Выбираем перфоратор: для домашниз работ, для ремонта квартиры

Содержание

Как выбрать перфоратор для дома или постоянной работы + Фото и Видео

Когда идет ремонт или строится дом, перфоратор – один из самых нужных инструментов. С появлением этого прибора, способного выдержать существенные нагрузки, работать стало легче и комфортней. Выбор подобных устройств сегодня огромен – их предлагает каждая фирма-изготовитель инструмента.

А вот как выбрать перфоратор, который окажется качественным, удобным и долго прослужит. Такой вопрос вполне оправдан – ведь при покупке придется потратить немаленькую сумму – удовольствие это нельзя назвать слишком дешевым. Чтобы сделать выбор правильно, надо знать принцип работы перфоратора и особенности его конструкции. Рассмотрим всё это подробно, чтобы выяснить, чем отличаются друг от друга разные модели подобных устройств.

Читайте также:

  • Отличие перфоратора от ударной дрели – разложим все по полочкам

Ударная дрель и перфоратор – отнюдь не одно и то же

Некоторые ошибочно полагают, что дрель с ударным механизмом работает точно так же, как и перфоратор. Но это не так – хоть и называют такую дрель «дрелью-перфоратором», но принцип действия этих двух электрических инструментов разительно отличается. Да, они оба пробивают отверстия, но удары при этом имеют разную силу, а также различное происхождение.

Дрель ударного типа работает в качестве пробойника за счет зубчатой передачи двух колес, называемых трещотками. При определенном давлении на дрель возникает колебательное движение ее оси, которое и позволяет сделать отверстие. Но производительность при этом не может быть высокой, а удары получаются довольно слабыми. Поэтому твердый бетон, например, такой дрелью не пробить.

А вот перфоратор как раз и предназначен для сверления камня, кирпича и бетона. Также с его помощью можно перенести усилие на рабочую кромку пики, лопатки или бура, позволив этим инструментам работать с максимальной отдачей.

В перфораторе в качестве основного элемента конструкции используется механизм электромеханического или электропневматического типа. Благодаря нему создается ударное усилие, достаточное для пробивания бетона или камня. При этом мастеру не требуется сильно давить на рукоятку перфоратора. У некоторых моделей механический ударный механизм подобен таковому у дрели, но он является менее прочным, чем электромагнитный или пневматический механизм.


Поршень и механизм пневматической системы ударов, как правило им оснащаются L образные перфораторы.


Механизм типа “пьяный” подшипник, который вращаясь заставляет боек совершать удары, таким механизмом оснащаются узкие перфораторы.

Так, если сравнить механический и пневматический механизмы, то можно заметить, что последний значительно облегчает работу по твердой поверхности. При использовании механического ударного устройства приходится прилагать усилие в три раза большее, чем при использовании пневматического устройства. При выборе перфоратора для дома, лучше обратите внимание в сторону более современных моделей, а о механических благополучно забудьте.

Что надо учесть при выборе перфоратора

Инструмент этот может быть: с одним режимом сверления, с двумя режимами (сверление плюс удар), а также с тремя режимами (к предыдущим двум режимам добавляется долбление). Кроме того, перфораторы по весу классифицируются на тяжелые, среднего веса и легкие. Последние будут не тяжелее 4 килограммов, средние «потянут» от 4 до 5 килограммов, а самые тяжелые приборы подобного типа могут весить 5-10 килограммов и более.

Энергия удара

Одним из основных параметров устройства является энергия удара. Для ее измерения используются джоули. Легкие модели обладают силой удара не более чем 1-2 джоуля, а перфораторы «посерьезнее» могут ударить с силой от 8 до 15 джоулей. Чем больше энергия удара, тем больший диаметр отверстия может быть получен. Когда эта величина достаточно мала, то прибор работает не эффективнее, чем дрель ударного типа. При этом он будет не пробивать отверстие, а высверливать его. В результате его оснастка будет изнашиваться крайне быстро, а о высокой производительности мечтать не придется.

Говоря об энергии удара, надо знать, что она не зависит от того, с какой силой давить на рукоятку перфоратора. А вот при работе с ударной дрелью дело обстоит как раз наоборот. Если предприимчивый продавец магазина инструмента для привлечения внимания рассказывает о повышенной энергии удара перфоратора, выслушайте его слова скептически.

Следует знать, что значение данного параметра, превышающее 10 джоулей, приведет к быстрому выходу из строя вашего инструмента. Ведь при таких высоких нагрузках его тугоплавкие вставки разрушатся за весьма короткий промежуток времени.

