Настольно сверлильный: Настольные сверлильные станки по металлу
Содержание
Настольные сверлильные станки по металлу
- Главная
- /
Станки
- /
По металлу
- /
Сверлильные
- /
Настольные
Типы сверлильных станков : Резьбонарезные / С реверсом / Высокоточные / С автоподачей / С электронной регулировкой оборотов
Сортировать по:
Популярности
Возрастанию цены
↑
Убыванию цены
↓
Наличию
Показывать по:
306090
Код товара: 417
В наличии 1 шт.
Настольно-сверлильный станок ГС2116КВ
Ø сверления18 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 2100
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В
Масса160 кг
Код товара: 416
В наличии 1 шт.
Настольно-сверлильный станок ГС2112
Ø сверления12 мм
Конус шпинделяВ18
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 4500
Мощность 0.55 кВт
Напряжение380В
Масса100 кг
Код товара: 422
В наличии 1 шт.
Настольно-сверлильный станок СНВШ-2
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяВ18
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 1350
Мощность 0.75 кВт
Напряжение380В
Масса100 кг
Код товара: 1983
27 888 p
В наличии 24 шт.
Настольный сверлильный станок VISPROM B-1313B/230
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяMT2
Макс. обороты 2600
Мощность 0. 45 кВт
Напряжение220В
Масса32 кг
Код товара: 1984
41 500 p
В наличии 101 шт.
Настольный сверлильный станок Proma PTB-16B/230
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2580
Мощность 0.45 кВт
Напряжение220В
Масса38 кг
Код товара: 1806
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill B13 Basic
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяВ16
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2620
Мощность 0.30 кВт
Напряжение220В
Масса18 кг
Код товара: 1611
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill B16 Basic для школьных мастерских
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2500
Мощность 0.45 кВт
Напряжение220В
Масса34 кг
Код товара: 1824
В наличии 1 шт.
Профессиональный настольно-сверлильный станок OPTIdrill B17PRO basic
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 3025
Мощность 0.50 кВт
Напряжение220В
Масса37 кг
Код товара: 35622
11 620 p
В наличии 50 шт.
Сверлильный станок B-1113/230
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяВ16
Макс. обороты 2620
Мощность 0.35 кВт
Напряжение220В
Масса17 кг
Код товара: 1986
48 804 p
В наличии 45 шт.
Настольный сверлильный станок PROMA VR-6DF/230
Ø сверления6 мм
Конус шпинделяВ10
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 5000
Мощность 0.15 кВт
Напряжение220В
Масса15 кг
Код товара: 48503
В наличии 2 шт.
Настольный сверлильный станок Metal Master M16
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2500
Мощность 0.45 кВт
Напряжение220В
Масса38 кг
Код товара: 1985
50 796 p
В наличии 39 шт.
Настольный сверлильный станок Proma B-1316B/400
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2740
Мощность 0.60 кВт
Напряжение380В
Масса53 кг
Код товара: 1807
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill B14 Basic
Ø сверления14 мм
Конус шпинделяВ16
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2620
Мощность 0.35 кВт
Напряжение220В
Масса20 кг
Код товара: 1996
161 352 p
В наличии 25 шт.
Сверлильный станок PROMA BV-25B/400
Ø сверления25 мм
Конус шпинделяMT3
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 2150
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В
Масса140 кг
Код товара: 1610
55 610 p
В наличии 16 шт.
Настольный сверлильный станок PROMA BV-06/400
Ø сверления6 мм
Конус шпинделяВ10
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 5600
Мощность 0.25 кВт
Напряжение380В
Масса38 кг
Код товара: 39252
В наличии 1 шт.
Станок сверлильный резьбонарезной настольный OPTIdrill DX17V
Ø сверления16 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 4000
Мощность 1.00 кВт
Напряжение220В
Масса73 кг
Код товара: 1851
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill B 20 (380 В)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 2220
Мощность 0.55 кВт
Напряжение380В
Масса51 кг
Код товара: 1808
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill B 25
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT3
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 2220
Мощность 0.55 кВт
Напряжение380В
Масса57 кг
Код товара: 1612
В наличии 1 шт.
Настольнo-сверлильный станок OPTIdrill B 20 (220В)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2
Макс. обороты 2220
Мощность 0.55 кВт
Напряжение220В
Масса51 кг
Код товара: 50512
В наличии 1 шт.
Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 312
Мощность 0.60 кВт
Напряжение220В
Масса25 кг
Код товара: 1835
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill B24H (230 V)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2
Макс. обороты 4000
Мощность 0.85 кВт
Напряжение220В
Масса92 кг
Код товара: 35913
В наличии 1 шт.
Станок вертикальный сверлильный настольный OPTIdrill DX15V
Ø сверления15 мм
Конус шпинделяMT2
Макс. обороты 3000
Мощность 0.85 кВт
Напряжение220В
Масса66 кг
Код товара: 35911
В наличии 1 шт.
