1 Изобретение относитс к буровой, технике, а именно к оборудованию устьев скважин, преимущественно вос станавливающих и горизонтальных дренажных скважин, сооружаемых из подземных горных выработок, а также может быть использовано в горном деле и строительстве, например, при креплении анкеров. Известен кондуктор дл скважин, включающий трубу с фланцем. Кондуктор вставл етс в готовую скважину на глубину не менее расчетной. Затрубное пространство цементируетс 1. Недостаток таких кондукторов заключаетс в значительном расходе труб, цемента, излишних трудозатрат по цементированию затрубного пространства , потер х времени по проведению цементировани и ожидани времени затвердевани цемента. Кром того, из-за слабой адгезии цементного камн с неустойчивой породой (например глиной) крепление кондукт ра в скважине ненадежно. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату вл етс винтовой анкер, который может быть использов дл креплени устьев скважин. Анкер включает трубу (стержень) с закрепленной на ее наружной поверхности прерывистой винтовой спиралью с кон сольным внутренним концом 2j . Однако у устройства недостаточно надежное крепление в неустойчивых породах при вибрационных нагрузках, так как консольные концы спиралей при обратном раскручивании будут отклон тьс от своего прежнего поло жени от трубы (стержн ), до тех пор пока раскручивающие силы не сравн ютс с силами упругости консольной части спиралей и силами сопротивлени (трени и среза) породы. При этом винтовые спирали пойдут по ранее пр резанному в породе винтовому паз только увеличенной глубины на величину отклонени консольного конца, т.е. будут углубл ть паз. Посто нно же углубление (отклонение от трубы) консольного конца спирали, а следрватёльно , стопорение анкера может быть только в относительно устойчивых породах, надежное же крепление в неустойчивых породах исключаетс . Кроме того, надежность креплени ви 5 тового анкера значительно снизитс от действи динамических сил. Цель изобретени - повышение надежности креплени в неустойчивых породах при вибрационных нагрузках. Поставленна цель достигаетс тем, что в устройстве, включающем трубу с закрепленной на ее наружной поверхности прерывистой винтовой спиралью с консольным внутренним концом, труба выполнен двухступенчатой, а консольный внутренний конец спирали выполнен с увеличивающимс или уменьшающимс шагом относительно шага закрепленной на трубе спирали и заострен в сторону изменени шага. На фиг. 1 изображен кондуктор,вид , сбоку;на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. | Кондуктор содержит двухступенчату}о трубу 1 с расширенной хвостовой частью 2. Головна часть 3 трубы 1 соединена с хвостовой частью 2 посредством конуса 4. Хвостова часть 2 оканчиваетс фланцем 5. В TfonoBnofi части 3 и в хвостовой части 2 трубы 1 закреплены винтовые спирали - головна часть 6 и хвостова 7, которые вл ютс продолжением одной винтовой линии 8, при этом должно соблю- , датьс условие . D, , где D наружный диаметр винтовой хвостовой спирали 7J I-i - наружный диаметр винтовой головной спирали 6. Конец 9 головной спирали 6 вьтолен консольно, т.е. не закреплен к труре 1 и имеет шаг 5, , отличный от шага 5 спиралей 6 и 7 и винтовой линии 8. При этом, если 5, 5о ,- то скос 10 консольного конца 9 головной спирали 6 должен быть заострен под углЬм об , направленным кверху, т.е. в сторону изменени шага (как показано на фиг. 1), если же 5 Sg то книзу. Устройство работает следующим образом. С помощью бурового станка (не показан) кондуктор вворачиваетс в скважину 11. При этом консольный конец 9 головной спирали 6 пойдет по прорезанному пазу закрепленной частью спирали 6, т.е. б - Sj (положение 9а ). При дальнейшем бурении скважины вибационные нагрузки от бурового станка1 The invention relates to drilling, engineering, in particular, to equipment of wellheads, mainly recovery and horizontal drainage wells, constructed from underground mine workings, and can also be used in mining and construction, for example, when attaching anchors. A well-known conductor for wells includes a pipe with a flange. The conductor is inserted into the finished well to a depth of at least calculated. The annular space is cemented 1. The disadvantage of such conductors is a significant consumption of pipes, cement, unnecessary labor for cementing the annular space, loss of time for cementing, and waiting for the cement to harden. In addition, due to the weak adhesion of cement stone with unstable rock (for example, clay), the conductor attachment in the well is unreliable. The closest to the proposed technical essence and the achieved result is a screw anchor, which can be used to secure wellheads. The anchor includes a pipe (rod) with a discontinuous helical coil attached to its outer surface with a cantilevered inner end 2j. However, the device is not sufficiently secured in unstable rocks under vibration loads, since the cantilever ends of the coils during the reverse unwinding will deviate from their previous position from the pipe (rod) until the unwinding forces are equal to the elastic forces of the cantilever part of the coils. and the forces of resistance (friction and shear) of the breed. At the same time, the helical spirals will go along the screw groove previously cut in the rock, of only increased depth by the amount of deflection of the cantilever end, i.e. will deepen the groove. However, the deepening (deviation from the pipe) of the cantilever end of the helix is constant, and, consequently, the anchor can be locked only in relatively stable rocks, while reliable fastening in unstable rocks is excluded. In addition, the reliability of fastening of the fifth anchor is significantly reduced by dynamic forces. The purpose of the invention is to increase the reliability of attachment in unstable rocks under vibration loads. The goal is achieved by the fact that in a device that includes a pipe with a discontinuous helical spiral with a cantilever inner end fixed on its outer surface, the pipe is made in two steps, and the cantilever inner end of the spiral is made with increasing or decreasing steps relative to the spiral step fixed on the pipe and pointed to the side step change. FIG. 1 shows the jig, side view; FIG. 2 shows section A-A in FIG. 1. | | The jig contains a two-stage pipe 1 with an extended tail part 2. The head part 3 of the pipe 1 is connected to the tail part 2 by means of a cone 4. The tail part 2 ends with a flange 5. In TfonoBnofi part 3 and in the tail part 2 of the pipe 1 there are screwed helixes - head Part 6 and tail 7, which are a continuation of one helix 8, must comply with the condition. D, where D is the outer diameter of the helical tail helix 7J I-i - the outer diameter of the helical head helix 6. The end 9 of the helix 6 is constricted, i.e. not fixed to the truer 1 and has a step 5, different from step 5 of the coils 6 and 7 and helix 8. In this case, if 5, 5о, then the bevel 10 of the cantilever end 9 of the helix 6 should be pointed under the angle of, directed up, i.e. in the direction of changing the pitch (as shown in Fig. 1), if 5 Sg then downwards. The device works as follows. Using a drilling machine (not shown), the jig is screwed into the borehole 11. In this case, the cantilever end 9 of the head helix 6 will go along the cut groove of the fixed part of the helix 6, i.e. b - Sj (position 9a). With further drilling, the vibration loads from the drilling machine