Если нужен перфоратор для сверления небольших отверстий под дюбеля и анкорные болты, тогда смотрите компактные модели устройств с энергией удара 1 – 2 Дж:

Если кроме сверления отверстий под дюбель необходимо производить: штробление, вырезать подрозетники, производить бурение отверстий большого диаметра, выбирайте устройства средней мощности с энергией удара- 5 – 8 Дж:

Если перфоратор необходим для демонтажа стен и пробивания проходов, тогда смотрите на мощные устройства с системой SDS MAX и энергией удара 10 Дж и более:

Частота ударов

Если подсчитать, сколько раз в одну минуту ударяет поршень устройства о его боек, то получим величину, называемую частотой ударов. Чем она больше, тем выше скорость пробивания отверстий. Производительность перфоратора зависит как от частоты, так и от энергии удара. Фирмы-изготовители, выпускающие самые долговечные и эффективно работающие приборы, в своих моделях гармонично сочетают эти два параметра.

Поэтому, лучше обращать свое внимание именно на надежные бренды, продукция которых отличается отменным качеством и поразительной долговечностью. Конкретно о самых лучших фирмах-изготовителях мы поговорим чуть далее.

Мощность перфоратора

Перфораторы – менее мощные устройства, чем электродрели. Это связано с тем, что сверлить гораздо тяжелее, чем бурить. Поэтому вал перфоратора при работе не требует столь высокой скорости вращения, как у дрели. У приборов с разными типами патронов мощность отличается. От 400 до 800 ватт потребляют модели с патронами типа SDS-Plus. Перфораторы с патронами SDS-Max имеют мощность в пределах от 1 до 1,2 киловатта. Собственно говоря, выбирая данный инструмент, на мощности делать акцент не следует – это не самый важный параметр.

Частота вращения шпинделя

Скорость вращения вала перфоратора ниже, чем у дрели – об этом уже упоминалось выше. В зависимости от класса прибора, значение этой величины может составлять от 600 до 1500 оборотов в минуту. Частота вращения уменьшается с увеличением мощности и производительности перфоратора – это связано с его конструкционными особенностями. Ведь у производительных моделей оптимальный диаметр оснастки достаточно велик. В общем-то, и вращается вал прибора лишь для того, чтобы пыль после бурения удалить. Маленькому буру приходится вращаться быстрее, а большому – медленнее, иначе он слишком быстро износится.

Модели перфораторов с высокой скоростью вращения вала имеют немалый вес, что не облегчает удобство пользования. Кроме того, у таких высокоскоростных устройств очень быстро изнашиваются спиральные канавки, с помощью которых отходы бурения удаляются с места работы. Из-за этого прибор начинает довольно-таки сильно нагреваться, и в результате его даже может заклинить в отверстии.

Тип патрона для крепления буров

Наиболее распространены 3 системы крепления бура. Если требуется небольшой перфоратор весом до 4 килограммов, выбирать лучше модель с системой крепления SDS plus. Отверстия такое устройство сможет делать диаметром не более 3 сантиметров. Обычно для бытовых нужд этого вполне хватает, и такие перфораторы наиболее востребованы покупателями.

Профессиональные модели, весящие порой до 11 килограммов, оснащены системой крепления бура типа SDS max. Данные приборы отличаются достаточно большими размерами. Впрочем, и отверстия они способны пробить немаленькие – до 5,2 сантиметра.


Два типа крепления, слева SDS Plus, справа SDS Max.

С недавнего времени стал использоваться еще один тип крепления – SDS-top. Он достаточно хорошо подходит для изготовления отверстий диаметром от 1,6 до 2,5 сантиметра. Такое крепление часто применяется в устройствах, изготовленных фирмой Bosch.

Режимы работы перфоратора

Теперь подробнее рассмотрим, чем отличаются друг от друга перфораторы с различным количеством режимов работы. Итак:

Самые простые приборы – однорежимные. Работают они так же, как и обыкновенная дрель. Если предстоит сверлить деревянные и металлические поверхности, то они вполне подойдут.

У двухрежимного устройства ось способна не только вращаться, но и совершать колебательные движения во время вращения.

Трехрежимный перфоратор в качестве дополнительной функции имеет возможность наносить удары без вращения шпинделя. Такое устройство наиболее универсально, оно может просто сверлить, сверлить и долбить и просто долбить.