Настольный сверлильный станок OPTIdrill DX13V
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяВ16
Макс. обороты 3000
Мощность 0.85 кВт
Напряжение220В
Масса51 кг
Код товара: 1809
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill B 32
Ø сверления32 мм
Конус шпинделяMT4
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 2020
Мощность 1.10 кВт
Напряжение380В
Масса137 кг
Код товара: 1832
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill B16H
Ø сверления13 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделянет
Макс. обороты 3500
Мощность 0.55 кВт
Напряжение380В
Масса54 кг
Код товара: 1799
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill B34H
Ø сверления34 мм
Конус шпинделяMT4
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 4800
Мощность 1.50 кВт
Напряжение380В
Масса260 кг
Код товара: 11666
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill B24H (400 V)
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 4000
Мощность 0.85 кВт
Напряжение380В
Масса92 кг
Код товара: 1834
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный настольный станок OPTIdrill B24HV
Ø сверления20 мм
Конус шпинделяMT2
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 5950
Мощность 1.50 кВт
Напряжение220В
Масса96 кг
Код товара: 1800
В наличии 1 шт.
Вертикально-сверлильный станок OPTIdrill B34HV
Ø сверления34 мм
Конус шпинделяMT4
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 5000
Мощность 2.20 кВт
Напряжение220В
Масса275 кг
Код товара: 50513
В наличии 1 шт.
Резьбонарезной манипулятор MRCM MR-DS16U
Реверс шпинделяесть
Макс. обороты 312
Мощность 0.60 кВт
Напряжение220В
Масса25 кг
Сортировать по:
Популярности
Возрастанию цены
↑
Убыванию цены
↓
Наличию
Показывать по:
306090
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- »
Часто задаваемые вопросы и дополнительная информация
Вопросы
Советы по выбору
Статьи
Изготовители
JET (Швейцария)
PROMA (Чехия)
Optimum (Германия)
WEISS MACHINERY
Россия
Белоруссия
ЭНКОР КОРВЕТ (Китай)
Metal Master
FLOTT
MRCM
AURA
Найдено товаров : 115
Сбросить фильтры
Цена
Производитель
Белоруссия
Россия
JET (Швейцария)
WEISS MACHINERY
PROMA (Чехия)
Optimum (Германия)
ЭНКОР КОРВЕТ (Китай)
FLOTT
Metal Master
MRCM
AURA
Все производители
Ø сверления
Конус шпинделя
Тип внутреннего или наружного конуса шпинделя. Предназначен для быстрой смены инструмента с высокой точностью центрирования и надёжностью крепления. Существуют много стандартов на различные конусы, различающиеся по конусности и исполнению.
В18
MT2
В12
MT1
В10
MT4
В16
MT3
MT5
Расстояние от шпинделя до основания
Ход пиноли
Длина перемещения (хода) пиноли станка. Максимальная глубина сверления при каждой установки сверлильной головы.
Реверс шпинделя
Наличие ревеса — реверсивного вращения шпинделя. По часовой стрелке и против часовой стрелки.
нет
есть
Вылет шпинделя
Расстояние от оси шпинделя до вертикальной колонны или станины станка
Автоподача
нет
есть
Регулировка частоты вращения шпинделя
Спупенчатая — путем перекидывания ремня на шкивах станка, Бесступенчатая в варианте с электронной регулировкой или механический вариатор
Ступенчатая
Бесступенчатая
Макс. обороты
Максимальные обороты шпинделя. Единица измерения — об/м.
Мощность
до
кВт
Напряжение
Напряжение питания 220/380 вольт
380В
220В
Масса
В наличии
Вверх
2М112 Настольно-сверлильный станок
Органы управления настольно-сверлильного станок 2М112
- рукоятка ручной подачи шпинделя
- рукоятка натяжения ремня
- рукоятка для фиксации шпиндельной бабки на колонке
- рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
- кнопки управления электродвигателем
Основные узлы настольно-сверлильного станка 2М112
- колонка
- рукоятка зажимного устройства шпиндельной бабки
- привод
- гайка механизма подъема
- кронштейн
- стол
- защитный кожух
- шпиндель
- механизм натяжения ремня
Бабка шпинделя сверлильного станка 2М112
В бабке шпинделя сверлильного станка 2М112 смонтирован шпиндельный узел. Сзади к бабке прикреплен электродвигатель. Шпиндельная бабка может поворачиваться на колонке и фиксироваться в нужном положении.
Колонка станка 2М112
Колонка настольно-сверлильного станка 2М112 прикреплена к столу кронштейном, с которым она имеет неподвижное соединение.
