Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Буровой колодец. Советы домашнему мастеру

Строителю, домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру

Комментарии к статье Комментарии к статье

Деревень и поселков без водопровода сейчас мало, но наличие его в каждом сельском доме - редкость: пока еще преобладают коллективные водоразборные колонки.

А хотелось бы, конечно, иметь воду если не в доме, то хотя бы на участке, особенно в поливной сезон. Вот почему многие мечтают о колодце. Но вырыть его - сложно. Наиболее простой и доступный вариант для сельского жителя - буровой колодец.

Правда, проходка скважины на большую глубину считается непосильным занятием для одного человека. Но свою скважину в 11 м я выполнил один, использовав бур с подвижной насадкой. Применение последней позволяет намного облегчить прохождение обычных грунтов. При поднятой насадке почти весь крутящий момент приложен к лопастям бура. В опущенном положении ее расширенная нижняя часть увеличивает диаметр скважины и дает возможность проходить рыхлые, глинистые и сыпучие породы. Необходимая глубина была достигнута за счет присоединения к буру удлинительных труб с помощью болтов М8.

Изготовление бура следует начинать с подбора сверла. Его хвостовик приваривается к центральной трубе длиной 1500 мм, внешним Ø 40 мм и толщиной стенки 6,5 мм. Затем из циркулярной пилы толщиной 2,5 мм и Ø 170 мм, разрезав ее по диаметру, получают лопасти бура. Зубья следует укоротить наполовину. Все рабочие кромки их затачивают под углом 30°. Лопасти приваривают к центральной трубе под углом 60°.

Насадку можно сделать из обрезка трубы с внутренним Ø 180 мм, толщиной стенок 2 мм и длиной 250 мм. Нижняя часть ее шире на 5 мм и заточена под углом 30°. С внешней стороны трубы в продольном направлении приваривают пластину размером 280х35х2 мм, выполненную из полотна двуручной пилы. Выступающие концы пластины затачивают, так как они являются боковыми подрезающими ножами, облегчающими проходку.

Буровой колодец
Рис. 1. Общий вид бура с насадкой: 1 - ползун (труба 48х3х300), 2 - направляющая ползуна (уголок 25х25х2 мм длиной 100 мм), 3 - направляющая центральной трубы (уголок 25х25х2 мм длиной 60 мм), 4 - центральная труба (труба 40х6,5х1500), 5 - ручка фиксатора (стальная пластина сечением 30X6 мм, длиной 100 мм), 6 - направляющая втулка фиксатора, 7 - пружина фиксатора, 8 - фиксатор (проволока Ø 7 мм, длиной 250 мм), 9 - упорное кольцо (труба 180х6х30), 10 - поперечина (3 шт., сечением 30х6 мм, длиной внешней дуги 151 мм), 11 - насадка (труба 184х2х250), 12 - подрезающий нож (стальная пластина сечением 35х2 мм и длиной 280 мм), 13 - лопасть бура (2 шт., изготовлена из циркулярной пилы Ø 170 мм, толщиной 2,5 мм), 14 - сверло Ø 25 мм; А - вариант узла насадки

Буровой колодец
Рис. 2. Гарпун-камнеуловитель: 1 - стержень (труба 40х6,5х300), 2 - пластины (отрезки рессоры), 3 - клиновидные зацепы

Буровой колодец
Рис. 3. Камнедробитель: 1 - стержень (труба 40X6,5X750), 2 - поперечный нож (отрезок рессоры длиной 120 мм), 3 - зубило

Еще потребуются два одинаковых стальных кольца с внешним Ø 180 мм; одно станет упорным, другое разрезают на три равные дуги-поперечины. В одной из них на расстоянии 30 мм от конца просверливается отверстие Ø 10 мм: сюда войдет нижний крючкообразный конец фиксатора. Упорное кольцо вбивается в насадку на глубину 30-40 мм. Затем в него вставляются поперечины и пропускается ползун - труба внутренним Ø 42 мм и длиной 300 мм: она надевается на центральную трубу, лопасти которой введены в насадку. (Возможен и коробчатый ползун, сваренный из уголков (см. рис. 1, А.) Все это центруется с помощью деревянных клиньев, вбиваемых в зазоры между поперечинами, а также между корпусом насадки и лопастями бура. Затем поперечины приваривают к упорному кольцу, а ползун - к поперечинам так, чтобы расстояние от них до верхнего конца трубы-ползуна составляло 220 мм. Теперь приваривают направляющую ползуна - уголок размерами 25х25х2 мм и длиной 100 мм. Чтобы при проходке скважин насадка вращалась вместе с буром, необходимо приварить и направляющую к центральной трубе.

Фиксатор положения насадки сделан из проволоки Ø 7 мм и длиной 250 мм и изогнут под углом 90° так, чтобы горизонтальный конец имел длину 50 мм. В месте изгиба к фиксатору приваривается ручка из полосы стали сечением 30х6 мм. Для фиксатора приваривают на ползун направляющую втулку с отверстием Ø 10 мм. После чего, перемещая ползун по центральной трубе, сверлят в ней отверстия под фиксатор - в нижнем, верхнем и среднем положениях насадки.

