RU2044840C1 - Unit for trench free pipeline laying - Google Patents
Unit for trench free pipeline laying Download PDFInfo
- Publication number
- RU2044840C1 RU2044840C1 RU92012086A RU92012086A RU2044840C1 RU 2044840 C1 RU2044840 C1 RU 2044840C1 RU 92012086 A RU92012086 A RU 92012086A RU 92012086 A RU92012086 A RU 92012086A RU 2044840 C1 RU2044840 C1 RU 2044840C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frame
- locking
- power
- unit
- block
- Prior art date
Links
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 35
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 3
- 206010040925 Skin striae Diseases 0.000 description 2
- 208000031439 Striae Distensae Diseases 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000009933 burial Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 210000000887 face Anatomy 0.000 description 1
- 238000013100 final test Methods 0.000 description 1
- 239000002783 friction material Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к горному делу и строительству, в частности к бестраншейной прокладке трубопороводов с помощью буровой колонны, под различными препятствиями на значительную длину, особенно проводных трубопроводов. The invention relates to mining and construction, in particular to trenchless laying of pipe lines using a drill string, under various obstacles over a considerable length, especially wired pipelines.
Известно устройство для бестраншейной прокладки трубопроводов под водными преградами методом направленного бурения, содержащее наклонную раму, мощную якорную систему и буровую колонну [1] Это устройство не позволяет прокладывать жесткие металлические и им подобные трубопроводы на большую длину, так как нестандартная буровая колонна передает усилие проходки через упоры, представляющие собой приваренные к проходческой колонне сухари, которые не могут выдержать больших усилий, возникающих на достаточно небольшой длине внедренной в грунт колонны. A device is known for trenchless laying of pipelines under water obstacles by directional drilling, containing an inclined frame, a powerful anchor system and a drill string [1] This device does not allow to lay rigid metal and similar pipelines over a long length, since a non-standard drill string transfers the driving force through stops, which are crackers welded to the tunneling column, which cannot withstand the large forces arising over a sufficiently small length embedded in the groove m column.
Наиболее близким к предлагаемому является агрегат для бестраншейной прокладки трубопроводов с помощью буровой колонны, содержащий раму, размещенный на раме механизм подачи трубопровода с фиксирующими и подающими захватами в виде охватывающего трубопровод корпуса с внутренней цилиндрической поверхностью и грунторазрабатывающее устройство, размещенное на переднем конце трубопровода, при этом агрегат снабжен кольцевыми пневмокамерами из эластичного материала и кольцевыми лентами из фрикционного материала, охватывающими трубопровод, что позволяет не повреждать изоляцию трубопровода при его заглублении в грунт. Однако этот агрегат, хотя в принципе и может осуществить извлечение трубопровода с буровым инструментом буровой колонны из скважины, но для извлечения трубопроводов полностью заглубленных в грунт, особенно диаметром 140 и более мм, его конструкция не в состоянии выполнить эту функцию, так как с помощью эластичных пневмокамер и фрикционных лент невозможно без жесткой фиксации с рамой обеспечить зажимное усилие, достаточное для преодоления усилия сопротивления трубопровода (буровой колонны) в скважине [2]
Цель изобретения создание такого агрегата для бестраншейной прокладки трубопроводов с помощью буровой колонны, который позволит прокладывать трубопроводы жесткой металлической конструкции больших диаметров и значительной длины, при этом надежно осуществлять технологические циклы проводки с помощью буровой колонны: "пионерную" скважину заданной длины и профиля и обратное протаскивание вместе с ней, непосредственно рабочий трубопровод с приложением усилий к буровой колонне, а также создание такого агрегата для бестраншейной прокладки трубопроводов, который позволит сократить расход металлоконструкций на его изготовление, увеличить воспринимаемый опрокидывающий момент за счет увеличения жесткости конструкции.Closest to the proposed one is an assembly for trenchless laying of pipelines using a drill string, comprising a frame, a pipeline supply mechanism mounted on the frame with fixing and supplying grips in the form of a housing enclosing the pipeline with an inner cylindrical surface and a soil-cultivating device located at the front end of the pipeline, the unit is equipped with annular pneumatic chambers made of elastic material and annular belts made of friction material, covering the piping That makes it possible not to damage the insulation of the pipeline during its burial in the ground. However, this unit, although in principle it can carry out the extraction of the pipeline with the drill tool of the drill string from the well, but to extract the pipelines completely buried in the ground, especially with a diameter of 140 or more mm, its design is not able to fulfill this function, since with the help of elastic pneumatic chambers and friction tapes cannot be provided without rigid fixation with the frame to provide a clamping force sufficient to overcome the resistance force of the pipeline (drill string) in the well [2]
The purpose of the invention is the creation of such a unit for trenchless laying of pipelines using a drill string, which allows laying pipelines of rigid metal construction of large diameters and considerable length, while reliably carrying out technological cycles of wiring using a drill string: a "pioneer" well of a given length and profile and back pulling together with it, directly the working pipeline with the application of efforts to the drill string, as well as the creation of such a unit for trenchless laying and piping, which will reduce the consumption of metal structures for its production, to increase the perceived breakdown torque by increasing the rigidity of the structure.