Шпиндельный узел сверлильного станка 2М112
- шпиндель
- гайка
- подшипники
- гильза
- валик шестерни
- подшипники
- корпус
- втулка
- шкив
Шпиндельный узел настольно-сверлильного станка 2М112 смонтирован в корпусе. Сам шпиндель 1 смонтирован в гильзе 4 на шарикоподшипниках 3 и 6.
Шпиндель получает вращение от втулки 8 и шкива 9 через шлицевое соединение. Подача шпинделя — ручная, осуществляется вращением штурвала при помощи валика — шестерни 5 и гильзы 4 с рейкой.
Гайка 2 предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя 1.
Привод станка 2М112
Электродвигатель посредством подмоторной плиты прикреплен к бабке шпинделя. На оси электродвигателя находятся ступенчатый шкив, который соединен со шкивом шпинделя клиновым ремнем.
Кинематическая схема настольно-сверлильного станка 2М112
- гайка
- колонка
- рейка гильзы
- вал-шестерня
№ ступеней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Положение ремня (обозначение по кинематической схеме) | I | II | III | IV | V |
Число оборотов шпинделя при прямом вращении | 4500 | 2500 | 1400 | 800 | 450 |
Число оборотов шпинделя при обратном вращении | 4500 | 2500 | 1400 | 800 | 450 |
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кгм | 0.103 | 0.185 | 0.330 | 0. 655 | 1.030 |
Мощность шпинделя по приводу, кгм | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Мощность шпинделя по наиболее слабому звену, кгм | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
к. п. д. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Наиболее слабое звено | ремень | двигатель | двигатель | двигатель | двигатель |
Спецификация зубчатых колес, винтов и гаек станка настольно-сверлильного 2М112
Номер и наименование узла | Подъемный механизм | Шпиндельный узел | ||
Номер вала по схеме | 1 | 1 | II | II |
Номер детали по схеме | 1 | 2 | 3 | 4 |
Число (зубьев) заходов | 1 | 1 | 17 | 13 |
Модуль, шаг, мм | 20 | 20 | 2 | 2 |
Материал | сталь 45 | сталь 45 | сталь 45 | сталь 45 |
Ширина обода
| 70 | 70 | 25 | 36 |
Термическая обработка | улучшение | —- | улучшение | улучшение |
Настройка и наладка настольно-сверлильного станка 2М112
Установка шкалы станка 2М112 на глубину сверления
- шкала
- указатель
- винт
- гайка
При сверлении отверстий на заданную глубину можно пользоваться упором. Поворотом штурвала следует довести сверло до поверхности обрабатываемого материала и засверлить его на глубину конусной заточки сверла. Затем поворотом гайки 4 установить указатель 2 в положение «0». Поворотом гайки 4 установить заданную глубину сверления.
Передвижение шпиндельной бабки настольно-сверлильного станка 2М112
Чтобы можно было перемещать шпиндельную бабку 9 по колонке 1 необходимо освободить рукоятку 2. Поворотом гайки 4 влево или вправо поднимаем или опускаем шпиндельную бабку 9.
Сверлильный станок 2М112 может быть настроен для сверления отверстий в длинных и крупных деталях, так как имеет возможность поворота шпиндельной бабки на 360° вокруг колонки.
Натяжение ремня сверлильного станка 2М112
По мере износа ремня происходит его растяжение. Для натяжения ремня предназначена рукоятка 2
Система смазки сверлильного станка 2М112
№ | Места смазки | Режим смазки или смена масла | Марка смазочного материала |
1 | Шлицевая часть шпинделя | Раз в 2 дня | И-20А |
2 | Гайка и поверхность колонки | Раз в 7 дней | ЦИАТИМ-203 |
3 | Поверхность соединения подмоторной плиты | Раз в 30 дней | И-20А |
4 | Шейка вал шестерни шпинделя и фиксатор корпуса на колонке | Раз в 3 дня | И-20А |
5 | Подшипники гильзы шпинделя и гайки | Раз в 6 месяцев | ЦИАТИМ-203 |
Транспортировка и распаковка настольно-сверлильного станка 2М112
Для транспортировки станок 2М112 упаковывается в собранном виде. Перед упаковкой корпус сверлильного станка 2М112 опускается по колонке в крайнее положение.
Все обработанные поверхности покрыты слоем антикоррозионной смазки. Комплект принадлежностей упакован вместе с настольно-сверлильным станком 2М112.
Монтаж и установка сверлильного станка 2М112
Установить сверлильный станок 2М112 на деревянном или металлическом верстаке. При установке станок 2М112 должен быть надежно заземлен и подключен к общей системе заземления цеха. К верстаку настольно-сверлильный станок кренить 4 болтами.
Подготовка настольно-сверлильного станка 2М112 к первоначальному пуску
Удалить антикоррозионные покрытия, нанесенные перед упаковкой на открытые обработанные неокрашенные части станка, с помощью авиационного бензина или уайт-спирита (тяжелого бензина), или керосина.