Многообразие моделей перфораторов предполагает, что каждая из них может иметь различные модификации. При этом они могут быть выполнены как с одним, так с двумя или тремя режимами работы. Если говорить о последнем варианте, то он стоит дороже, безусловно. Но если предстоит производить работы, как по сверлению, так по бурению и дроблению, то однозначно нужно остановится на трехрежимном приборе.

При выборе устройства играют немаловажную роль и его форма, и конструкция. Подержав прибор в руке, надо почувствовать, что работать с ним будет удобно. При этом обратите внимание на то, имеются ли боковые ручки, которые можно легко снять – отлично, если предусмотрен такой вариант. Он поможет, если сверлить придется в тесном углу, например. Снял ручки – и работай со всеми удобствами.

Форма перфоратора

По форме перфораторы бывают как прямые, так и L-образного типа. У последних двигатель располагается вертикально, благодаря чему прибор более компактен. Кроме того, охлаждение двигателя устроено достаточно эффективно. Работать такие устройства могут долго, не перегреваясь, да и служат немало. Вот только вес у них весьма ощутим.


L – образный перфоратор, двигатель расположен вертикально.

Узкие и длинные перфораторы прямого типа весят меньше, а за счет своей конструкции пролезут в любую щель. Двигатель в них размещен горизонтально.


Узкий, длинный перфоратор, двигатель расположен горизонтально.

В перфоратор могут быть встроены следующие функции:

  • Ограничитель глубины сверления поможет узнать, дошло ли сверло до нужной отметки.
  • Механизм переключения скоростей пригодится, когда надо переходить со сверла на бур или обратно. Ведь они должны двигаться с разными скоростями.
  • Обратное вращение вала выручит, когда сверло застрянет в какой-либо поверхности.
  • Мягкий пуск и устройство, защищающее от перегрева, помогут избежать неприятностей, сулящих поломку устройства.
  • Стабилизация частоты вращения вала при колебаниях нагрузочного усилия – весьма полезная функция.

Дополнительные функции

1. Так, например, защита от пыли совсем не помешает – ведь вряд ли кому-то приходится работать в стерильных условиях.


Приспособление для защиты от пыли во время сверления.

2. Не менее удобна и система анти вибрации, смягчающая и компенсирующая тряску прибора при сверлении, долблении или бурении.


Система защиты от вибрации.

3. Еще одной полезной «фишкой» является фиксирующая кнопка, закрепляющая перфоратор в рабочем режиме.

Правда, каждая из дополнительных возможностей отнюдь не удешевляет прибор, поэтому выбирайте только то, что вам действительно нужно. Не стоит, право, переплачивать за те функции, которыми вы в дальнейшем так ни разу и не воспользуетесь.

Комплектация перфоратора

А теперь поговорим о комплектации перфоратора – чем она более полная, тем меньше приспособлений придется докупать впоследствии. Итак, что должно лежать в кейсе вместе с прибором:

1. Запасные щетки к электродвигателю.

2. Специальный патрон, являющийся переходником, поможет использовать обычные сверла для дрелей, а не быстрозажимные. Ведь перфораторные сверла стоят дороже, и при отсутствии такого патрона потратиться придется изрядно.

3. Буры – основной комплект. Для бытовых нужд его хватит с лихвой, но у профессиональных моделей нужен комплект посолиднее.

Фирма производитель

Теперь немножко поговорим о производителях. Самые надежные бренды, о которых, вероятно, слышал почти каждый – BOSCH и MAKITA. Именно в их сторону надо устремить свой взгляд, выбирая профессиональную модель перфоратора. А для дома, кроме этих двух фирм, можно также посоветовать и следующие компании-изготовители WATT, STERN, EINHELL, VT.

И все же: бытовая модель или профессиональная?

Более дорогие и мощные профессиональные приборы снабжены множеством функций. Они надежны и долговечны. Отличить их легко: обыкновенно у всех производителей модели для профессионального пользования покрашены в иной цвет, чем бытовые. Да и надписи соответствующие на них имеются. Но самое главное их отличие это время беспрерывной работы, которое по продолжительности составляет 7 – 8 часов, т. е. весь рабочий день. Впрочем, зачем дома тяжелое и громоздкое устройство для «профи»? Сверхзадач выполнять, как правило, не приходится, а для самого обыкновенного ремонта или вешания полочек вполне достаточно модели среднего класса. 