Цель достигается тем, что в агрегате для бестраншейной прокладки трубопроводов, содержащем якорь, связанную с ним наклонную раму, несущую подвижный относительно нее силовой блок, соединенный посредством силовых гидроцилиндров подачи с запирающим подвижным блоком, и механизм захвата буровой колонны, силовой и запирающий блоки (каждый в отдельности) снабжены расположенными в полом корпусе соответствующего блока механизмом для фиксации соответствующего блока с рамой и содержащим по меньшей мере два симметрично расположенных силовых гидроцилиндра фиксации, корпус каждого из которых шарнирно связан с корпусом блока, а рабочий шток связан посредством кулисного механизма со стопорным пальцем, установленным в направляющем элементе, жестко связанном с корпусом блока, механизм для захвата буровой колонны содержит по меньшей мере два симметрично закрепленных в корпусе запирающего блока силовых гидроцилиндра фиксации, а рабочий шток кинематично связан с соответствующим из установленных в корпусе запирающего блока по числу силовых гидроцилиндров скользящим захватом, при этом скользящие захваты расположены один против другого и в замкнутом состоянии образуют кольцо для захвата бурового замка буровой колонны, а в раме выполнены сквозные каналы под стопорные пальцы механизмов для фиксации обоих блоков, расположенные с шагом, кратным расстоянию между стопорными пальцами силового и запирающего блоков. Якорь агрегата имеет форму прямой треугольной призмы, одна из граней которой служит станиной, а две другие боковыми щитами, соединенными с рамой. The goal is achieved in that in an assembly for trenchless laying of pipelines containing an anchor, an inclined frame connected to it, carrying a power block movable relative to it, connected by means of power supply hydraulic cylinders with a locking movable block, and a drill string gripping mechanism, power and locking blocks (each separately) equipped with a mechanism located in the hollow body of the corresponding unit for fixing the corresponding unit with the frame and containing at least two symmetrically located power guides fixing cylinders, the body of each of which is pivotally connected to the block body, and the working rod is connected by means of a rocker mechanism with a locking finger installed in the guide element rigidly connected to the block body, the mechanism for gripping the drill string contains at least two locking elements symmetrically fixed in the body block of the power hydraulic lock cylinders, and the working rod is kinematically connected to the corresponding sliding grip installed in the housing of the locking block by the number of power hydraulic cylinders, at Ohm, the sliding grips are located one against the other and in the closed state form a ring for gripping the drill lock of the drill string, and through the channel there are through channels for the locking fingers of the mechanisms for fixing both blocks, located in increments that are a multiple of the distance between the locking fingers of the power and locking blocks. The anchor of the unit has the shape of a straight triangular prism, one of the faces of which serves as a bed, and the other two side shields connected to the frame.
