Как сверлить отверстия под конфирмат?
📅 12.05.2020 | 👁 1380При сборке мебели из ДСП используют специальные крепежи – еврошурупы, установка которых производится с предварительным сверлением отверстия определенного размера. Выясним, как сверлить отверстия под конфирмат и что для этого может понадобиться. Полость проделывают в толщине одной детали и в торцовой части другой, которые соединяются под прямым углом.
По всей длине у нее должен быть перепад диаметров, что связано с конструкцией винта. У него основная часть имеет резьбу, а шейка – гладкая. Для резьбового стержня потребуется засверлить полость с меньшим, для шейки – с большим диаметром.
У такого крепежа есть потайная головка конусовидной формы с усеченной вершиной, под которую предварительно готовится место.
Какие сверла нужны для еврошурупов?
Чтобы сделать полость правильной геометрической формы, потребуется специальное сверло. Это приспособление унифицировано, поэтому в случае необходимости его можно заменить на изделие другого производителя.
Конфирмат имеет конструкцию, при которой обеспечивается максимальный по площади контакт с телом детали, что значительно повышает прочность соединения. Один конфирмат может заменить 4 стандартных шурупа такой же длины.
Устанавливают такие крепежи при сборке мебели из деревянных элементов, ДСП, МДФ. При сверлении создается высокая нагрузка на инструмент, поэтому следует использовать приспособления с прочностью от 61 до 64 по Роквеллу. Размер зависит от диаметра отверстия и материала.
Как правильно устанавливать конфирмат?
Перед установкой крепежа необходимо сделать разметку. Использование шаблонов ускоряет процесс и делает его более точным.
- проделать следует три места – для резьбы, шейки и шляпки;
- для каждой операции используется отдельное сверло;
- для ускорения процедуры рекомендуется использовать специальное приспособление для еврокрепежа;
- чтобы точно соединить заготовки, следует их скрепить зажимом или тисками;
- дрель должна работать на высоких оборотах, что позволит точно соблюдать заданные параметры.
Как правильно просверлить отверстие под конфирмат?
Прочность соединения зависит от правильности действий. Поэтому нужно соблюдать рекомендации:
- Параметры сверла должны соответствовать размеру винта, что нужно проверить до начала работ.
- Разметить зону сверления, соблюдая точность.
- Зафиксировать элементы в нужном положении.
- Выполнить сверление, контролирую положение инструмента.
Основные размеры отверстия под еврошуруп
Конфирматы производятся по европейским стандартам, поэтому для них нет установленных государственных стандартов. Размерная линейка представлены различными типоразмерами:
- 5*40;
- 5*50;
- 6,2*50;
- 6,4*50;
- 7*40;
- 7*50.
Чаще всего, используют крепежи 6,4*50 мм. Для создания места под резьбовую часть используют сверло с диаметром 4,5 мм, под гладкую шейку – 7,0 мм.
Чтобы закрутить крепежи других типоразмеров, необходимо следовать правилу – диаметр места под резьбовую часть должен равняться размеру стержня без учета высоты резьбы.
Разметка мест на поверхности
Метки на плоской основе выполняются так:
- Угольник кладется так, чтобы одна его часть плотно прилегала к торцу детали, а другая – лежала ровно на основании.
- Откладывается расстояние от конца заготовки до точки, в которой будет производиться сверление.
В этой точке устанавливается и плотно прижимается шило, чтобы получилась отметка.
- Такая же операция повторяется на другой стороне детали.
Сверление
Перед тем, как просверлить сквозное отверстие, под деталь нужно подложить лист фанеры. Это позволит избежать сколов на обратной стороне. Полости под шейку и головку можно проделывать на весу.
При работе в торцовой части инструмент следует держать перпендикулярно. Если утратить контроль, то можно испортить заготовку. Сверло нужно периодически извлекать, чтобы очистить полость от стружки.
Как просверлить отверстия под евровинты
Сколы — главная проблема ДСП. Хоть режь его, хоть сверли. Для получения аккуратных отверстий использовал следующую тактику:. Если, конечно, наловчиться можно и с первого раза сверлить насквозь, не надавливая вовсе в самом конце. Но с моим ДСП не удалось такой фортель проделать — сколы все равно были. Также отметим, что существуют конфирматные сверла.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как сверлить отверстия под конфирмат
- Мебельные конфирматы: размеры, сверла и отверстия под евровинт (еврошуруп)
- Отверстия под конфирматы чем и как сверлить?
- Сверление отверстий под конфирматы
- Евровинт ( конфирмат ), выбор размера для использования
- Как правильно просверлить отверстия под конфирмат
- Отверстие под конфирмат.
- Советы СДЕЛАЙ САМ
- Какое отверстие сверлить под конфирмат. Самый главный крепеж — мебельный конфирмат
- Сверление отверстий под конфирматы
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сверление под конфирмат
Как сверлить отверстия под конфирмат
Сколы — главная проблема ДСП. Хоть режь его, хоть сверли. Для получения аккуратных отверстий использовал следующую тактику:. Если, конечно, наловчиться можно и с первого раза сверлить насквозь, не надавливая вовсе в самом конце. Но с моим ДСП не удалось такой фортель проделать — сколы все равно были.
Также отметим, что существуют конфирматные сверла. Специальные сверла под конфирмат евровинты. За один проход высверливается не только само отверстие в ДСП или в дереве, но и обрамляется «ямка» под заглубление евровинта. Наконец, довелось встретить в продаже и купить сверла Archimedes.
Сноровка требуется определенная, впрочем, это нюансы. Александр , Дата обращения: Указанные сверла Archimedes низкого качества-нарушена центровка, сильное биение, ситуацию не спасает даже замена на нормальное сверло-втулка тоже кривая, Китай низкопробный! Алексей , Дата обращения: Для того чтобы не было сколов, или чтобы они были менее заметны, в проходных отверстиях, используйте обычные сверла по металлу, а еще лучше, при возможности переточите сверло по металлу под более острым углом.