Давайте перечислим оптимальные характеристики перфоратора, который планируется использовать для домашних нужд. С подобными параметрами можно легко и быстро сверлить отверстия в бетоне диаметром от 1,6 до 2,8 сантиметра, а также выполнять другие виды работ.

Итак, хороший перфоратор обладает следующими параметрами:

  • Мощность – от 0,5 до 0,9 киловатта.
  • Сила удара – от 1,2 до 2,2 джоуля.
  • Режимов работы – три (кроме сверления, также долбление и бурение).
  • Регулировка скорости вращения вала.
  • Должна иметься защитная муфта – она предохранит прибор от заклинивания.
  • Бур должен крепиться системой SDS plus – при этом не надо использовать ключи для зажима или разжима патрона.

Далее смотрите сами – подержите инструмент в руках, попробуйте сделать пробное отверстие. Если почувствуете, что работать будет удобно – берите. Конечно же, перфоратор должен подходить для ваших задач. Только имейте в виду, что, выполняя эти задачи, с прибором надо обращаться аккуратно. Об этом чуть ниже.

Правильно эксплуатируем перфоратор

Эти несколько простых правил помогут вашему любовно выбранному инструменту прослужить долго, избежав досадных поломок.

Итак:

  • Желательно использовать только «родные» патроны, буры и смазочные материалы, которые предоставлены компанией-производителем.
  • Техническое обслуживание, чистка и смазка рекомендуются регулярно. Особенно внимание обратите на смазывание SDS- хвостовика инструмента для работы.
  • Не стоит работать прибором долгое время без остановки. Надо периодически давать ему время на остывание.
  • При сверлении глубокого отверстия работу нужно выполнять в несколько приемов, каждый раз вытаскивая бур и прочищая тем самым отверстие. Это произойдет за счет удаления отходов бурения.
  • Если надавливать на инструмент, то раньше времени износится ударный механизм. Также это чревато перегреванием якоря двигателя.
  • Режим долбления применяйте недолго – перемешайте его вращательным режимом, хотя бы минуты на 2. Это позволит охладить устройство, а также даст смазке равномерно распределиться в нужные места. Таким образом, сработает система принудительной смазки.
  • Чтобы не разбить патрон, надо работать строго перпендикулярно оси пробиваемого отверстия, не допуская перекосов инструмента.
  • Пыльник и щетки электродвигателя надо периодически осматривать, приводя в порядок и заменяя при необходимости.
  • Не стоит ждать, пока маленькая неисправность превратиться в крупную поломку. Лучше сразу обратиться в сервисный центр – так выйдет гораздо дешевле.

Видео. Выбор перфоратора

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Выбираем перфоратор по его характеристикам

27.08.2015

Перфоратор— сверлильная машина, напоминающая обычную дрель. Из-за специфики устройства сверлу придается не только вращательное движение, но и поступательное.
Именно поэтому ни в коем случае нельзя путать перфоратор и дрель. Первым инструментом делать небольшое отверстие практически невозможно из-за поступательного движения, в результате которого он непрерывно вибрирует. И как итог — держать перфоратор всегда в одном положении оказывается невозможно даже для профессионала. 
И хотя в большинстве перфораторах есть режим сверления, использовать все равно лучше обычную дрель, потому что даже установленный в правильном положении инструмент проделает отверстие больше необходимого размера из-за опять-таки поступательного движения.

Как правильно сделать выбор

 
К выбору подходящего вам перфоратора нужно подойти с большим вниманием, чтобы в итоге не оказалось, что впустую потрачены и деньги, и время. 

Помните – нельзя путать энергию с силой! Для этого покупателю необходимо определиться с энергией удара — наиважнейшей характеристикой перфораторов. Ведь, чем она выше, тем большего диаметра отверстие можно будет сделать, и тем легче будет работать с инструментом.
Распространенно заблуждение, что энергия удара напрямую связана с силой, хотя это не так. Помните, что количество приложенного усилия никак не повысит силу инструмента, скорее даже, выведет его из строя.

Энергия же, измеряющаяся в Джоулях, только дает общие сведения о силе ударе, при этом напрямую не влияя на нее, в отличие от расстояния свободного хода патрона, мощности электрического двигателя и весе перфоратора. 

Принцип расположения

Следом необходимо определиться с принципом расположения инструмента. Так, различают горизонтальное расположение электрического двигателя и вертикальное. В первом случае двигатель располагается по всей длине перфоратора, тем самым делая его уже. Данные инструменты отлично подходят для работы в нешироких проходах, но мощность их ниже, чем у вертикальных.
Двигатель во вторых, вертикальных, моделях располагается перпендикулярно, а не вдоль. Благодаря такому устройству данные перфораторы обычно короче горизонтальных, что бывает полезно при работе в ограниченном пространстве, имеют большую мощность и их проще охлаждать. Такие перфораторы еще иногда называют L-подобные.