Смазать все места, указанные в разделе «Система смазки».
Схема расположения и спецификация подшипников качения настольно-сверлильного станка 2М112
№ подшипников по стандарту | 180305 | 180203 | 180104 | 8204 |
ГОСТ | 8882-75 | 8882-75 | 8882-75 | 7872-89 |
Тип шарикоподшипника | радиальный однорядный | радиальный однорядный | радиальный однорядный | упорный однорядный |
Место установок узел | Втулка шлицевая | Шпиндель | Шпиндель | Шпиндель |
Место установок № вала | 1 | 1 | 1 | 1 |
№ позиции по схеме | 1 | 2 | 3 | 4 |
Кол-во | 2 | 1 | 1 | 1 |
Спецификация
чертежей изнашивающихся деталей настольно-сверлильного станка 2М112
Обозначение детали | Наименование детали | Кол-во | Вес, кг | Материал |
2М112. 21.401 | Шпиндель | 1 | 0,7 | Сталь 40Х |
2М112.21 411 | Гайка | 1 | 0.068 | Сталь 45 |
2М112.21.418 | Рукоятка | 1 | 0,049 | Сталь 45 |
2М112.21.420 | Втулка | 1 | 0,05 | Сталь 45 |
2М112.21.416 | Пружина | 1 | 0,06 | Сталь 65Г |
2М112.21.403 | Втулка шлицевая | 1 | 0,15 | Сталь 40Х |
Втулка шлицевая 2М112-01-01-1
Материал: сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Шпиндель 2М112-01-02-2
Материал: сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Гайка 2М112-01-02-3
Материал: Сталь 45 ГОСТ1050-88
Покрытие – Хим. Окс.прм.
Пружина 2М112-01-08
Материал: Сталь65Г ГОСТ14959-79
Шпилька 2М112-01-04-1
Материал: Ст 3 ГОСТ 380-2005
Покрытие – Хим. Окс. прм.
Втулка 2М112-01-07
Материал: Ст3 ГОСТ 380-2005
Электрооборудование настольно-сверлильного станка 2М112
- Электрооборудование сверлильного станка 2М112 рассчитано на питание от сети переменного трехфазного тока напряжением 380В, 50 Гц.
- В случае необходимости станок 2М112 с электрооборудованием может быть выполнен по особому заказу на напряжение 220В, 50 Гц.
- Пусковая и защитная аппаратура смонтированы в плите настольно-сверлильного станка 2М112.
Привод станка 2М112
- Для привода шпинделя (Д1) используется двигатель переменного тока тип 5АИ 71 А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) IM 3081
Блокировки 2М112
- При вращении двигателя (Д1) в одну сторону включение его в другую сторону невозможно.
Защита настольно-сверлильного станка 2М112
- Электрооборудование станка 2М112 защищается от коротких замыкании и перегрузок однополюсным автоматическим выключателем.
- Для предотвращения самозапуска электродвигателей применена нулевая защита с использованием контактов магнитных пускателей K1 и К2.
Принципиальная электрическая схема настольно-сверлильного станка 2М112
Спецификация покупного электрооборудования
Обозначение по схеме | Наименование | Кол-во |
QFI | Выключатель автоматический ВА47-2916А | 1 |
КМ1, КМ2 | Контактор магнитный КМИ 11210 | 2 |
М | Электродвигатель: | 1 |
SB1 | Кнопка КЕ021 красн. | 1 |
SB2 | Кнопка КЕ011 черн. | 1 |
SB3 | Кнопка КЕ011 черн. | 1 |
Указания по подключению и обслуживанию электрооборудования сверлильного станка 2М112
- Станок настольно-сверлильный 2М112 должен быть присоединен к общей системе заземления цеха с помощью специального болта, расположенного на плите станка. Заземление станка и эксплуатация его электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промпредприятий».
- При обслуживании, наладке и ремонте электрооборудования станка 2М112 необходимо руководствоваться установленными правилами техники безопасности при электромонтажных работах. Доступ к контактным частям электрических машин и аппаратов разрешается только после отключения станка от сети автоматическим выключателем.
- Рекомендуется сделать вначале пробный пуск сверлильного станка 2М112 на холостом ходу на всех скоростях последовательно, начиная с наименьших оборотов шпинделя. В первый период после пуска станка не рекомендуется работать на максимальных оборотах шпинделя.
- Для обеспечения длительной и безаварийной работы сверлильного станка 2М112 необходимо регулярно:
- очищать от пыли, электродвигатель, пусковую и защитную аппаратуру,
- очищать от нагара контакты,
- подтягивать по мере необходимости соединения проводов с аппаратурой.
