояние от скважины до выгребной ямы, септика, должно быть не менее 20 м. Если скважин несколько, то не рекомендовано их размещать на близком расстоянии, чтоб они не перекрывали друг друга.

Технологии бурения бывают роторные и шнековые. Роторным способом бурятся артезианские скважины. Бурение производится с помощью шарочечного долота на шасси ЗИЛ, УРАЛ или КАМАЗ.

Для неглубоких скважин «на песок» используют шнековое бурение. Шнеком называется спиралевидный лопастной резец. Скорость его проходки — несколько десятков метров за день. Процесс бурения производится путём вращения шнека с выходом грунта по его винтообразной поверхности. Стенки скважины при этом сразу закрепляются обсадными трубами. Один из вращательных способов бурения — колонковое бурение. В этом случае разрушение породы проходит по кольцу, а внутренняя часть заполняет колонковую трубу по мере бурения. Для очищения от шлама применяется буровой насос для подачи промывочной жидкости.

Диаметр фильтровой скважины, как правило 127-133 мм. В неё погружается обсадная труба (колонна) из пищевого пластика на резьбовом соединении. На конце колонны располагается фильтр грубой очистки из нержавеющей сетки. Все это входит в стоимость бурения скважины, включая промывку и прокачку нашим оборудованием до получения абсолютно чистой воды.

Для откачивания воды из скважины используется наружный насос с автоматической станцией или глубинный (погружной насос). Если глубина зеркала воды до 8 метров, то можно использовать наружный насос со станцией. Если зеркало воды находится глубже, то тогда применяется погружной насос.

Автоматическая насосная станция — это прекрасное решение при небольшой глубине скважины. Она позволяет регулировать необходимый объём подачи воды. Насосная станция состоит из: — водозабора с сеткой и обратным клапаном в скважине;

— насоса, поднимающего воду;

— реле давления;

— напорного мембранного бака (гидроаккумулятора), компенсируещего гидравлический удар при включении станции;

— автоматики, которая включает и выключает насос в процессе его работы, уменьшает количество пусков насоса,осуществляет защиту насоса от перегрузок и «сухого хода»;

— манометра, с помощью которого можно регулировать давление.

Если глубина статического уровня воды свыше 8-10 метров, то используются погружные (глубинные) насосы, если же меньше — допускается использование насосной станции для подачи воды.

Итак, после того, как насосная станция установлена, необходимо позаботиться о подаче воды в дом, на дачный участок, а также обеспечить систему её фильтрации. От скважины подсоединяется водопроводная труба и проходит под землёй к дому. Её лучше прокладывать на расстоянии полуметра глубины от замерзания грунта. Вода в ночное время в трубе стоячая, и чтоб она не замёрзла в зимнее время, трубу либо глубоко зарывают (не менее 70 см) либо специально утепляют пенопластом, рубероидом. Ширина траншеи для такого водопровода должна быть не менее полуметра. Для разводки воды по дому устанавливается гребёнка с множеством выходов на те коммуникации в доме, которые Вы захотите обеспечить водой (кухня, ванная, туалет, душ…). Перед разводкой воды по дому может быть установлена индивидуальная система фильтрации воды.

Сухой способ бурения роторным буром - чем он характеризуется?

Вращательное бурение — это процесс измельчения, измельчения или дробления породы вращающимся шнеком.

Бурильная колонна приводится в движение вручную или механически. С другой стороны, буровой шлам, т.е. остатки, удаляются специальным инструментом, который вытягивается со дна скважины. При сухом способе шнек загоняют в скважину на специальных шестах или тросах.

Что такое вращательное бурение?

В отличие от ударного бурения, при вращательном бурении буровое долото находится в постоянном контакте с забоем скважины.Работа шнека при бурении намного плавнее, чем у перфоратора. Это делает ненужным непрерывное сверление отверстий для вращательного бурения. Многие профессионалы используют долота для вращательного бурения от таких поставщиков, как Staltechnika , в том числе из-за их экономичности в своей работе.

Как правильно выбрать буровой инструмент?

При выборе бурового инструмента и параметров сверлениятехнология бурения. К наиболее важным параметрам бурения относятся: частота вращения, давление и количество закачиваемой жидкости. При поиске геотехнических буровых установок для скважин обращайте внимание на категорию разбуриваемых пород и степень изученности геологического строения местности. Основным фактором, влияющим на работу бурового инструмента, будет давление, оказываемое на буровой инструмент.

Именно давление заставляет зубья проникать в породу на дне скважины.Кроме того, прогресс бурения увеличивается с увеличением скорости. Однако следует помнить, что при увеличении скорости вращения устройства значительно увеличивается его износ. При использовании сухоротационного метода требуется специализированное оборудование, такое как молоток или буровая установка. Компрессор часто является незаменимым инструментом. Именно с помощью подаваемого им воздуха буровой шлам часто вымывается из скважины.

.

Каковы основные методы сверления отверстий в бетоне?