Александр , Дата обращения: У меня получаются сквозные отверстия без сколов проще. Надо подложить под просверливаемую панель еще одну панель ДСП. При сверление прижимать обе части плотно друг к другу. Сверло должно пройти полностью верхнюю панель и нижнюю частично.
Тогда покрытию просто некуда скалываться. Согласен, Александр! Приведенная мной тактика применялась в сверление на собранных деталях «по месту», когда разбирать не имело смысла из-за потери времени.
Отверстия малого диаметра до мм в дереве и ДСП сверлят чаще всего обычными сверлами для металла. Они вполне успешно справляются со своей задачей. Но если для положения отверстия важен каждый миллиметр, то нужно использовать специальные сверла. Сверло для металла при входе в древесину может чуть отклониться в сторону, даже если в месте будущего отверстия сделано углубление шилом.
А вообще, сверление древесины можно осуществлять даже обычным гвоздем или куском проволоки, у которой расплющен конец. К специальным сверлам для дерева приходится прибегать только тогда, когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к чистоте поверхности и точности предъявляются повышенные требования.
Существует несколько видов таких сверл:. Сверла для дерева изготавливают из инструментальных легированных и инструментальных углеродистых сталей, обрабатывать ими металл нельзя. Спиральным сверлом сверлят отверстия небольшого и среднего диаметра. Его вполне можно заменить сверлом для металла, хотя чистота отверстия будет выше при использовании спирального сверла для дерева.
Односпиральное сверло имеет острую режущую кромку и шнековую форму, которая хорошо удаляет стружку. Оно применяется тогда, когда нужно получить точное глубокое отверстие с чистой поверхностью стенок. Перьевое сверло применяют обычно при сверлении отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя имеются сверла с диаметром меньшим ти и большим 25 мм.
Это сверло является самым простым по конструкции и самым дешевым, поэтому его резонно использовать во всех случаях, когда к качеству отверстия не предъявляется высоких требований. К недостаткам перьевого сверла относится плохое направление, невысокая точность диаметра, грубая поверхность стенок отверстия, необходимость периодически удалять стружку, останавливая сверление и извлекая сверло из отверстия.
К достоинствам — простота и дешевизна.
Сверло Форстнера имеет центрирующее острие и острый подрезатель. Благодаря последнему, оно отличается точной геометрией реза.
Обычно используется для сверления глухих отверстий с точными размерами в мягких породах древесины, ДСП или ламинате под установку мебельных навесов. Сверлом Форстнера с длинным острием труднее сделать глухое отверстие для петли в тонкой дверце, так как острие может сделать сквозное отверстие. Но сверло с коротким острием больше склонно к уводу в сторону. Кроме отличий в длине острия, сверла Форстнера, изображенные на фото выше, отличаются максимальной частотой вращения. Есть ещё одно приспособление для вырезания больших отверстий — это балеринка , предназначенная для вырезки больших до мм отверстий в тонких заготовках дерева, ДСП, ДВП и прочих материалах.
Балеринка состоит из центрирующего сверла и двух резцов, которыми осуществляется вырезка круга. Смещение резцов по направляющей задает диаметр вырезаемого круга. Для вращения балеринки используют коловорот или дрель с низким числом оборотов. Можно вращать ее и вручную. Для придания сверлу перпендикулярности применяют кондукторы. Особенно удобны последние для выполнения отверстий в цилиндрических деталях. Особого внимания требует сверление ДСП — из-за своей хрупкой структуры.
Наличие ламинированного или шпонового покрытия усложняет задачу. Чтобы избежать их отслоения, используют сверла с острой кромкой в частности, цилиндрическое сверло Форстнера и подкладку на выходе. Для наметки отверстий нужно обязательно пользоваться шилом. При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами. Присадка — это сверление отверстий в мебельных деталях.
Среди основных производственных операций — распила, нанесения кромки и присадки — последняя самая трудоемкая, причём трудоемкость сверления деталей для одного и того же изделия может отличаться в несколько раз в зависимости от квалификации конструктора.
Мебельные станки и мебельная фурнитура соответственно устроены так, что расстояние между отверстиями расположенными на одной прямой ДЕЛИТСЯ на 32 мм. Причем как по ширине, так и по длине и в торце детали.
Этот стандарт называется «Система 32». Мебель эконом класса, которая продаётся в сетевых магазинах, сконструирована по Системе Диаметр 5 мм глубина 13 мм D5х13 — для полкодержателей, штоков эксцентриков, втулок петель и др.
Диаметр 15 мм глубина 13 мм D15х13 от края детали до центра отверстия 34 мм — для эксцентриков с длинным штоком.
Диаметр 20 мм глубина 13 мм D20х13 от края детали до центра отверстия 9,5 мм — для эксцентриков с коротким штоком т. Диаметр 35мм глубина 12 мм D35х12 от края детали до центра отверстия 22,5 мм — для петель с чашкой 35 мм. Точно и качественно выполнить отверстия в изделиях, изготовленных из натуральной древесины, ДСП, МДФ, металла и других материалов, позволяет такое удобное приспособление, как кондуктор.
Таким приспособлением, в частности, активно пользуются специалисты, занимающиеся производством мебели. При этом кондуктор можно как приобрести в серийном исполнении, так и сделать своими руками. Кондуктор, по сути, — это шаблон для сверления отверстий, позволяющий выполнить их максимально точно.
Используют его и для создания отверстий, ось которых располагается перпендикулярно поверхности детали, и для сверления под углом. Благодаря своей универсальности и простоте кондукторы для сверления отверстий активно применяются в различных сферах. В частности, в машиностроительной отрасли с их помощью уже давно и успешно выполняют сверление отверстий в заготовках различной конфигурации и изготовленных из разных материалов. Нельзя работать без кондуктора и в мебельном производстве, где такое приспособление активно используется при сборке мебели, установке на нее фурнитуры и выполнении целого ряда других технологических операций.
Строительство — еще одна сфера, где кондукторы находят широкое применение. С их помощью, в частности, выполняют бурение отверстий в строительных конструкциях. Кондукторы также необходимы для сверления труб и решения других задач. В качестве мебельного кондуктора чаще всего применяются накладные модели, изготовленные из легких материалов, чтобы было удобнее ими манипулировать.