Соблюдение вышеупомянутых правил обеспечит длительную бесперебойную работу сверлильного станка 2М112 и безопасность обслуживающего персонала
Первоначальный пуск настольно-сверлильного станка 2М112
- Перед первоначальным пуском станка 2М112 должны быть выполнены все указания, изложенные в разделах «Электрооборудование станка» и «Система смазки», относящиеся к первоначальному пуску.
- Затем делается пробный пуск на холостом ходу на всех скоростях последовательно, начиная с наименьших оборотов шпинделя. Убедившись в нормальной работе всех механизмов станка, можно приступить к его эксплуатации.
- В первый период после пуска настольно-сверлильного станка 2М112 не рекомендуется работать на максимальных оборотах шпинделя.
Engineer’s Desktop™ Буровые приложения
Приложения для бурения Engineer’s Desktop™
Приложения для бурения и заканчивания Engineer’s Desktop™
Программный пакет инженера для настольных ПК
Программный пакет Engineer’s Desktop — это интеграционная платформа Landmark для бурения, заканчивания, добычи и экономики. Все настольные приложения инженера имеют доступ к общей базе данных EDM™. Схема базы данных EDM обеспечивает общий доступ к данным, обеспечивает естественную интеграцию инженерных рабочих процессов и уменьшает дублирование ввода данных между приложениями.
Для получения дополнительной информации о каждом из следующих приложений для бурения и заканчивания щелкните следующие ссылки для навигации по этому разделу:
CasingSeat™ | Опенвелс® | Стоимость скважин™ |
КОМПАС™ | Просмотр в реальном времени™ | WELLPLAN™ |
Анализатор данных™ | StressCheck™ |
|
iWellFile™ | WELLCAT™ |
|
Приложения Engineer’s Desktop используют другие компоненты пользовательского интерфейса и архитектуры EDM, такие как:
Информация аудита
Блокировка данных
Уровни исходных отсчетов (RDL)
Безопасность (подробности см. в справке утилиты администрирования EDM)
Монитор одновременной активности (SAM), для многопользовательской поддержки
- Редактор системы единиц измерения
— доступен из меню «Инструменты» приложений бурения. (см. Unit System Editor Справка для подробностей)
Well Explorer для последовательного управления данными и навигации
История изменений
Библиотеки
Общие каталоги оборудования
Словарь данных
Вложения документов и папок
Руководство по переносу данных бурения EDM , включенное в версию Engineer’s Desktop, подробно описывает процедуру переноса устаревших наборов данных на платформу базы данных EDM. Общие данные из баз данных COMPASS, WELLPLAN и DIMS™ могут быть объединены в базу данных EDM для создания одного набора общих бизнес-объектов, что предотвращает дублирование информации в будущем.
Хотя общая база данных улучшает интеграцию между продуктами для бурения, добычи и экономики, продукты, не использующие общую базу данных, по-прежнему могут обмениваться данными с помощью DEX™. Приложения, перенесенные в базу данных EDM, по-прежнему поддерживают DEX, что обеспечивает интеграцию импорта/экспорта данных с программными продуктами сторонних производителей (например, системой полевой отчетности SUMMIT™ от Halliburton; системой отчетности по жидкостям Baroid WELLSIGHT® 2000).
Приложения для настольного бурения инженеров
Корпус сиденья
Программное обеспечение
CasingSeat представляет собой точный и простой в использовании инструмент для определения глубины установки обсадной колонны, а также эффективных схем обсадной колонны и ствола скважины. Он обеспечивает строгие процедуры расчета выбора башмаков для оптимизации расположения башмаков на основе порового давления и градиентов трещин, а также определяемых пользователем ограничений. CasingSeat обеспечивает управление допустимыми комбинациями диаметров отверстий и обсадных труб на основе инвентаризации. Инструмент обеспечивает определение характеристик подземных граничных условий и эксплуатационных ограничений на основе слоев и литологии, в том числе связанных со стабильностью ствола скважины, минимальной репрессией и дифференциальным прихватом.
Вернуться к началу
КОМПАС
Программное обеспечение
COMPASS представляет собой комплексный инструмент, предназначенный для использования при проектировании наклонно-направленных скважин нефтяными компаниями или подрядчиками по наклонно-направленным скважинам. Программное обеспечение COMPASS позволяет быстро и точно планировать скважины и выявлять потенциальные проблемы на самой ранней стадии, используя планирование наклонно-направленных скважин, оптимизацию крутящего момента, управление данными съемки и оценку риска столкновения с подвижным цилиндром и эллипсом неопределенности.
Разработанное для использования как нефтяными компаниями, так и подрядчиками по наклонно-направленному бурению, это комплексное программное обеспечение предлагает быстрый и точный подход к планированию наклонно-направленного бурения, геологоразведочным работам и выявлению потенциальных проблем со столкновением на самой ранней стадии.