Такая конструкция агрегата позволяет методом направленного бурения прокладывать трубопроводы по следующему технологическому циклу (пример): в начале на одном из берегов реки сваривается, изолируется и испытывается рабочий трубопровод. На другом берегу реки устанавливается агрегат для бурения "пионерной" скважины и бурится "пионерная" скважина по заданной траектории под дном реки с одного берега на другой диаметром буровой (проходческой) колонны 140 мм. После выхода буровой колонны на противоположном берегу с нее снимается грунторазрабатывающий инструмент и к ней через специальный расширитель присоединяется рабочий трубопровод. Проводится протаскивание рабочего трубопровода с помощью этого же агрегата с одновременным расширением "пионерной" скважины до нужного диаметра. Производятся заключительные испытания и сдача трубопровода в эксплуатацию. This design of the unit allows the directional drilling to lay pipelines according to the following technological cycle (example): at the beginning, a working pipeline is welded, insulated and tested on one of the banks of the river. A unit for drilling a “pioneer” well is installed on the other side of the river, and a “pioneer” well is drilled along a predetermined path under the river bottom from one bank to another with a diameter of 140 mm drill (sinking) string. After the drill string exits on the opposite bank, the soil-mining tool is removed from it and a working pipeline is connected to it through a special expander. The working pipeline is pulled using the same unit with the simultaneous expansion of the "pioneer" well to the desired diameter. Final tests and commissioning of the pipeline are carried out.
На фиг. 1 изображен агрегат для бестраншейной прокладки трубопроводов; на фиг. 2 запирающий блок, вид сбоку; на фиг. 3 то же, вид сверху; на фиг. 4 силовой блок, вид сбоку (развернут на 180о по отношению к его расположению на фиг. 1); на фиг. 5 то же, вид сверху.In FIG. 1 shows a unit for trenchless laying of pipelines; in FIG. 2 locking block, side view; in FIG. 3 the same, top view; in FIG. 4 power unit, side view (rotated 180 about in relation to its location in Fig. 1); in FIG. 5 same, top view.
Агрегат для бестраншейной прокладки трубопроводов особенно предназначен для бурения "пионерной" скважины с различными насадками породоразрушающего инструмента диаметром до 270 мм (электробуровой инструмент, трубобуровой инструмент, гидромониторный инструмент), расшиpения пробуренной "пионерной" скважины и протаскивания в нее трубопроводов диаметром до 530 мм при строительстве подводных переходов методом направленного бурения. The unit for trenchless laying of pipelines is especially designed for drilling a "pioneer" well with various nozzles of a rock cutting tool with a diameter of up to 270 mm (electric drill tool, pipe drilling tool, hydraulic monitor tool), expanding a drilled "pioneer" well and pulling pipelines into it up to 530 mm in diameter during construction underwater crossings using directional drilling.
Агрегат для бестраншейной прокладки трубопроводов содержит якорь для восприятия, возникающего в процессе проходки реактивного опрокидывающего момента, возникающего при работе агрегата. The unit for trenchless laying of pipelines contains an anchor for perception arising during the sinking of reactive overturning moment that occurs during operation of the unit.
Якорь состоит из станины 1 и двух боковых щитов 2, соединенных между собой при помощи проушин, сочлененных шарнирными пальцами 3 (фиг. 1). Станина 1 является несущим элементом и представляет собой жесткий прямоугольник, который устанавливается на глубине 2000 мм. С помощью шарнирных пальцев 3 к станине 1 присоединены боковые щиты 2, каждый из которых также представляет собой жесткий прямоугольник. В собранном состоянии якорь имеет форму прямой треугольной призмы. The anchor consists of a bed 1 and two
Применение якоря с треугольным поперечным сечением по сравнению с якорем, имеющим в поперечном сечении форму прямоугольника, позволяет при одном и том же расходе материалов увеличить воспринимаемый опрокидывающий момент в несколько раз за счет резкого увеличения жесткости конструкции. The use of an anchor with a triangular cross section compared to an anchor having a rectangular shape in the cross section allows increasing the perceived tilting moment several times at the same material consumption due to a sharp increase in the structural rigidity.