Можно приобрести такие приспособления в заводском исполнении или изготовить мебельный кондуктор своими руками. Квалифицированные специалисты-мебельщики могут и не использовать кондуктор, чтобы качественно и точно просверлить отверстие в элементах мебельной конструкции, но для этого они должны обладать большим опытом работы в своей области.
Наиболее значимое преимущество кондуктора заключается в том, что с его помощью качественное и точное сверление как перпендикулярного к поверхности детали, так и наклонного отверстия может выполнить даже человек, не обладающий высокой квалификацией. Использование кондукторов исключает необходимость сложных предварительных расчетов и разметки мест расположения будущих отверстий, что снижает трудоемкость сборки мебельной конструкции и позволяет выполнить такую работу за более короткий промежуток времени.
Даже начинающий специалист может разобраться в применении кондуктора для сверления под шканты и для решения других технологических задач. Прежде чем приобрести или изготовить свой самодельный кондуктор, определите, для решения каких задач необходимо его использовать, и на основе этих данных выберите его тип и конструктивное исполнение.
Эти кондукторы называются так потому, что их накладывают на обрабатываемую деталь и закрепляют на ней либо просто фиксируют руками. Посредством кондукторов данного типа, в частности, выполняют сверление отверстий в ДСП, плитах МДФ и в других плоских деталях. Такие шаблоны можно использовать для того, чтобы выполнять отверстия на деталях цилиндрической формы.
Кондукторы данного типа оснащаются вертикальными и горизонтальными осями поворота, что дает возможность выполнять с их помощью отверстия под различными углами.
Это приспособления, которые особенно актуальны для маленьких серийных производств, где важна возможность быстрой переналадки используемого оборудования. Кондуктор данного типа как раз и наделен такими функциями. Данные приспособления для сверления отверстий требуются в тех случаях, когда такую технологическую операцию приходится выполнять в нескольких плоскостях.
Скользящий кондуктор в полном соответствии со своим названием не требует закрепления: его просто прикладывают к тому участку поверхности детали, где надо просверлить отверстие.
Закрепляемые кондукторные устройства, хотя и являются более удобными, несколько ограничивают свободу действий специалиста, что особенно критично при выполнении сверлильных работ на станках, оснащенных только одним шпинделем.
Мебельные кондукторы и шаблоны — это приспособления, без которых практически не обойтись при сборке мебельных конструкций.
Использование кондукторов позволяет избежать основной проблемы, возникающей при сверлении отверстий, — вхождения сверла в обрабатываемую деталь не под тем углом. Исправление этой ошибки отнимает много времени и сил, и не всегда ее вообще можно исправить. Кондуктор, используемый для сверления отверстий, не только позволяет правильно сориентировать сверло на месте выполнения обработки, но и не дает инструменту сбиться с заданной траектории.
Такие приспособления, как мебельные кондукторы и шаблоны, применяются и при производстве, и при сборке мебели, когда в соединяемых элементах надо выполнить отверстия для размещения крепежных элементов. В таких случаях часто используется кондуктор для шкантов или кондуктор для сверления под конфирмат, без которых выполнить качественные отверстия под крепеж не представляется возможным.
Незаменимым такое приспособление является в тех случаях, когда требуется сделать отверстия, в том числе и под углом, в тонких плитах в частности, при выполнении отверстий в ДСП или МДФ.
Мебельные конфирматы: размеры, сверла и отверстия под евровинт (еврошуруп)
И ввинчиваются они с предварительным сверлением отверстий нужных размеров. Именно сверление сборочного отверстия в ДСП под конфирмат мы и рассмотрим в этой статье. Для сборки мебели, как правило, используют конфирматы размером 6,4х50 миллиметров, так как полный диаметр резьбы становит 6,4 миллиметра, а диаметр самого тела конфирмата — 4,4 миллиметра. Поэтому для качественного крепления мебельных деталей с ДСП диаметр отверстий под конфирматы должен быть как минимум в 4,5 миллиметра и как максимум в 5,0 миллиметров и глубиной соответственно не меньше 5,0 сантиметров. В противном случае, к примеру, если диаметр отверстия больше назначенной то конфирмат не будет держать деталь должным образом если меньше, то очень большой риск что конфирмат своей толщиной разорвет деталь с ДСП. Для сверления отверстий используют специальное конфирматное сверло, диаметр которого становит 4,5 миллиметров. Такое сверло оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, и которая так же выполняет зенковку под его шляпку.
Переходим к сверлению отверстий под конфирмат. Для этого вам Осталось только просверлить сквозное отверстие по нанесенной нами разметке.
Отверстия под конфирматы чем и как сверлить?
Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось — читайте далее. Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий читай — идеальный инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах. Ожидаемый результат: ровные края отверстия, максимально гладкая стенка отверстия, минимум сколов, соответствие заявленному диаметру инструмента и полученному результату. Признаемся, подобные эксперименты нам всегда нравились и проводить их одно удовольствие. Для испытаний мы выбрали пять инструментов одной фирмы слева направо :.
Сверление отверстий под конфирматы
Я не мебельщик, но пришлось переделать шкаф, старый разобрал заказал новые боковины и дома собирал на конфирматы. Чтобы отверствия были ровными и точными придумал такую приспособу с отходов. Сначала сделал отверствие только вертикальное но потом строго по размеру сделал горизонтальное. Удобно сверлить по краям — разметку не нужно делать, впритык к краю подвинул стробциной зажал, а среднюю дырочку размечаем. Так как отверствия получались точными и разметку под них я делал в три раза меньше, шкаф сделался быстрее и легче.
Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат.
Евровинт ( конфирмат ), выбор размера для использования
JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser. Например, знаете ли вы, что дюбели легко извлекаются из стен с помощью штопора? Или что направлять гвозди в труднодоступных местах проще, если воспользоваться расческой? Просто нажмите на один из наших советов, и вы сможете приступить к работе прямо сейчас! Как просверлить отверстия на гладкой металлической поверхности.