Программное обеспечение
COMPASS включает в себя все функции для проектирования траекторий скважин от простых до сложных, мониторинга и анализа. Инструменты включают в себя несколько методов планирования, оптимизацию крутящего момента/стоимости, построение графиков для предотвращения столкновений, хранение и анализ данных съемки, а также оптимизацию платформы. Множество дополнительных сложных функций предоставляет пользователю наиболее технически совершенное программное обеспечение для наклонно-направленного бурения, доступное в настоящее время.
Программное обеспечение
COMPASS развертывается на Landmark Graphics’ Engineers Data Model™ (EDM) или Oracle®. Платформа базы данных EDM является основой для нового поколения приложений Landmark для бурения и обслуживания скважин.
Вернуться к началу
Анализатор данных
Программное обеспечение
EDM Data Analyzer представляет собой новое поколение интегрированных междисциплинарных средств анализа данных по эксплуатации скважин и проектированию для рабочего стола инженера. Дизайн анализатора данных EDM позволяет просматривать все наборы данных по бурению и заканчиванию в EDM. Это позволяет анализировать данные из всех областей управления данными и проектирования в рамках новой интегрированной модели данных.
Программное обеспечение
Data Analyzer предоставляет ориентированный на предметную область инструмент для создания динамических запросов Drilling and Completions, не требующий от пользователя понимания деталей модели данных или языка структурированных запросов (SQL).
Приложение Data Analyzer имеет следующие особенности:
Программное обеспечение
Data Analyzer — это простой в использовании мощный инструмент, помогающий пользователям OpenWells извлечь максимальную пользу из полученной информации о работе скважины. Программное обеспечение Data Analyzer предоставляет пользователям всех уровней возможность быстро и легко создавать простые и сложные специальные запросы к данным о бурении и обслуживании скважин OpenWells. Пользователь может создавать специальные запросы, выбирая из знакомых пользовательских меток и структуры ввода данных.
Вернуться к началу
iWellFile
Программное обеспечение
iWellfile представляет собой веб-приложение для создания отчетов, которое предоставляет утренние отчеты о работе скважины, сводные отчеты и всю другую информацию, содержащуюся в приложении OpenWells. Эта информация мгновенно доступна всем, кто ищет информацию о файлах скважин, включая инженеров по бурению, добыче, разработке месторождений и заканчиванию скважин, менеджеров, специалистов по ОТОСБ, финансовых и бизнес-аналитиков, через Интернет и практически из любой точки мира.
Вернуться к началу
ОпенВеллс
Программное обеспечение
OpenWells обеспечивает комплексную отчетность по операциям на буровой площадке, связь, анализ и инженерную информацию в корпоративной системе управления информацией. Приложение OpenWells используется для сбора данных о бурении, заканчивании скважин, операциях по обслуживанию скважин и строительстве участка для рекультивации.
Отчеты по операциям на буровой площадке
предлагают новый внешний вид, используя преимущества гибкости архитектуры на основе Java и модели инженерной базы данных Landmark (EDM) для обеспечения интеграции между приложениями Landmark для бурения, заканчивания и добычи.
Вернуться к началу
Просмотр в реальном времени
Программное обеспечение
Real-Time View представляет собой инструмент визуализации и анализа, используемый инженерами для просмотра журналов данных бурения с привязкой ко времени для любой выбранной скважины, события, отчета или действия. Программное обеспечение Real-Time View интегрировано с программным обеспечением OpenWells и использует стандартные форматы LAS и ASCII для импорта данных журнала и данных в реальном времени в базу данных EDM. Данные WITSML также можно импортировать с помощью приложения Landmark OpenWire®. Программное обеспечение Real-Time View снабжено богатым набором инструментов редактирования, позволяющих создавать настраиваемые шаблоны журналов практически для любого макета.
Вернуться к началу
СтрессПроверка
Программное обеспечение
StressCheck представляет собой простой в использовании инженерный инструмент для проектирования и анализа обсадных колонн. StressCheck может обеспечить значительную экономию общих затрат на обсадную колонну, предоставляя различные автоматизированные формулировки для определения реалистичных нагрузок на разрыв, смятие и осевые нагрузки, а не традиционные профили максимальной нагрузки для наихудшего случая, а также облегчая оптимизацию количества и длины секций обсадной колонны. . В некоторых случаях можно сэкономить до 40 % по сравнению с конструкцией корпуса, разработанной традиционными методами.