Выбор правильного патрона

Одной из важнейших характеристик, на которые необходимо опираться при покупке, является тип используемого в инструменте патрона. Этот параметр определяет подходящие расходные материалы и, соответственно, их стоимость. К подобным материалам относятся фрезы, пробойники и сверла. Выделяют четыре типа патронов: БЗП/ЗВП, SDS-max, SDS-top и SDS-plus. 

Первый (БЗП/ЗВП) тип позволяет работать с обычными цилиндрическими сверлами, благодаря чему определяется область применения. Покупать инструмент с такими патронами можно только тем, кто не будет использовать его очень часто, в противном случае вы рискуете получить дорогую и неработающую игрушку.

Второй тип (SDS-max) позволяет делать отверстия от 20 мм и предназначен для буров 18 мм в диаметре.

Третий тип (SDS-top) предназначен для отверстий от16 до 25 мм и насадок, чей диаметр хвостовика равен 14 мм.

Четвертый тип (SDS-plus) позволяет крепить буры, чей диаметр достигает 26 мм, благодаря чему возможно использование крепление сверл с хвостовиком, с сечением 10 мм.
 

Скорость вращения патрона

Следующей важной характеристикой, как у «домашних», так и у профессиональных перфораторов остается скорость вращения патрона. Простые инструменты отличаются более высокой скоростью. Связано это с тем, что вращение патрона у профессиональных перфораторов необходимо только для очищения отверстия. При достижении же скорости вращения, как, например, у ударной дрели, инструмент очень быстро выходит из строя.
Следует помнить, что для пробоя отверстия малого диаметра необходимо использовать перфоратор с количеством оборотов от 1000 до 15000. А для широких отверстий подойдет инструмент с минимальным количеством оборотов, равным 400.


Мощность

Данный параметр является, пожалуй, наименее важным при выборе перфоратора и всего лишь показывает покупателю, какое усилие придется приложить к инструменту, чтобы просверлить отверстие нужных размеров. Мощность чаще указывается на упаковках или в сопроводительной документации. Говоря другими словами, благодаря мощности вы сможете понять, какой класс перфоратора вам подходит. Всего их выделяют два: профессиональный и для дома.

Профессиональные агрегаты отлично подойдут тем, кто собирается бурить отверстия даже в толстых монолитных стенах. Подходящая мощность — 1-2 кВт.

Бытовой, как понятно из названия, приспособлен для выполнения несложных работ, например, проделывать отверстия в кирпичной стене, чтобы проложить провода. Для такого класса идеальная мощность равна 600 Вт.

Кроме всего вышеизложенного стоит помнить о бренде приобретенного вами инструмента. Если вы не хотите получить китайскую подделку, которая развалится при первом же применении, то лучше всего покупать перфоратор от известного бренда. Такими являются: Metabo, Makita, Skil, Bosch и Hitachi.

Итог

Ассортимент электрооборудования настолько велик, что многие покупатели теряются при выборе нужного им инструмента. Проконсультируйтесь со специалистами и внимательно изучите техническую документацию, чтобы покупка принесла только радость, а ваш перфоратор прослужил не один год.

Стратегии выбора перфорантных сосудов для поперечного и косого DIEP-лоскута у детей мужского пола: анатомическое исследование и клиническое применение

1. Koshima I, Soeda S. Кожные лоскуты нижней надчревной артерии без прямой мышцы живота. Бр Дж Пласт Хирург. (1989) 42:645–8. 10.1016/0007-1226(89)