Как правильно просверлить отверстия под конфирмат
Используется при изготовлении мебели , столярно-строительных и других изделий. Представляет собой специальный шуруп с потайной головкой и тупым концом. Устоявшееся название этой стяжки в России произошло от названия торговой марки нем. Использовать конфирматы на практике стало возможно только с их появлением в России в начале х годов [2]. Конфирмат получил широкое распространение благодаря своей простоте установки, не требующей особой точности разметки и сверления отверстий. Для достижения точной разметки и сверления отверстий под часто применяемую эксцентриковою стяжку может понадобиться использование специальных инструментов или сверлильного станка.
Каким сверлом сверлить отверстие под конфирмат? Размер отверстий и порядок установки.
Отверстие под конфирмат.
Адрес: Новочеремушкинская улица 59к1. Сборка мебели икеа. Собрать кровать детскую на и взрослую на икеа. Алия Х.
Советы СДЕЛАЙ САМ
Содержание: Особенности конструкции и преимущества использования Как выполняется крепеж с помощью евровинтов Как просверлить отверстие под размещение конфирмата Размеры отверстия под еврошуруп Разметка мест сверления Выполнение отверстий. Конфирмат — это наиболее популярный крепежный элемент, используемый при производстве корпусной мебели. Распространение конфирматы получили еще в х годах прошлого века и с тех пор активно используются специалистами, работающими в мебельном производстве. Указанное же в заголовке слово произошло от наименования торговой марки Confirmat, которое немецкая компания Hafele начала использовать при выпуске крепежных элементов данного типа. Конфирматы представляют собой винты, оснащенные потайной головкой, в которой имеются шлицы двух типов.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку. Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Какое отверстие сверлить под конфирмат. Самый главный крепеж — мебельный конфирмат
В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье. Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием. Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла. Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл.
Сверление отверстий под конфирматы
Винты, шурупы, саморезы и т. Одним из самых популярных способов фиксации деталей является технология с использованием евровинта конфирмата. Этот крепежный элемент позволяет надежно закрепиться в материале одной операцией. Нужно, только, сделать геометрически правильное отверстие.
NexGen Reports 2021 Разведка и геотехническое подтверждение участка Результаты бурения
VANCOUVER, BC, 27 января 2022 /PRNewswire/ — NexGen Energy Ltd. NYSE: NXE) (ASX: NXG) рада объявить о результатах радиоактивности и завершении полевых программ 2021 года, которые были сосредоточены на разведке и программе подробного геотехнического подтверждения площадки на месторождении Эрроу («Стрела» или «Проект») на 100% собственность, собственность Rook I, в бассейне Атабаски, Саскачеван.
Основные моменты программы разведки 2021:
Продолжить чтение
В рамках программы разведки 2021 года завершено бурение 18 скважин общей протяженностью 10 849,04 м, из которых 6 400,31 м нацелены на электромагнитные проводники (проводники), которые соседствуют с той, в которой находится Эрроу, и 4 448,73 м нацелены значительно ниже текущего месторождения Эрроу. Расположение разведочных скважин см. на Рисунке 1. скважина. Это пересечение расположено примерно на 230 м ниже и к юго-востоку от установленных в настоящее время минерализованных доменов в Эрроу (рис. 2).
Результаты сцинтилметрии см. в таблице 1.
Ли Курьер, главный исполнительный директор, прокомментировал: «Результаты разведки 2021 года подтвердили беспрецедентную перспективность открытия дополнительных зон минерализации типа «Стрела» на Рук-1, в частности, учитывая ограниченное количество скважин, пройденных в течение короткого сезона, как следствие. пандемии.Кроме того, геотехническое бурение на площадке подтвердило очень хорошие грунтовые условия для разработки и эксплуатации, которые были включены в Исследование воздействия на окружающую среду, завершение которого запланировано на этот квартал.NexGen вступает в очень захватывающий 2022 год с этапом Разработка Rook I, продолжающееся исследование многочисленных целей и начало деятельности по созданию инфраструктуры на местах в то время, когда население мира осознает значительную важность ядерной энергии в обеспечении базовой нагрузки чистым воздухом».
Грант Гринвуд, вице-президент по разведке, прокомментировал: «Результаты показывают, что под Стрелой присутствует дополнительная минерализация, которая ранее не была идентифицирована в каркасных схемах ресурсов. Кроме того, региональные результаты вдоль коридоров Паттерсона и Дерксона выявили многочисленные новые пересечения радиоактивности. , хрупкие структурные нарушения и гидротермальные изменения, что значительно повышает перспективность этих целей для немедленного наблюдения в 2022 году».
2021 Цели разведочного бурения:
«Под стрелой»
На основании структурной интерпретации и геофизических аномалий, которые простираются ниже известной урановой минерализации в Арроу, три (3) скважины алмазного бурения были спроектированы более чем на 3 скважины алмазного бурения. 300-метровые ступени вниз по падению от текущих каркасов Arrow Deposit. Пересечения аномальной радиоактивности в двух (2) из трех (3) отверстий иллюстрируют, что минерализация существует ниже текущих каркасов месторождения Стрелы, что указывает на дальнейший потенциал минерализации на глубине.
» Региональный»
Основное внимание региональной программы разведки 2021 года направлено на тестирование проводников параллельно и к востоку от проводника, в котором находится месторождение Эрроу, наряду с другими открытиями NexGen, включая Южную Стрелу, Кэннон, Лук и Гарпун. Эти параллельные проводники отображают сложенные друг в друга геофизические аномалии, которые имеют сходные характеристики с теми, которые первоначально выделяли Эрроу как предполагаемую цель. Результаты региональной программы разведки 2021 года демонстрируют продуктивность проводников, расположенных на целевых участках Кэмп-Ист, Дерксон и Дерксон-Уэст. Пересечения хрупких структурных нарушений, которые включают изменения и аномальную радиоактивность, служат ориентиром для последующей разведки в направлении потенциального промышленного скопления урана.