Блог |

18 сентября 2019 г.

Сверление бетона — это процесс, в результате которого просверливается скважина. Для этой цели используются подходящие буровые инструменты, такие как сверло или коронка. Существует два метода сверления отверстий в бетоне – ударный и вращательный. При этом классификационным критерием является способ добычи породы.С учетом диаметра просверленных отверстий способы бурения можно разделить на нормального диаметра, малого диаметра и большого диаметра.

Сверление бетона. Ударный или вращательный?

В основном методе сверления бетона используется пневматический или гидравлический молот, система для создания ударов, которые затем передаются на рабочий инструмент. Буровое долото при ударном способе перемещается возвратно-поступательными движениями. Ударное сверление в бетоне — традиционный метод, но не лишенный недостатков.Неприятный шум, пыль, большое количество выкопанного материала и риск растрескивания — вот лишь некоторые из них.

Альтернативой является роторное бурение. Скала разрезается путем резки, шлифовки или дробления, а буровой инструмент вращается . Вращательный способ включает бурение с полным вращением шнеком и бурение колонковым бурением коронкой. Наша компания предлагает услугу колонкового бурения, с помощью которой можно делать отверстия как малого, так и большого диаметра.При колонковом бурении бетон дробится не по всему сечению забоя (как при полнооборотном бурении), а делается кольцевое отверстие и керн остается целым.

Колонковое сверление в бетоне может выполняться левым или правым скруббером, либо без промывки, т.е. всухую. Скруббер используется для подъема вынутого грунта со дна скважины. На практике всегда используется метод вращательного бурения.Инструменты для колонкового бурения делятся на пневматические, гидравлические и электрические. Альтернативой ударному и вращательному методам является их сочетание в технике ударного бурения.

Сверление бетона. Алмазная техника

Наиболее современным методом сверления отверстий в бетоне является алмазное бурение. Алмаз – самый твердый минерал, встречающийся в природе, поэтому алмазным сверлом можно делать отверстия не только в бетоне, но и в железобетоне, асфальте и керамических материалах.Очень важно правильно подобрать тип алмазного сверла к типу обрабатываемого материала. Алмазная техника трубных, вентиляционных и канализационных каналов в настоящее время становится стандартом.

Алмазное сверление в бетоне — это способ свести к минимуму образование пыли и значительно повысить точность операций. Процесс выполняется влажным или сухим способом с использованием стенорезных, канатных или дорожных пил. Алмазное сверление отверстий в бетоне – гарантия стабильности структуры материала.В этом случае отсутствует риск неконтролируемых трещин, а сам процесс на 100% безопасен.

.

Вращательное колонковое бурение - что это и для чего? - Алея Хандлова

Глубокое бурение скважин (и другие подобные ему геологические работы) требует выбора соответствующих методов и инструментов, чтобы быть максимально эффективным. Выбор этих методов зависит от многих факторов, в том числе по типу грунта и препятствий - скалы. Одним из способов бурения горных пород является бурение буровым раствором.О чем это?

Вращательное бурение

Вращательное бурение – это постоянный износ забоя скважины шнеком или колонковым долотом. За счет использования бурового раствора (описано ниже) бурение этим методом намного быстрее и эффективнее, чем бурение ударным методом. От ударного бурения оно также отличается тем, что работа коронки или шнека устойчивая, но более спокойная, благодаря чему нет необходимости в сплошной обсадной колонне – а это сказывается на затратах на бурение.

Этот метод можно комбинировать с так называемым колонковый метод, который является хорошим способом прорыва породы при бурении - он включает использование бурового долота для протирки (или соскабливания) каменного кольца по периметру забоя скважины буровым долотом. То, что находится внутри кольца, то есть сердечник, остается нетронутым и вытягивается трубкой сердечника вверх. Благодаря этому методу нет необходимости тратить ресурсы, энергию и время на развертывание твердого материала, а отверстие создается очень быстро и качественно.

Использование скруббера

В свою очередь использование т.н. Скруббер предназначен для промывки и удаления шлама, образующегося при бурении скважины. Чтобы сделать это эффективно, скруббер имеет левый и правый контуры. Он использовался с самого начала истории бурения, то есть с 19 века. Скруббер можно использовать не всегда и не везде, так как он может разрушить территорию вокруг колодца, а отверстия, выполненные скрубберным методом, имеют меньший срок службы. С другой стороны, преимуществом, которое невозможно переоценить, является тот факт, что использование скруббера значительно ускоряет процесс бурения и снижает его стоимость.Так что все зависит от того, что и где мы хотим применить и нужно ли это. Поэтому перед определением метода важно проконсультироваться со специализированной компанией, например, с Geotest.

Материал партнера

.

Recherche la base de données

500 Ошибка

Ошибка проверки атрибута для тега cfcontent.

java.lang.String не является поддерживаемым типом переменной. Ожидается, что переменная будет содержать двоичные данные.