-1 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Laporta R, Longo B, Sorotos M, Pagnoni M, Santanelli Di Pompeo F. Одноэтапная реконструкция груди DIEP лоскутом: Алгоритм немедленной контралатеральной симметризации. Микрохирургия. (2016) 36: 7–19. 10.1002/микр.22390 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Феллер А.М., Галла Т.Дж. Лоскут перфоратора глубокой нижней надчревной артерии. Клин Пласт Хирург. (1998) 25:197–206. 10.1016/S0094-1298(20)32498-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Yano T, Sakuraba M, Asano T, Sarukawa S. Реконструкция головы и шеи с помощью глубокого нижнего эпигастрального перфорантного лоскута: a отчет о двух случаях. Микрохирургия. (2009) 29: 287–92. 10.1002/micr.20617 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Masia J, Sommario M, Cervelli D, Vega C, Leon X, Pons G. Расширенный перфораторный лоскут из глубокой нижней надчревной артерии для реконструкции головы и шеи: клинический опыт со 100 пациентами. Шея головы. (2011) 33:1328–34. 10.1002/hed.21628 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Cheng A, Saint-Cyr M. Расщепленный и утонченный лоскут глубокого нижнего эпигастрального перфоратора (DIEP) на ножке для реконструкции вульвы. J Reconstr Microsurg. (2013) 29: 277–82. 10.1055/s-0032-1333322 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Qiu SS, Jurado M, Hontanilla B. Сравнение лоскута TRAM и DIEP при тотальной реконструкции влагалища после экзентерации таза. Plast Reconstr Surg. (2013) 132:1020e−7e. 10.1097/PRS.0b013e3182a97ea2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Luo Z, Qing L, Zhou Z, Wu P, Yu F, Tang J. Реконструкция больших дефектов мягких тканей конечностей у детей с помощью поцелуйте лоскут перфоратора глубокой нижней надчревной артерии, чтобы добиться первичного закрытия донорского участка. Энн Пласт Сург. (2019) 82:64–70. 10.1097/SAP.0000000000001659 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Jin X, Teng L, Zhao M, Xu J, Ji Y, Lu J и др.. Реконструкция рубцовой микростомы и деформации нижней части лица методом двуногий глубокий нижний надчревный перфорантный лоскут с окном. Энн Пласт Сург. (2009) 63:616–20. 10.1097/SAP.0b013e3181955c9f [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Гринселл Д., Сараволак В., Розен В.М., Уитакер И.С. Предварительно расширенный двуногий лоскут с перфоратором глубокой нижней надчревной артерии (DIEP) для реконструкции нижних конечностей у детей. J Plast Reconstr Aestet Surg. (2012) 65:1603–5. 10.1016/j.bjps.2012.05.024 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Mahajan AL, Van Waes C, D’Arpa S, Van Landuyt K, Blondeel PN, Monstrey S, et al. Двуногие лоскуты DIEAP для реконструкции дефектов мягких тканей конечностей у пациентов мужского пола. J Plast Reconstr Aestet Surg. (2016) 69:920–7. 10.1016/j.bjps.2016.03.015 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Taylor GI, Corlett R, Boyd JB. Удлиненный глубокий нижний эпигастральный лоскут: клиническая техника. Plast Reconstr Surg. (1983) 72:751–65. 10.1097/00006534-198312000-00001 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Шрикант Р. Свободная трансплантация тканей при детской травме нижних конечностей. Индийский J Plast Surg. (2019) 52:37–44. 10.1055/s-0039-1688094 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Van Landuyt K, Hamdi M, Blondel P, Tonnard P, Verpaele A, Monstrey S. Свободные перфораторные лоскуты у детей . Plast Reconstr Surg. (2005) 116:159–69. 10.1097/01.PRS.0000169697.06498.DF [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Tang J, Fang T, Song D, Liang J, Yu F, Wang C. Свободный лоскут перфоратора глубокой нижней надчревной артерии для реконструкции дефектов мягких тканей конечностей у детей. Микрохирургия. (2013) 33: 612–9. 10.1002/micr.22127 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Тан М., Ян Д., Геддес Ч.Р., Моррис С.Ф. Анатомические техники. В: Блондель П.Н., Моррис С.Ф., Халлок Г.Г., Нелиган П.С., ред. Перфораторные лоскуты: анатомия, техника и клиническое применение. Сент-Луис (Миссури): QMP; (2013). п. 77–96. [Google Scholar]

17. Тан М., Инь З., Моррис С.Ф. Пилотное исследование по трехмерной визуализации перфораторных лоскутов с использованием ангиографии на трупах. Plast Reconstr Surg. (2008) 122:429–37. 10.1097/PRS.0b013e31817d625a [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Розен В.М., Эштон М.В., Стелла Д.Л., Филлипс Т.Дж., Гринселл Д., Тейлор Г.И. Точность компьютерно-томографической ангиографии для картирования перфораторов глубокой нижней надчревной артерии: слепое проспективное когортное исследование. Plast Reconstr Surg. (2008) 122:1003–9. 10.1097/PRS.0b013e3181845994 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Mathes DW, Neligan PC. Современные методы предоперационной визуализации для микрохирургической реконструкции молочной железы перфорантным лоскутом на основе брюшной полости. J Reconstr Microsurg. (2010) 26:3–10. 10.1055/с-0029-1244806 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Блондель П.Н., Ландуйт К.Х.В., Монстрей С.Дж. Хирургически-технические аспекты свободного погружного лоскута для реконструкции молочной железы. Оперативные техники в пластической и реконструктивной хирургии. (1999) 6:27–37. 10.1016/S1071-0949(99)80017-1 [CrossRef] [Google Scholar]