Рисунок 1: Разведка 2021 г. – Бурение скважин завершено
Рис. 2: 2021 г. Разведка внизу – Бурение скважин завершено – Вид сверху (слева) и поперечное сечение на северо-восток (справа).
Таблица 1: Данные разведочного бурения за 2021 год
Примечание. Радиоактивность – это гамма-излучение, измеряемое в импульсах в секунду (имп/с) от керна буровой скважины с помощью портативного сцинтилметра RS-125. Ожидаются результаты анализа
Скважина | Глубина несогласия — фундамент De (м) | Результаты портативного сцинтилметра (RS-120/125) | ||||||
Внутренний диаметр отверстия | Азимут | Погружной | Общая глубина (м) | | От (м) | К (м) | Ширина (м) | Диапазон CPS |
АР-21-266 | 314 | -73 | 1482,73 | 129,50 | 1058,50 | 1060. | 1,50 | <500 - 1475 |
АР-21-266а | 314 | -73 | 120,00 | Н/Д | Нет аномальной радиоактивности | |||
АР-21-267 | 314 | -73 | 1446.00 | 117,30 | Нет Аномальная радиоактивность | |||
АР-21-268 | 314 | -73 | 1400.00 | 113,75 | 964,00 | 965,50 | 1,50 | <500 - 795 |
| | | | | 1125,00 | 1125,50 | 0,50 | <500 - 550 |
| | | | | 1128,50 | 1135. | 6,50 | <500 - 3530 |
РК-21-131 | 300 | -65 | 501,00 | 51,00 | Нет Аномальная радиоактивность | |||
РК-21-132 | 300 | -65 | 468,00 | 34,00 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-133 | 300 | -65 | 555,00 | 49,00 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-134 | 300 | -65 | 516,63 | 57,70 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-135 | 310 | -70 | 534. | 81,00 | 273,00 | 273,50 | 0,50 | <500 - 510 |
РК-21-136 | 310 | -70 | 447,00 | 88.10 | 166,50 | 167,00 | 0,50 | <500 - 3100 |
| | | | | 319,50 | 320,50 | 1,00 | <500 - 500 |
РК-21-137 | 310 | -70 | 534,00 | 90,70 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-138а | 310 | -70 | 96,88 | 90,00 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-138 | 310 | -70 | 486,00 | 82,30 | Нет Аномальной Радиоактивности | |||
РК-21-139 | 315 | -65 | 495,00 | 84,00 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-140 | 315 | -70 | 479,40 | 80,95 | 88,50 | 89,50 | 1,00 | <500 - 810 |
| | | | | 166,00 | 167,00 | 1,00 | <500 - 1380 |
РК-21-141 | 315 | -70 | 488,00 | 92. | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-142 | 315 | -70 | 465,00 | 84,00 | Нет аномальной радиоактивности | |||
РК-21-143 | 315 | -70 | 334,40 | 79,90 | Нет аномальной радиоактивности |
.
Программа подтверждения площадки на 2021 год. подтвердить приповерхностные геотехнические условия в местах наземной инфраструктуры и оценить потенциальные местоположения карьеров для поддержки завершения предварительного проектирования, детального проектирования и планирования выполнения; и
Полевые работы, связанные с наземными исследованиями, включали бурение 18 скважин акустическим бурением с различными геофизическими испытаниями и установками пьезометров, а также выемку 93 испытательных шурфов ± испытания плитой под нагрузкой. 72 испытательных шурфа и все 18 акустических скважин были предназначены для подтверждения подземных условий под предполагаемой наземной инфраструктурой, такой как горная терраса, склады отходов и руды, взлетно-посадочная полоса, подъездная дорога и различные вспомогательные сооружения. В оставшихся 21 шурфе оценивались потенциальные исходные материалы.
В рамках программы 2021 года завершено бурение семи (7) скважин алмазного бурения высокого качества (от ГАР-21-037 до ГАР-21-043) общей протяженностью 5 076,45 м (Рисунок 3). Все скважины были геотехнически зарегистрированы в соответствии с критериями каротажа RMR89, в трех (3) скважинах были установлены вложенные вибрационные пьезометры (VWP), а в четырех (4) скважинах были отобраны образцы для геомеханической характеристики. Испытания точечной нагрузкой, измерения плотности и акустические телесъемки были выполнены на всех скважинах. На всех скважинах были проведены гидравлические испытания пакеров для измерения проводимости воды в различных толщах пород и вдоль конструкций. Результаты подтвердили, что массив горных пород в пределах и вблизи инфраструктуры УГТМО и LOM является пригодным, в основном неизмененным и бесструктурным, а также имеет низкую гидравлическую проводимость, что является полезными геотехническими и гидрогеологическими свойствами для разработки и обслуживания подземной инфраструктуры. Программа подтвердила низкую гидравлическую проводимость, предполагаемую в предыдущих инженерных изысканиях, подтвердила местоположение и взаимное расположение УГТМО, стволов и инфраструктуры LOM, а также обосновала наземную опору и конструкцию УГТМО.
Рис. 3: Вид сверху на геотехнические трассы буровых скважин, заложенные в ТЭО проекта шахты.
О компании NexGen
NexGen — это корпорация из Британской Колумбии, занимающаяся разработкой проекта Rook I, расположенного в юго-западной части бассейна Атабаска, Саскачеван, Канада, для запуска в производство. Проект Rook I поддерживается технико-экономическим обоснованием, соответствующим стандарту NI 43-101, в котором изложены исключительные экологические показатели, а также лучшие в отрасли экономические показатели. В Rook I находится месторождение Arrow, в котором находятся измеренные минеральные ресурсы 209.0,6 млн фунтов U3O8, содержащихся в 2,18 млн тонн с содержанием U3O8 4,35%, выявленные минеральные ресурсы 47,1 млн фунтов U3O8, содержащиеся в 1,57 млн тонн с содержанием 1,36% U3O8, и предполагаемые минеральные ресурсы 80,7 млн фунтов U3O8, содержащиеся в 4,40 млн тонн содержание 0,83% U3O8.