С якорем посредством шарнирного пальца 4 и своих проушин соединена наклонная рама, представляющая собой жесткую конструкцию, состоящую из двух параллельных балок 5, соединенных между собой перемычками 6. An inclined frame is connected to the anchor by means of an articulated finger 4 and its eyes, which is a rigid structure consisting of two
Рама агрегата устанавливается под углом, в частности, 15о к горизонтали с помощью стоек 7 и растяжек 8, закрепленных в задней опоре 9. Рама агрегата представляет собой неразъемную конструкцию, позволяющую воспринимать значительные усилия.The unit frame is installed at an angle, in particular, 15 degrees to the horizontal with the help of
На раме смонтирован силовой 10 и запирающий 11 блоки. A
Силовой блок 10 (фиг. 4, 5) представляет собой металлоконструкцию, состоящую из полого корпуса 12 (фиг. 4), внутри которого установлены три силовых гидроцилиндра 13 подачи, шарнирно прикрепленные к задней стенке 14 корпуса 12. The power unit 10 (Fig. 4, 5) is a metal structure consisting of a hollow body 12 (Fig. 4), inside which three power supply
Силовой блок 10 имеет фиксирующий механизм, предназначенный для соединения силового блока 10 с рамой агрегата и содержащий два силовых гидроцилиндра 15 фиксации, корпус каждого из которых шарнирно соединен с задней стенкой 14 корпуса 12, а рабочий шток 16 посредством кулисного механизма 17 шарнирно соединен с соответствующим подвижным стопорным пальцем 18, расположенным в сквозном направляющем элементе 19, жестко связанном с боковой стенкой 20 корпуса 12. Все гидроцилиндры связаны с питающими маслопроводами (на чертежах не показаны). The
В балках 5 рамы предусмотрены сквозные каналы 21 под стопорные пальцы 18. In the
Запирающий блок 11 (фиг. 2, 3) содержит цилиндрический корпус 22, в котором смонтирован механизм для захвата буровой колонны, представляющий собой гидромеханическую систему, состоящую из симметрично закрепленных внутри корпуса 22 силовых гидроцилиндров 23 захвата, корпус каждого из которых шарнирно связан с упором 24, а рабочий шток 25 с кулисным механизмом 26, передающим движение скользящему захвату 27, двигающемуся относительно опорной площадки 28. Симметрично и оппозитно расположенные скользящие захваты 27 образуют в замкнутом состоянии кольцо и служат для захвата замка буровой колонны. The locking unit 11 (Fig. 2, 3) contains a
Запирающий блок 11 имеет механизм фиксации, аналогичный по конструкции механизму фиксации силового блока 10. Механизм фиксации запирающего блока 11 содержит два силовых гидроцилиндра 29 фиксации, корпус каждого из которых шарнирно связан с опорной площадкой 28, а рабочий шток 30 посредством кулисного механизма 31 шарнирно связан с соответствующим стопорным пальцем 32, расположенным в сквозном направляющем элементе 33, жестко связанном с боковой стенкой 34 корпуса 22. The
Стопорные пальцы 32 предназначены для фиксации в сквозных каналах 21 балок 5 рамы агрегата. Сквозные каналы 21 расположены с шагом, кратным расстоянию между пальцами 18 и 32 силового 10 и запирающего 11 блоков. Механизм для захвата замка 35 буровой колонны 36 и механизма фиксации связаны посредством своих гидроцилиндров с питающими маслопроводами (на чертежах не показаны). На концах рамы (фиг. 1) в ее параллельных балках 5 установлены опорные ролики 37. Силовой блок 10 предназначен для осевой подачи (извлечения) буровой колонны 36 и соединен с запирающим блоком 11 посредством пальцев 38 и проушин 39. Силовой и запирающий блоки несут ролики 40 для перемещения по балкам 5. The
Агрегат для бестраншейной прокладки трубопроводов работает следующим образом. The unit for trenchless pipe laying works as follows.