Вернуться к началу
ВЕЛЛКАТ
Программное обеспечение
WELLCAT рассчитывает точные профили температуры и давления, которые можно использовать для анализа движения тела трубы и нагрузки обсадной колонны и насосно-компрессорных труб. Программное обеспечение объединяет пять модулей (Drill, Prod, Casing, Tube и MultiString) в общую среду для обеспечения более точных и надежных решений сложных задач проектирования. Тепловые эффекты моделируются при бурении и добыче. Предоставляется комплексный анализ нагрузок и напряжений на обсадные и насосно-компрессорные трубы, включая анализ срока службы. Подробный анализ всей системы обсадных труб позволяет понять влияние роста давления в кольцевом пространстве и взаимодействие всех колонн в системе обсадных труб и насосно-компрессорных труб внутри скважины. Нагрузки и их результирующее движение устья скважины оцениваются для определения целостности трубных конструкций скважины.
Вернуться к началу
Стоимость скважины
Позволяет любому инженеру, от начальника буровой установки до инженера по заканчиванию и бизнес-аналитика, быстро визуализировать текущую установленную и историческую информацию о стволе скважины и скважинном оборудовании в виде схем ствола скважины и отчетов. Это позволяет быстро обновлять текущую конфигурацию скважины и историю. Запланированные завершения также могут быть отображены быстро и легко.
Вернуться к началу
ПЛАН РАБОТЫ
Программное обеспечение
WELLPLAN представляет собой набор приложений, которые предоставляют инженерам по бурению и заканчиванию полный набор инженерных инструментов для анализа, планирования скважин, моделирования и оптимизации скважинных операций. Технология, предлагаемая в пакете программных приложений WELLPLAN, функционирует как интегрированная система и включает встроенные ссылки на программное обеспечение Landmark для управления скважинными данными.
Следующие модули предоставляют подробные, совместимые инструменты планирования скважин для оптимизации рабочего процесса проектирования:
Анализ крутящего момента/сопротивления: обеспечивает подробный анализ крутящего момента и сил сопротивления, воздействующих на бурильную колонну, обсадную колонну или хвостовик.
Гидравлика: обеспечивает всесторонний расчет перепада давления, гидравлику долота и анализ очистки ствола скважины
Буровая головка КНБК: Моделирует эффективность бурения управляемых и роторных буровых компоновок
Анализ критической скорости: моделирует поведение КНБК и определяет критические скорости вращения и высокую концентрацию напряжений в бурильной колонне
Cementing-OptiCem: Предоставляет инструменты для проектирования и моделирования операций цементирования
Управление скважиной: анализ устойчивости к выбросу вместе с полным моделированием эффектов давления, наблюдаемых в стволе скважины во время операций глушения (генерирует листы глушения)
Помпаж: Анализ переходных процессов для операций тампонирования, помпажа и возвратно-поступательного движения, чтобы избежать проблем с контролем скважины и повреждения пласта. Критически важно для операций с жесткими допусками и там, где окна порового давления и градиента трещины малы.
StuckPipe: вычисляет точку прихвата, усилие отдачи, усилия установки яса и силы срабатывания
Notebook: анализирует данные о сопротивлении крутящего момента и гидравлике в режиме реального времени. Данные в режиме реального времени предоставляются модулю реального времени с помощью приложения Landmark OpenWire, которое используется для сбора данных WITSML в полевых условиях и добавления данных в базу данных EDM. Как только данные находятся в базе данных EDM, модуль реального времени WELLPLAN может получить доступ и проанализировать данные.
Вернуться к началу
Связанные темы
Настольные инструменты инженера
Интегрированные рабочие процессы EDM
Режим детализации в службе Power BI — Power BI
- Статья
ПРИМЕНЯЕТСЯ К:
Служба Power BI для бизнес-пользователей
Служба Power BI для дизайнеров и разработчиков
Рабочий стол Power BI
Требуется лицензия Pro или Premium
В этой статье показано, как использовать режим детализации в службе Microsoft Power BI. Вы можете подробно изучить свои данные, используя функции детализации, детализации и расширения в визуальном элементе.
Требования к режиму детализации
Для использования режима детализации визуальный элемент Power BI должен иметь иерархию. Например, у вас может быть визуальный элемент, показывающий количество медалей, выигранных на спортивных соревнованиях. Иерархия в этом примере — это вид спорта, конкретные виды спорта и события. По умолчанию визуализация показывает количество медалей по видам спорта, таким как гимнастика, лыжный спорт и водные виды спорта. Затем вы можете выбрать один из визуальных элементов, например полосу, линию или пузырек, для отображения отдельных видов спорта. Например, при выборе элемента водного спорта отображаются данные по плаванию, дайвингу и водному поло. Затем при выборе элемента прыжков открывается следующий уровень в иерархии и отображаются сведения о событиях прыжков с трамплина, платформы и синхронных прыжков.
Разработчики отчетов часто добавляют иерархию дат к визуальным элементам. Обычная иерархия дат содержит поля для года, квартала, месяца и дня.
Вы можете узнать, есть ли у визуального элемента иерархия, наведя на него курсор. Если параметры управления детализацией отображаются на панели действий, ваш визуальный элемент имеет иерархию.