Столбец: 0
ИДЕНТИФИКАТОР: CFCONTENT
Линия: 74
Raw Trace: at cfdetail2ecfm183428175._factor15(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.куб.м: 74)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
Линия: 67
Необработанная трассировка: в cfdetail2ecfm183428175._factor17 (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:67)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.
куб. футов в минуту Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
Линия: 63
Необработанная трассировка: в cfdetail2ecfm183428175._factor18 (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:63)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ИДЕНТИФИКАТОР: CF_DETAIL
Линия: 1
Необработанная трассировка: cfdetail2ecfm183428175.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm:1)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/public/views/search/detail.cfm
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ID: CFINCLUDE
Линия: 1538
Raw Trace: at cffw12ecfc762076720$ funcINTERNALVIEW.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc: 1538)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 549
Необработанная трассировка: at cffw12ecfc762076720 $ funcONREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.cfc:549)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/_tris/fw1.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 168
Необработанная трассировка: at cfpluginEventHandler2ecfc1443721534 $ funcDOACTION.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc:168) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 80
Необработанная трассировка: в cfpluginEventHandler2ecfc1443721534 $ funcSEARCH.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc:80)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/plugins/tris/pluginEventHandler.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ID: CFINVOKE
Линия: 2780
Сырая трассировка: at cfpluginManager2ecfc1150186747$funcDISPLAYOBJECT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginManager.cfc: 2780)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginManager.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 1605
Необработанная трассировка: в cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECT_INCLUDE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:1605) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 1535
Необработанная трассировка: в cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECT_RENDER.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:1535)
) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 1286
Необработанная трассировка: в cfcontentRendererUtility2ecfc168068460 $ funcDSPOBJECT.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc:1286)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 2369
Сырая трассировка: at cfcontentRenderer2ecfc1626016642$funcDSPOBJECT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.тел.: 2369)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 1508
Необработанная трассировка: at cfcontentRendererUtility2ecfc168068460 $ funcDSPOBJECTS.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.cfc:1508)
508 Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRendererUtility.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 2396
Необработанная трассировка: at cfcontentRenderer2ecfc1626016642 $ funcDSPOBJECTS.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc:2396)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentRenderer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 229
Необработанная трассировка: по адресу cfcfobject2ecfc731184072 $ funcINVOKEMETHOD.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/cfobject.cfc:229)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/cfobject.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 103
Сырая трассировка: at cfMuraScope2ecfc1490727995$ funcONMISSINGMETHOD.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/MuraScope.тел.: 103)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/MuraScope.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 32
Необработанная трассировка: в cfdatabase2ecfm1418219449.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/sites/fr/includes/themes/TRIS_2019_HEROES3/templates/database.cfm:32)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/sites/fr/includes/themes/TRIS_2019_HEROES3/templates/database.
куб. футов в минуту Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ID: CFINCLUDE
Линия: 98
Необработанная трассировка: в cfstandardHTMLTranslator2ecfc1219597621 $ funcTRANSLATE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Translator/standardHTMLTranslator.cfc:98) Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Translator/standardHTMLTranslator.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 137
Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcTRANSLATE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc:137)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 87
Сырая трассировка: at cfstandardEventsHandler2ecfc1692667890$funcSTANDARDTRANSLATIONHANDLER.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.тел.: 87)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ID: CFINVOKE
Линия: 1372
Необработанная трассировка: at cfutility2ecfc933643816 $ funcINVOKEMETHOD.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.cfc:1372)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 87
Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcHANDLE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper:87.cfcfc Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 422
Необработанная трассировка: at cfstandardEventsHandler2ecfc1692667890 $ funcSTANDARDDORESPONSEHANDLER.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc:422)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/Handler/standardEventsHandler.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
ID: CFINVOKE
Линия: 1372
Сырая трассировка: at cfutility2ecfc933643816$funcINVOKEMETHOD.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.тел.: 1372)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/utility.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 87
Необработанная трассировка: at cfpluginStandardEventWrapper2ecfc404395939 $ funcHANDLE.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper:87.cfcfc Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/plugin/pluginStandardEventWrapper.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 845
Необработанная трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcDOREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:845)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 259
Необработанная трассировка: на cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcPARSEURL.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:259)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_UDFMETHOD
Линия: 345
Сырая трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266$funcPARSEURLROOT.runFunction(/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.тел.: 345)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 716
Необработанная трассировка: at cfcontentServer2ecfc918395266 $ funcHANDLEROOTREQUEST.runFunction (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.cfc:716)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/core/mura/content/contentServer.CFK
Тип: КФМЛ
Столбец: 0
Идентификатор: CF_TEMPLATEPROXY
Линия: 43
Необработанная трассировка: в cfindex2ecfm1998698015.runPage (/ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/index.cfm:43)
Шаблон: /ec/prod/app/cf_by_DG/GROW/tris/growth/tools-databases/tris/index.cfm
Тип: КФМЛ.

Смотрите также