NexGen имеет высококвалифицированную команду профессионалов урановой промышленности с успешным опытом открытия месторождений урана и разработки проектов от открытия до производства. Компания является лауреатом премии PDAC Билла Денниса 2018 года за открытие полезных ископаемых в Канаде и премии 2019 года.Премия PDAC за экологическую и социальную ответственность.
http://www. nexgenenergy.ca
Техническое раскрытие информации
Вся техническая информация в этом пресс-релизе была проверена и одобрена Энтони (Тони) Джорджем, инженером, директором проекта NexGen. и Мэтью Бэтти, P. Geo., руководитель NexGen по геологии и ресурсам, в качестве квалифицированных лиц в соответствии с National Instrument 43-101.
Технический отчет в отношении FS размещен в SEDAR ( www.sedar.com ) и EDGAR (www.sec.gov/edgar.shtml ) и доступен для ознакомления на веб-сайте NexGen Energy (www.nexgenenergy. ок).
Предостережение для инвесторов из США
Этот выпуск новостей включает термины классификации минеральных запасов и минеральных ресурсов, которые соответствуют стандартам отчетности Канады, а оценки минеральных запасов и минеральных ресурсов сделаны в соответствии с NI 43-101. NI 43-101 — это правило, разработанное Управлением по ценным бумагам Канады, которое устанавливает стандарты для всего публичного раскрытия эмитентом научной и технической информации, касающейся проектов добычи полезных ископаемых. Эти стандарты отличаются от требований Комиссии по ценным бумагам и биржам («SEC») и устанавливают правила SEC, применимые к компаниям, представляющим отчетность в Соединенных Штатах. Следовательно, информация о минеральных запасах и минеральных ресурсах, включенная в этот пресс-релиз, несопоставима с аналогичной информацией, которая обычно раскрывается местными отчитывающимися компаниями США в соответствии с требованиями SEC к отчетности и раскрытию информации. Соответственно, информация о месторождениях полезных ископаемых, изложенная в настоящем документе, не может быть сопоставимой с информацией, обнародованной компаниями, которые отчитываются в соответствии со стандартами США.
Прогнозная информация
Информация, содержащаяся в данном документе, содержит «прогнозные заявления» в значении применимых законов и правил США о ценных бумагах и «прогнозную информацию» в значении применимого канадского законодательства о ценных бумагах. «Прогнозная информация» включает, помимо прочего, заявления в отношении оценок минеральных запасов и минеральных ресурсов, месторождения Эрроу 2021 года, проекта Rook I и оценки производства урана, качества и долгосрочных средних цен на уран, ожидаемых эффектов. завершенных результатов бурения по проекту Rook I, запланированных рабочих программ, завершения дальнейших исследований площадки и инженерных работ для поддержки базовой инженерии проекта и ожидаемых результатов. Как правило, но не всегда, прогнозную информацию и заявления можно определить по использованию таких слов, как «планы», «ожидается», «ожидается», «бюджет», «запланировано», «оценки», «прогнозы». , «намеревается», «предвидит» или «полагает» или их отрицательную коннотацию, или варианты таких слов и фраз, или заявляют, что определенные действия, события или результаты «могут», «могут», «были бы», «могут» или «будет принято», «произойдет» или «будет достигнуто» или их отрицательный оттенок. Заявления, относящиеся к «минеральным ресурсам», считаются прогнозной информацией, поскольку они включают подразумеваемую оценку того, что, исходя из определенных оценок и допущений, описываемые минеральные ресурсы могут быть прибыльно добыты в будущем.
Прогнозная информация и заявления основаны на текущих ожиданиях, убеждениях, предположениях, оценках и прогнозах в отношении бизнеса NexGen, отрасли и рынков, на которых она работает. Прогнозная информация и заявления сделаны на основе многочисленных допущений, в том числе, среди прочего, о том, что оценки запасов и ресурсов полезных ископаемых, а также ключевые допущения и параметры, на которых основаны такие оценки, изложены в данном пресс-релизе и техническом отчете для имущества, результаты запланированной разведочной деятельности соответствуют ожидаемым, цена и предложение урана на рынке, стоимость запланированной разведочной деятельности, финансирование будет доступно, если и когда это потребуется, и на разумных условиях, что сторонние подрядчики, оборудование, поставки и правительственные и другие разрешения, необходимые для проведения запланированных NexGen разведочных работ, будут доступны на разумных условиях и своевременно, и общие деловые и экономические условия не изменятся существенным образом неблагоприятным образом. Несмотря на то, что допущения, сделанные Компанией при предоставлении информации прогнозного характера или заявлении прогнозного характера, в настоящее время считаются руководством разумными, нет никаких гарантий, что такие предположения окажутся точными в будущем.
Прогнозная информация и заявления также связаны с известными и неизвестными рисками и неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели и достижения NexGen будут существенно отличаться от любых прогнозов результатов, показателей и достижений NexGen, выраженных или подразумеваемых такой прогнозной информацией или заявлениями, включая, помимо прочего, наличие отрицательного операционного денежного потока и зависимость от финансирования третьей стороны, неопределенность в отношении доступности дополнительного финансирования, риск того, что ожидаемые результаты анализа не подтвердят ранее объявленные предварительные результаты, выводы экономических оценок, риск того, что фактические результаты геологоразведочных работ будут отличаться от ожидаемых, стоимость рабочей силы, оборудования или материалов возрастет больше, чем ожидалось, что будущая цена на уран снизится или иным образом не поднимется до экономического уровня, привлекательность альтернативных источников энергии для производства урана энергии, что канадский доллар укрепится по отношению к доллару США, что минеральные ресурсы и запасы не соответствуют оценке, что фактические затраты или фактические результаты мелиоративных работ выше, чем ожидалось, что изменения в проектных параметрах и планах продолжают уточняться и могут привести к увеличению затрат, неожиданным изменениям в минеральных ресурсах и запасах, сортности или степени извлечения или другим рискам, обычно связанным с добычей полезных ископаемых, непредвиденным задержкам в получении разрешений правительства, регулирующих органов или коренных народов, рискам, связанным с правом собственности и консультациями коренных народов, зависимостью от ключевых руководство и другой персонал, недостатки в праве собственности Компании на ее имущество, незастрахованные риски, неспособность управлять конфликтами интересов, невозможность получения или сохранения необходимых разрешений и лицензий, риски, связанные с изменениями в законах, правилах, политике и общественном мнении, а также как эти факторы или другие риски, более подробно описанные в ежегодном информационном бюллетене NexGen. rm от 11 марта 2020 года, поданной в комиссии по ценным бумагам всех провинций Канады, кроме Квебека, и в NexGen 40-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, которые доступны в SEDAR по адресу www.sedar.com и Edgar по адресу www.sec.gov .