21. Cao ZM, Du W, Qing LM, Zhou ZB, Wu PF Yu F, et al. Реконструктивная хирургия дефектов стопы и голеностопного сустава у педиатрических пациентов: сравнение между переднебоковыми бедренными перфораторными лоскутами и глубокими нижними надчревными перфораторными лоскутами. Рана. (2019) 50:1489–94. 10.1016/j.injury.2019.06.021 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Townley WA, Royston EC, Karmiris N, Crick A, Dunn RL. Критическая оценка донорского участка переднебокового бедренного лоскута. J Plast Reconstr Aestet Surg. (2011) 64:1621–6. 10.1016/j.bjps.2011.07.015 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Namdar T, Stollwerck PL, Stang FH, Lange T, Mailander P, Siemens F. Лоскут широчайшей мышцы спины для реконструкции нижних конечностей в дети. Микрохирургия. (2010) 30:537–40. 10.1002/микр.20789[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Kim SE, Rhyou IH, Suh BG, Chung KC. Использование перфораторного лоскута торакодорсальной артерии для пластики мягких тканей у детей. Энн Пласт Сург. (2006) 56:451–4. 10.1097/01.sap.0000200721.41760.8f [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Calotta NA, Pedreira R, Deune EG. Свободный лоскут тонкой мышцы является приемлемым вариантом при обширных ранах конечностей. Энн Пласт Сург. (2018) 81:322–6. 10.1097/SAP.0000000000001523 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Франко М.Дж., Никосон М.С., Парих Р.П., Тунг Т.Х. Реконструкция нижней конечности свободными тонкими лоскутами. J Reconstr Microsurg. (2017) 33:218–24. 10.1055/s-0036-1597568 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Itoh Y, Arai K. Кожный лоскут без глубокой нижней надчревной артерии: анатомическое исследование и клиническое применение. Plast Reconstr Surg. (1993) 91:853–63. 10.1097/00006534-199304001-00017 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Rahmanian-Schwarz A, Rothenberger J, Hirt B, Luz O, Schaller HE. Комбинированное анатомо-клиническое исследование для количественного анализа микроциркуляции в классических зонах перфузии перфораторного лоскута глубокой нижней надчревной артерии. Plast Reconstr Surg. (2011) 127:505–13. 10.1097/PRS.0b013e3181fed543 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Ireton JE, Lakhiani C, Saint-Cyr M. Сосудистая анатомия перфораторного лоскута глубокой нижней надчревной артерии: систематический обзор. Plast Reconstr Surg. (2014) 134:810e-21e. 10.1097/PRS.0000000000000625 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Van Landuyt K, Blondel P, Hamdi M, Tonnard P, Verpaele A, Monstrey S. Универсальный лоскут DIEP: его использование при реконструкции нижних конечностей. Бр Дж Пласт Хирург. (2005) 58:2–13. 10.1016/j.bjps.2004.06.003 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Розен В.М., Уитакер И.С., Эштон М.В. Комбинированное анатомо-клиническое исследование для количественного анализа микроциркуляции в классических зонах перфузии перфораторного лоскута глубокой нижней надчревной артерии. Plast Reconstr Surg. (2011) 128:821–2. 10.1097/PRS.0b013e3182221525 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Wong C, Saint-Cyr M, Mojallal A, Schaub T, Bailey SH, Myers S, et al. Перфорасомы лоскута DIEP: сосудистые анатомия латерального и медиального ряда перфорантов и клинические последствия. Plast Reconstr Surg. (2010) 125:772–82. 10.1097/PRS.0b013e3181cb63e0 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Monsivais SE, Webster ND, Wong S, Saint-Cyr MH. Предварительно расширенный глубокий нижний эпигастральный перфорантный лоскут. Клин Пласт Хирург. (2017) 44:109–15. 10.1016/j.cps.2016.09.002 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Бутрос С.Г. Дренаж двойной венозной системы при реконструкции молочной железы с глубоким нижним эпигастральным перфорантным лоскутом: опыт одного хирурга. Plast Reconstr Surg. (2013) 131:671–6. 10.1097/PRS.0b013e31828189e6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Rabey NG, Erel E, Malata CM. Свободный лоскут брюшной полости на двух ножках с использованием совершенно новой микрососудистой комбинации сосудистых ножек DIEP и SIEA для односторонней реконструкции молочной железы: новое дополнение к классификации Hamdi. Plast Reconstr Surg. (2012) 130:767e−9e. 10.1097/PRS.0b013e318267d995 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Yoshimatsu H, Hayashi A, Karakawa R, Yano T. Комбинирование перфорантного лоскута из поверхностной огибающей подвздошной артерии с лоскутом из поверхностной нижней надчревной артерии или лоскутом из глубокой нижней перфораторный лоскут надчревной артерии для закрытия больших дефектов мягких тканей конечностей и туловища. Микрохирургия. (2020) 40:649–55. 10.1002/микр.30620 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Tan O. Универсальность лоскута вертикальной формы из глубокого нижнего надчревного перфоранта. Микрохирургия. (2009) 29:282–6. 10.1002/микр.20621 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Vandevoort M, Vranckx JJ, Fabre G. Перфораторная топография глубокого нижнего надчревного перфорантного лоскута в 100 случаях реконструкции молочной железы. Plast Reconstr Surg. (2002) 109:1912–8. 10.1097/00006534-200205000-00021 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Rozen WM, Garcia-Tutor E, Alonso-Burgos A, Acosta R, Stillaert F, Zubieta JL и др.. Планирование и оптимизация DIEP-лоскутов с помощью виртуальной хирургии: опыт Наварры. J Plast Reconstr Aestet Surg. (2010) 63:289–97. 10.1016/j.bjps.2008.10.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Миямото С., Арикава М., Кагая Ю. Использование нижнеабдоминальных перфораторных лоскутов при реконструкции мягких тканей после резекции саркомы. Микрохирургия. (2020) 40:353–60. 10.1002/micr.30539 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Cui H, Ding M, Mao Y, Zhou P, Sun C, Tang M, et al. Трехмерная визуализация удлиненных лоскутов глубокого нижнего надчревного перфоранта. Энн Пласт Сург. (2020) 85:e48–53. 10.1097/SAP.0000000000002379 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Zhou ZB, Pan D, Wu PF Yu F, Pang XY, Xiao YB, et al.. Использование техники микродиссекции тонкого перфораторного лоскута в лечении объемных и деформированных кожных лоскутов. Энн Пласт Сург. (2018) 80:634–8. 10.1097/SAP.0000000000001391 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Выбор системы перфорации | Journal of Petroleum Technology