На заранее спланированной горизонтальной площадке агрегат фиксируется относительно грунта следующим путем: вначале заглубляется станина 1, после чего к ней с помощью пальцев 3 крепятся боковые щиты 2. On a pre-planned horizontal platform, the unit is fixed relative to the ground in the following way: first, the bed 1 is deepened, after which
В раму установки вставляются силовой 10 и запирающий 11 блоки, которые соединяются между собой посредством пальцев 38 и проушин 39. Буровая колонна 36 с породоразрушающим инструментом (на чертежах не показан) пропускается через ролики 37, силовой 10 и запирающий 11 блоки установки. После этого наклонная рама с помощью стоек 7 и растяжек 8 выставляется на проектный угол и крепится к якорю установки с помощью пальцев 4 и соответствующих проушин боковых щитов 2 якоря и балок 5. The
Силовой 10 и запирающий 11 блоки с выдвинутыми штоками силовых гидроцилиндров 13 подачи переводят в крайнее правое положение, куда в район последнего сквозного канала 21 балки 5 подводят замок 35 буровой колонны 36. После этого стопорные пальцы 18 силового блока 10 посредством cиловых гидроцилиндров 15 фиксации механизма фиксации, посредством кулисного механизма 17 выдвигаются, попадая в соответствующие каналы 21 наклонных балок 5. Одновременно с этим в запирающем блоке 11 посредством выдвижения штоков 25 силовых гидроцилиндров 23 захвата, кулисного механизма 26 передается движение скользящим захватам 27, которые запирают замок 35 буровой колонны 36. The
Закрепленный силовой блок 10, убирая штоки силовых гидроцилиндров 13 подачи, подтягивает запирающий блок 11 до следующего канала 21 на наклонных балках 5. При этом грунторазрабатывающий инструмент на забое формирует скважину. Пальцы 32 запирающего блока 11 посредством выдвижения штоков 30 силовых гидроцилиндров 29 фиксации механизма фиксации, посредством кулисных механизмов 31 выдвигаются, попадая в соответствующие каналы 21 наклонных балок 5. The
Пальцы 18 силового блока 10 убираются путем задвижения штоков 16 силовых гидроцилиндров 15 фиксации через кулисный механизм 17. Включаются силовые гидроцилиндры 13 подачи, которые, выдвигая свои штоки, перемещают силовой блок 10 до следующего канала 21 наклонных балок 5. После этого происходит фиксация стопорных пальцев 18 и расфиксация пальцев 32 так же, как описано выше. Этим заканчивается цикл технологического процесса, и силовой 10 и запирающий 11 блоки смещаются вниз на расстояние, равное длине между соседними каналами 21 балок 5. Далее технологический цикл повторяется до того момента, когда силовой блок 10 фиксируется в самом нижнем канале 21 наклонных балок 5. В этот момент к самому верхнему каналу 21 наклонных балок 5 подходит следующий замок 35 буровой колонны 36. В запирающем блоке 11 убираются штоки 25 силовых гидроцилиндров 23 захвата и через кулисные механизмы 26, скользящие захваты 27 размыкают нижний буровой замок 35. Далее выдвигаются штоки силовых гидроцилиндров 13 подачи, передвигая запирающий блок до следующего канала 21 балок 5. Фиксируются пальцы 32 и расфиксируются пальцы 18. Убираются штоки силовых гидроцилиндров 13 подачи, подтягивая силовой блок 10 до следующего канала 21 наклонных балок 5. Так продолжается до тех пор, пока, запирающий блок 11 не дойдет до последнего канала 21 наклонных балок 5. Происходит захват бурового замка 35 запирающим блоком 11, и общий технологический цикл повторяется вновь. Это происходит до появления буровой головки на противоположном берегу препятствия. После этого с буровой колонны снимают породоразрушающий инструмент и прикрепляют к ней специальный расширитель (на чертежах не показан), который через шарнирные соединения связан с рабочим трубопроводом. Протаскивание рабочего трубопровода агрегатом для бестраншейной прокладки трубопроводов осуществляется в обратной последовательности бурению "пионерной" скважины. The