Несмотря на то, что Компания попыталась определить важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозной информации или заявлениях или подразумеваются прогнозной информацией или заявлениями, могут быть и другие факторы, которые влияют на результаты. быть не таким, как предполагалось, оценивалось или предполагалось. Читателей предупреждают, чтобы они не слишком полагались на прогнозную информацию или заявления из-за присущей им неопределенности.
Нет никаких гарантий, что прогнозная информация и заявления окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых, предполагаемых или предполагаемых. Соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления или информацию. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению или переизданию прогнозной информации в результате появления новой информации или событий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о ценных бумагах.
ИСТОЧНИК NexGen Energy Ltd.
Расширитель по команде позволяет цифровое подтверждение множественных активаций, состояние лезвия
Расширитель активируется через нисходящие каналы, работает независимо от параметров бурения, расхода насоса 2 By Ahmed Al-Essa, Baker Hughes Цифровой расширитель GaugePro Echo по команде активируется по нисходящему каналу и может активироваться и повторно активироваться столько раз, сколько необходимо. Это позволяет выборочно расширять проблемные пласты и окна боковых стволов для облегчения бурения боковых стволов в необсаженном стволе. Развертка также обеспечивает подтверждение состояния и положения лезвия в режиме реального времени.
Для повышения эффективности и снижения рисков при бурении проблемных пластов в глубоководных и других морских скважинах были разработаны расширяемые расширители. Хотя механические и гибридные расширяемые расширители некоторое время использовались в морских приложениях, они не обеспечивали связи, эксплуатационной надежности и гибкости, которые требуются операторам при бурении с высокой стоимостью за фут.
Baker Hughes Недавно выпущенный на рынок GaugePro Echo направлен на устранение этих ограничений. Цифровой расширитель, управляемый по команде, сводит к минимуму зазор, нижнюю часть ствола скважины, которая бурится только с помощью пилотного долота, и устраняет дополнительные операции по расширению, обычно необходимые для бурения этой секции.
Двойное назначение
Использование расширяемых расширителей для расширения стволов глубоководных скважин выполняет важную функцию повышения эффективности и безопасности скважин. При бурении через неустойчивые пласты и сложные условия неполное расширение во время бурения или вскоре после того, как компоновка низа бурильной колонны (КНБК) достигает полной глубины (TD), увеличивает проблемную зону, чтобы дать больше времени для спуска обсадной колонны до обрушения пласта. При строительстве скважины с наклонным профилем неполное расширение расширяет секцию ниже известного размера обсадной трубы до немного большего диаметра, чтобы обеспечить более узкий зазор обсадной колонны и достаточное кольцевое пространство для цементирования.
Строительство скважин с наклонным профилем было введено компанией Eni в 2000 году для повышения эффективности и безопасности строительства глубоководных скважин. Для скважин с наклонным профилем требуются роторные управляемые системы (РУС) для создания гладких стволов скважин и расширяемые расширители для управления эквивалентными плотностями циркуляции (ЭЦП) и поддержания стабильности ствола скважины при расширении отверстия под обсадной колонной для обеспечения надежного цементирования. ECD представляет собой эффективную плотность циркулирующей жидкости в стволе скважины, являющуюся результатом суммы гидростатического давления, создаваемого статическим столбом жидкости, и давления трения. Это важный параметр для предотвращения выбросов и поглощений, особенно в скважинах с узким окном между градиентом трещины и градиентом порового давления. Метод тощего профиля обеспечивает более быстрое бурение, лучший контроль скважины и меньшее количество материала в пределах узкого окна давления. Уменьшая зазор между скважиной и обсадной трубой, можно добавить дополнительные обсадные колонны для доступа к запасам, которые в противном случае были бы недоступны из-за их глубины. В качестве альтернативы к резервуару можно получить доступ через скважину большего диаметра для увеличения дебита.
Предыдущие технологии
Первая цифровая развертка по команде была разработана компаниями Baker Hughes и Statoil в 2007 г. как прототип одного размера; он использовался исключительно в норвежском и британском секторах Северного моря. В 2012 г. компания Baker Hughes приступила к разработке нескольких размеров усовершенствованного расширителя, активируемого по нисходящей линии связи, для глобальных морских рынков. Технология концентрического расширяемого расширения в настоящее время используется на большом проценте эксплуатационных скважин. Наиболее распространенным применением является расширение башмака к башмаку для увеличения зазора для облегчения спуска и спуска обсадной колонны. Однако у традиционных расширяемых систем расширения есть недостатки.
Шаровые расширители нельзя размещать близко к долоту для связи КНБК. Их можно активировать и/или деактивировать только один раз. Они не предоставляют подтверждения полного выдвижения лезвия, за исключением проверки окна. Время активации и деактивации в среднем составляет 30 мин.
Развертки, активируемые радиочастотной идентификацией (RFID), не обеспечивают подтверждения активации или того, полностью ли выдвинуты или втянуты лезвия. Чип RFID может вызвать проблемы с движущимися частями КНБК. Время активации и деактивации в среднем составляет 30 мин.
Гидравлические расширители не подтверждают активацию или полное выдвижение или втягивание лопастей. Также могут быть проблемы с активацией. Динамическая дисфункция и потеря управляемости могут возникнуть, потому что активация всегда осуществляется по скорости потока. Размещение расширителя на высоте 100-300 футов над долотом означает, что эквивалентную часть скважины нельзя расширить без специальной операции, которая обычно требует одного-двух дней буровой установки.