Диаметрально расположенные отверстия Ø 9 мм в верхней части центральной трубы служат для присоединения к буру удлинительной трубы с внутренним Ø 42 мм. Чтобы избежать люфта бура во время работы, трубы в местах их соединения должны входить друг в друга не менее чем на 150-200 мм.

Применение насадки позволяет предотвратить заклинивание породы и ее частичное высыпание обратно в скважину; благодаря ей требуется меньше усилий при подъеме бура. При прохождении рыхлых и сыпучих пород следует использовать бур с низко опущенной насадкой. О ее заполнении судят по заметно возросшим тормозящим силам. В этом случае вращение прекращают и, 2-3 раза повернув взад-вперед на 5-10° центральную трубу, бур поднимают и нажатием ручки фиксатора на себя освобождают насадку, переводя ее в верхнее положение. После этого грунт можно легко удалить.

При прохождении слоев глины и суглинка следует чередовать использование бура с нижним положением насадки со средним или верхним. При среднем положении насадки бур позволяет проходить породы, содержащие гравий или небольшие камни размером до 70 мм. Камни от 70 до 150 мм извлекаются из скважины с помощью гарпуна-камнеуловителя, насаженного вместо бура на удлинительные трубы.

Гарпун-камнеуловитель собирается из трех-четырех упругих рессорных пластин от легкового автомобиля, укороченных до 500 мм. К тонким скругленным концам пластин привариваются клиновидные зацепы, а срезанные концы отгибаются в сторону выпуклой поверхности на угол 15° и привариваются к отрезку трубы внешним Ø 40 мм и длиной 300 мм.

Валуны раскалывают камнедробителем - стальным стержнем длиной 500-750 мм, к нижнему концу которого приварены зубило и отрезок рессоры длиной 120 мм. Верхняя часть стержня длиной 50 мм, имеющая форму цилиндра, может присоединяться к удлинительным трубам с помощью болта М8. После того как валун разбит, осколки извлекают с помощью гарпуна-камнеуловителя.

Применение упомянутых инструментов позволяет пройти все виды пород при бурении скважины.

Автор: Н.Белов

 Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:

▪ Двухэтажная хлебница

▪ Трассер-картофелесажалка

▪ Подводный бокс для фотокамеры

Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

VR-очки для мышей 03.01.2025

Исследования, посвященные работе мозга, всегда сталкивались с трудностью в точном моделировании реакции живых существ на различные стимулы. Однако недавно группа ученых из Корнеллского университета разработала инновационные очки виртуальной реальности для лабораторных мышей, называемые MouseGoggles. Это устройство позволяет исследовать, как грызуны взаимодействуют с виртуальной средой, а также дает новый взгляд на работу их мозга в процессе пространственной ориентации.

Основной особенностью MouseGoggles является то, что оно состоит из доступных компонентов, таких как дисплеи для смарт-часов и миниатюрные линзы. Этот подход был вдохновлен идеями сообщества "сделай сам", что позволило разработчикам использовать детали, предназначенные для других целей, но адаптированные для создания уникального устройства. Как отмечает Мэтью Айзексон, один из ведущих авторов исследования, использование таких компонентов позволило значительно упростить конструкцию, не теряя при этом функциональности.

Чтобы проверить эффективность устройства, ученые разместили мышей на сферической беговой дорожке, при этом их головы оставались неподвижными. На экраны очков проектировалось изображение приближающегося объекта, и мыши реагировали на виртуальную угрозу быстрыми движениями. Эти реакции подтвердили, что создаваемая виртуальная среда была достаточно реалистичной для животных, что стало важным шагом в исследовании восприятия виртуальных объектов.

В ходе экспериментов исследователи сосредоточились на изучении активности первичной зрительной коры и гиппокампа, двух ключевых областей мозга, ответственных за восприятие и память. Результаты показали, что мыши не только ясно воспринимали изображение, но и успешно ориентировались в пространстве, создавая виртуальную карту окружающей среды. Это открытие стало важным вкладом в понимание того, как мозг воспринимает и обрабатывает пространственные данные.

Разработчики считают, что этот проект может оказать большое влияние на изучение заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, поскольку позволяет более точно исследовать, как мозг работает при пространственной ориентировке. В дальнейшем они планируют улучшить устройство, снизив его вес и повысив мобильность. Также они собираются интегрировать дополнительные сенсорные раздражители, такие как запахи и вкусы, чтобы создать еще более реалистичную виртуальную среду для мышей.

Разработка подобных устройств открывает новые горизонты для изучения не только мозга мышей, но и более сложных нейропсихологических процессов у людей. В конечном итоге, такие инновации могут привести к лучшему пониманию механизмов памяти, восприятия и пространственной ориентации, а также способствовать поиску новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Другие интересные новости:

▪ Антисептик из воды

▪ Лишь пять генов определяют лицо человека

▪ В Амстердаме запретят бензиновые и дизельные машины

▪ Радиомодем на основе CC1310

▪ Гарнитура Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Компьютерные устройства. Подборка статей

▪ статья Турник из-под кровати. Советы домашнему мастеру

▪ статья Какая страна производит наибольшее количество часов? Подробный ответ

▪ статья Заведующий складом. Должностная инструкция

▪ статья Мигалка на лампе накаливания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Релейная защита. Общие требования. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026