Детализация вверх и вниз
Следующий пример представляет собой столбчатую диаграмму с иерархией, состоящей из категории, производителя, сегмента и продукта. Гистограмма показывает общее количество единиц, проданных в 2014 году по категориям. Категория — это верхний уровень иерархии. Диаграмма отфильтрована по категориям Сельская и Городская.
Способы доступа к функциям детализации
Существует два способа доступа к функциям детализации, детализации и расширения для визуальных элементов.
Один из способов — навести курсор на визуальный элемент, чтобы использовать значки на панели действий. Включите параметр детализации, выбрав одну стрелку вниз. Серый фон указывает на то, что опция детализации включена.
Другой способ получить доступ к функциям детализации — щелкнуть правой кнопкой мыши точку данных на визуальном элементе, чтобы открыть меню с доступными параметрами.
Детализация всех полей одновременно
Существует множество способов детализации визуального элемента. Выбор значка детализации с двойной стрелкой
переводит вас на следующий уровень в иерархии. Например, если вы находитесь на уровне категории, вы можете перейти к уровню производителя, затем к уровню сегмента и, наконец, к уровню продукта для всех категорий. Каждый шаг на пути показывает вам новую информацию.
Чтобы перейти на уровень выше в иерархии, выберите значок детализации
.
Детализация по одному полю за раз
Значок детализации с двойной стрелкой выполняет детализацию всех полей на холсте одновременно. В этом примере показано, как детализировать одно поле за раз.
На уровне категорий, где на диаграмме показаны сельские и городские районы, выберите значок детализации
включить это.Теперь у вас есть возможность детализировать одно поле за раз, выбрав визуальный элемент, такой как столбец, пузырь или лист.
Примечание
Если параметр детализации не включен, а выбран визуальный элемент, выполняется перекрестная фильтрация других диаграмм на странице отчета, а не детализация.
Выберите полосу для сельской местности. На гистограмме теперь показаны все сельские производители.
На данный момент вы можете:
Продолжайте детализировать по одному полю, выбрав Natura . На гистограмме теперь показаны сегменты производителя Natura в категории «Сельская местность».
Обратите внимание, что заголовок меняется, чтобы показать, на каком уровне вы находитесь, когда вы углубляетесь и снова возвращаетесь.
Перейдите к продуктам, выбрав панель Productivity . Теперь вы находитесь на уровне продукта.
Развернуть поля
Параметр Развернуть добавляет еще один уровень иерархии к текущему представлению. Если вы находитесь на уровне категории, который показывает «Сельская местность» и «Город», вы можете развернуть все текущие столбцы одновременно. При первом расширении производитель добавляется как для сельской местности, так и для городской. Снова разверните и, помимо производителя, будут добавлены данные сегмента как для сельской местности, так и для городской. Каждый шаг в пути показывает предыдущую информацию и добавляет один уровень новой информации.
Развернуть все поля одновременно
В следующем примере показано, как использовать эту функцию для одновременного развертывания всех полей.
На предыдущем шаге нажимайте стрелку детализации, пока не дойдете до второго уровня, Всего единиц по категориям и производителям .
Подтвердите, что параметр детализации
все еще включен, и выберите значок развертывания вниз
. Гистограмма показывает более подробную информацию. Теперь он показывает категорию, производителя и сегмент.Выберите значок развертывания вниз
еще раз, чтобы отобразить все четыре уровня детализации иерархии для Rural. Наведите указатель мыши на полосу, чтобы увидеть более подробную информацию.
Расширять по одному полю за раз
Чтобы получить подробные данные для одного поля, можно развернуть на один уровень вниз в иерархии.
На предыдущем шаге нажимайте значок детализации, пока не дойдете до уровня категории.
Когда значок детализации отключен, выберите панель «Сельская местность», а затем выберите значок «Развернуть вниз».
.На следующем уровне выделяются данные для выбранного поля.
При детализации вы переходите только на следующий уровень иерархии. При расширении вы переходите на следующий уровень иерархии, сохраняя при этом данные того уровня, на котором находитесь.
Показать данные в виде таблицы по мере детализации
Используйте Показать в виде таблицы , чтобы заглянуть за кулисы. Каждый раз, когда вы выполняете детализацию или развертывание, Показать в виде таблицы отображает данные, которые используются для построения визуального элемента. Эта функция упрощает просмотр того, как иерархии, детализация и развертывание работают вместе для создания визуальных элементов.
В правом верхнем углу выберите Дополнительные параметры (…), а затем выберите Показать в виде таблицы .
Данные, составляющие гистограмму, отображаются под визуальным элементом.
Выберите значок с двойной стрелкой, чтобы развернуть все поля одновременно. Наблюдайте, как данные в таблице меняются, чтобы отразить данные, которые используются для создания гистограммы.