一种具有自动检测瓦斯功能的钻头的制作方法

文档序号:12921359阅读:171来源:国知局
一种具有自动检测瓦斯功能的钻头的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种瓦斯抽采钻头,具体是一种具有自动检测瓦斯功能的钻头,属于瓦斯抽采设备应用技术领域。



背景技术:

煤矿瓦斯抽采就是向煤层和瓦斯集聚区域打钻,将钻孔接在专用的管路上,用抽采设备将煤层和采空区中的瓦斯抽至地面,加以利用或排放至总回风流中,抽采瓦斯不仅是降低开采过程中的瓦斯涌出量、防止瓦斯超限和积聚,预防瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出事故的重要措施,还可变害为利,作为煤炭伴生的资源加以开发利用。

现有的瓦斯抽采装置所述采用钻头和泵组合,在抽采瓦斯时,由于传统的瓦斯抽采装置在钻头部位没有相关的检测设备,不能实时检测钻头所处环境瓦斯的浓度,有可能导致瓦斯抽采的过度或未能完全抽采,这都为瓦斯的抽采带了不利的影响;因此,针对上述问题提出一种具有自动检测瓦斯功能的钻头。



技术实现要素:

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种具有自动检测瓦斯功能的钻头。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的,一种具有自动检测瓦斯功能的钻头,包括套接管以及固定安装在套接管外侧壁表面呈品字型结构分布的三个钻头叶片构成的扩孔钻头,所述扩孔钻头的一侧套接管表面嵌合固定有两个对称安装的检测室,所述套接管内部设有套接管通气腔,且套接管一侧端面设有外螺纹,所述套接管通过其末端的外螺纹与三翼钻头套管一侧的连接腔内的内螺纹之间的啮合旋合连接,所述三翼钻头套管与连接腔相异的一侧端面镂孔焊接有三翼钻头,所述套接管通气腔与三翼钻头套管内部的钻头套管通气腔相互连通。

优选的,所述检测室内部固定安装有瓦斯检测仪,且瓦斯检测仪一端内部电性连接至位于其一侧的信号发射器,所述信号发射器通过无线信号连接至无线信号接收机构。

优选的,所述瓦斯检测仪输出端延伸至位于检测室表面的起保护作用的保护外壳内部,所述保护外壳表面均匀分布有软干个通气孔。

优选的,所述无线信号接收机构由信号接收器、MCU和抽采控制终端构成,所述信号接收器通过MCU连接至抽采控制终端。

优选的,所述检测室和保护外壳之间为一体化结构,且检测室内腔为密封结构。

本实用新型的有益效果是:本实用新型结构设计合理,通过位于检测室内部的瓦斯检测仪自动对三翼钻头所处的环境进行瓦斯的自动检测,当检测到较高浓度的瓦斯时,可进行有效的瓦斯抽采工作,避免盲目抽采的情况出现,提高抽采的效率,瓦斯检测仪的输出端通过保护外壳保护,避免瓦斯检测仪在矿下复杂的环境中受到影响,瓦斯检测仪通过无线信号传输数据,避免采用线缆的局限性,为整个瓦斯的抽采提供了便利。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图;

图2为本实用新型保护外壳结构示意图;

图3为本实用新型三翼钻头结构示意图;

图4为本实用新型无线信号接收机构结构示意图。

图中:1、套接管,101、套接管通气腔,2、扩孔钻头,3、检测室,4、瓦斯检测仪,5、信号发射器,6、保护外壳,601、通气孔,7、外螺纹,8、三翼钻头套管,801、钻头套管通气腔,802、连接腔,9、内螺纹,10、三翼钻头,11、信号接收器,12、MCU,13、抽采控制终端。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4所示,一种具有自动检测瓦斯功能的钻头,包括套接管1以及固定安装在套接管1外侧壁表面呈品字型结构分布的三个钻头叶片构成的扩孔钻头2,所述扩孔钻头2的一侧套接管1表面嵌合固定有两个对称安装的检测室3,所述套接管1内部设有套接管通气腔101,且套接管1一侧端面设有外螺纹7,所述套接管1通过其末端的外螺纹7与三翼钻头套管8一侧的连接腔802内的内螺纹9之间的啮合旋合连接,所述三翼钻头套管8与连接腔802相异的一侧端面镂孔焊接有三翼钻头10,所述套接管通气腔101与三翼钻头套管8内部的钻头套管通气腔801相互连通。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述检测室3内部固定安装有瓦斯检测仪4,且瓦斯检测仪4一端内部电性连接至位于其一侧的信号发射器5,所述信号发射器5通过无线信号连接至无线信号接收机构,在抽采瓦斯的过程中,实时检测。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述瓦斯检测仪4输出端延伸至位于检测室3表面的起保护作用的保护外壳6内部,所述保护外壳6表面均匀分布有软干个通气孔601,保护瓦斯检测仪4不受外界环境影响,提高瓦斯检测仪4的可靠性。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述无线信号接收机构由信号接收器11、MCU12和抽采控制终端13构成,所述信号接收器11通过MCU12连接至抽采控制终端13,实现数据的无线传输。

作为本实用新型的一种技术优化方案,所述检测室3和保护外壳6之间为一体化结构,且检测室3内腔为密封结构,避免检测室3内部的瓦斯检测仪4受到外界环境的影响。

本实用新型在使用时,将套接管1通过外螺纹7与三翼钻头套管8一侧的连接腔802内的内螺纹9之间的啮合旋合连接,使套接管1和三翼钻头套管8成为一个整体,此时套接管通气腔101与三翼钻头套管8内部的钻头套管通气腔801相互连通,构成完整的瓦斯抽采通道,瓦斯抽采通道连通至相关抽采设备,将套接管1安装在相关钻孔设备的输出端上。

在钻孔时,通过位于检测室3内部的瓦斯检测仪4对三翼钻头10和扩孔钻头2钻出的孔道环境进行检测,当瓦斯检测仪4检测到瓦斯时,通过信号发射器5向信号接收器11发送信号,信号接收器11接收信号后将信息传输至MCU12,通过MCU12开启抽采设备和关闭钻孔设备。

本实用新型中信号发射器5和信号接收器11的优选型号均为PTR2000,PTR2000为一种无线收发一体数传MODEM模块;MCU12的优选型号为8031,MCU12通过自身的串口连接至信号发射器5;瓦斯检测仪4的优选型号为QGX104-CH4-A-01;抽采控制终端13具体为瓦斯抽采设备,例如瓦斯泵。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的得同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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