Недорасширение по команде
Первый цифровой расширитель по команде был разработан совместно Baker Hughes и Statoil в 2007 году в виде прототипа одного размера с гидравлической активацией лезвия, управляемой с поверхности. Гидроэлектрический расширитель с дистанционным управлением использовался исключительно в норвежском и британском секторах Северного моря.
В 2012 г. компания Baker Hughes приступила к разработке нескольких размеров усовершенствованного расширителя, активируемого нисходящим каналом, для глобальных морских рынков. Развертка является единственной в своем роде, которая может в цифровом виде подтверждать активацию и деактивацию. Энергия поступает от электрического тока из системы MWD и вырабатывается турбиной с приводом от бурового раствора или через проводную трубу. Лопасти втягиваются с помощью поршня с гидравлическим приводом, работающего независимо от скорости потока, давления жидкости, числа оборотов в минуту (об/мин) и нагрузки на долото (WOB).
Расширитель нисходящего канала можно активировать и деактивировать столько раз, сколько необходимо, и он обеспечивает подтверждение статуса и положения лезвия в режиме реального времени. Он также может отправлять информацию о давлении масла, температуре масла и вибрации в режиме реального времени. Множественные активизации снижают риски, позволяя выборочно расширять проблемные пласты и расширять окна боковых стволов для облегчения бурения боковых стволов в необсаженном стволе. Активация и деактивация требуют 8 минут или меньше.
Расширитель можно размещать несколько раз в любом месте КНБК, в том числе рядом с долотом. Он может бурить и расширять за один проход, что сокращает время обработки труб и буровой площадки, а также связанные с этим риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью. Тройное резервирование отказоустойчивых мер гарантирует, что расширитель всегда выйдет из отверстия.
В одну КНБК можно установить до трех независимых расширителей. Эта функция особенно ценна при расширении шпуров. Когда основной расширитель размещается поверх КНБК для расширения ствола скважины во время бурения, не влияя на измерения оценки пласта, а другой расширитель размещается рядом с долотом, устраняется традиционный второй проход расширения ствола скважины, улучшаются условия ствола скважины и обсадная колонна может быть спущена значительно быстрее и безопаснее.
Цифровая развертка по команде может работать при температурах до 302°F (150°C), при рабочем давлении до 3000 фунтов на кв.От 0 до 1598 галлонов в минуту (от 1100 до 6050 л/мин). Падение давления в инструменте составляет 150 фунтов на кв. дюйм при 1400 галлонов в минуту (10,3 бар при 5300 л/мин), а степень искривления составляет 5°/100 футов при вращении и 10°/10 футов при невращении.
Подбор долота и расширителя для оптимальной производительности
Подбор расширителей и долот по агрессивности и размеру резца позволяет более точно сбалансировать нагрузки при бурении однородных пластов. Например, если долото опережает расширитель, внутренние напряжения пласта могут быть сняты к тому времени, когда расширитель начнет бурение нового пласта, не оставляя нагрузки на долото. Вес переносится на развертку, что может повредить фрезы. При отсутствии нагрузки на долото боковые и вихревые вибрации могут привести к меньшему повреждению КНБК, а устойчивость ствола скважины может быть быстро потеряна. Подбор долота и расширителя по агрессивности может уменьшить или устранить эти риски.
Послужной список
GaugePro Echo прошел коммерческие испытания в Северном море, Мексиканском заливе и Малайзии. На месторождении Южный Осеберг в норвежском секторе Северного моря использование расширителя позволило оператору пробурить участок длиной 8 195 футов (2 498 м) на 2,7 дня быстрее, чем было задано, несмотря на высокую расчетную ЭЦП в скважине 12 ¼ дюйма. ствола скважины, низкая скорость проходки (ROP) из твердых пород и нестабильного пласта ближе к концу участка. В дополнение к цифровому расширителю, КНБК для бурения и расширения состояла из системы AutoTrak RSS, службы околодолотной гамма-диагностики ZoneTrak G, интегрированной службы MWD/LWD OnTrak, службы производительности бурения CoPilot, службы азимутальной плотности и нейтронной пористости LithoTrak и акустической каротажа SoundTrak. оказание услуг. Наблюдались низкие вибрации и прерывистое скольжение, и после операции расширитель был откалиброван без износа.
На месторожде и незначительный износ лезвия. Конструкция долота PDC была адаптирована к конструкции расширителя, чтобы оптимизировать буровую компоновку и свести к минимуму прерывистое скольжение и сопутствующие боковые вибрации. Скважина была пробурена с наклонной траекторией до 90°, с крутизной изгиба до 5°/100 футов (30 м).
В глубоководной скважине в Мексиканском заливе размещение цифрового расширителя рядом с долотом позволило расширить ствол скважины за счет нескольких типов твердых абразивных пород без специальной операции по расширению скважины. Оператор сэкономил 36 часов буровой установки и 2,1 миллиона долларов. Ример был активирован в рекордно короткие сроки – пять минут. После операции вытащили из ямы в отличном состоянии. Последующий спуск обсадной колонны и цементирование прошли успешно, результаты испытаний на целостность пласта оказались выше ожидаемых.
Используя управляемый по команде цифровой расширитель для бурения до проектной глубины и расширения при одновременном уменьшении сечения скважины всего до 14,8 футов (4,5 м) за один проход, оператор на шельфе Малайзии получил более стабильное и эффективное решение для установки обсадной колонны в сложных условиях. секции, устранил специальный цикл вскрытия отверстий и сэкономил 325 000 долларов. В разрезе обнаружены зоны истощения и высокого давления. Увеличение веса бурового раствора, которое потребуется для бурения зоны высокого давления, негативно повлияет на истощенную зону выше. Сложность была увеличена за счет тяжести изгиба 3 ° / 100 футов (30 м).
Предыдущие прогоны не соответствовали траектории.