Силовой блок 10 посредством пальцев 18, путем выдвижения штоков 16 силового гидроцилиндра 15 фиксации и работы кулисных механизмов 17 фиксируется в наклонных балках 5 в самом крайнем левом положении (фиг. 1). Запирающий блок 11 посредством выдвижения штоков 25 силовых гидроцилиндров 23 захвата кулисных механизмов 26 передает движение захватам 27, которые запирают замок 35 буровой колонны 36. Выдвигаются штоки силовых гидроцилиндров 13 подачи, осуществляя протаскивание рабочего трубопровода до ближайшего канала 21 наклонных балок 5. Здесь происходит фиксация запирающего блока 11 путем выдвижения пальцев 32 в каналы 21 и расфиксация силового блока путем убора пальцев 18 силового блока 10. Затем втягиваются штоки силовых гидроцилиндров 13 подачи, подтягивая блок 10 до следующего канала 21 наклонных балок 5. Здесь происходит фиксация силового блока 10 и расфиксация запирающего блока 11, после чего все повторяется вновь до момента, когда запирающий блок не займет крайнее правое положение (фиг. 1). После этого освобождается буровой замок 35 в запирающем блоке 11 и силовой блок 10 и запирающий блок 11 на холостом ходу спускаются вниз до следующего замка 35 буровой колонны 36. Затем технологический цикл повторяется снова до тех пор, пока рабочий трубопровод не окажется на донной поверхности. The
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92012086A RU2044840C1 (en) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Unit for trench free pipeline laying |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92012086A RU2044840C1 (en) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Unit for trench free pipeline laying |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92012086A RU92012086A (en) | 1995-05-20 |
RU2044840C1 true RU2044840C1 (en) | 1995-09-27 |
Family
ID=20133657
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92012086A RU2044840C1 (en) | 1992-12-30 | 1992-12-30 | Unit for trench free pipeline laying |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2044840C1 (en) |
-
1992
- 1992-12-30 RU RU92012086A patent/RU2044840C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1488398, кл. E 02F 5/18, 1989. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1638266, кл. E 02F 5/18, 1991. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4453603A (en) | Apparatus and method for selected path drilling | |
US4013134A (en) | Portable earth boring machine with steering head | |
RU2103475C1 (en) | Device for handling and storing of drill pipes on drilling rig | |
US6497296B1 (en) | Anchoring system for a directional drilling machine and methods of use | |
NO316774B1 (en) | Device tool and method | |
RU2007145359A (en) | METHOD FOR TUBE-FREE PIPING | |
US5033554A (en) | Well point placement and removal apparatus | |
CN109236212A (en) | Gripping mechanism for earth drilling machinery | |
US4964474A (en) | Flexible tunneling apparatus and method | |
KR20110055437A (en) | How to introduce an underwater drilling device and tubular foundation elements into the bed of water | |
CN108360977A (en) | Drilling machine and its working arm | |
CA3014394C (en) | Drill pipe, and system and method for laying a pipeline | |
US4746096A (en) | Apparatus for driving an elongate member through the ground | |
RU2044840C1 (en) | Unit for trench free pipeline laying | |
WO2012056011A1 (en) | Method for the underground placement of a pipeline | |
JPH1089538A (en) | Connecting method for conduit | |
PL136524B1 (en) | Method of drilling and encasing producing and/or protection bore-holes and apparatus therefor | |
RU2075574C1 (en) | Method for trenchless laying of pipelines and directed drilling machine | |
DE60003055T2 (en) | CABLE PROTECTION IN BLOW-OUT PREVENTERN | |
SU1528326A3 (en) | Powered hydraulic support for sets of coal-winding faces | |
CN207999217U (en) | Drilling machine and its working arm | |
CN112855202A (en) | Pipeline laying drilling machine extension structure | |
GB786012A (en) | Improvements in and relating to a self-propelled ground-penetrating device for laying pipes, drains, cables and the like | |
CA1063369A (en) | Expansible mandrel | |
RU2224847C1 (en) | Gear forming holes in ground |