Skip Nav Destination

01 марта 1987 г.

Джордж Э. Кинг

J Pet Technol 39 (03): 261–262.

Номер бумаги: SPE-16042-PA

https://doi.org/10.2118/16042-PA

История статьи

Опубликовано в Интернете:

01 марта 1987 г.

Получено:

01 марта 1987 г.

Принято:

01 марта 1987 г.

  • Цитировать
    • Посмотреть эту цитату
    • Добавить в менеджер цитирования
  • Делиться
    • Фейсбук
    • Твиттер
    • LinkedIn
    • Электронная почта
  • Получить разрешения

  • Поиск по сайту

Citation

Кинг, Джордж Э. . «Выбор системы перфорации». J Pet Technol 39 (1987): 261–262. doi: https://doi.org/10.2118/16042-PA

Скачать файл цитаты:

  • Ris (Zotero)
  • Менеджер ссылок
  • EasyBib
  • Подставки для книг
  • Менделей
  • Бумаги
  • Конечная примечание
  • РефВоркс
  • Бибтекс
панель инструментов поиска

Расширенный поиск

Перфоратор предназначен для создания в обсадной колонне отверстия, которое уходит в пласт, чтобы обеспечить эффективную добычу или закачку флюидов. Это входное отверстие может быть выполнено любым из трех способов.

Кумулятивная перфорация

Наиболее распространенным методом перфорации является кумулятивная или «струйная» перфорация. Кумулятивный заряд – результат базуки времен Второй мировой войны – доступен в нескольких размерах и типах для различных перфорационных применений. Он состоит из четырех основных компонентов (рис. 1): внешнего корпуса, капсюля, порошка и металлической гильзы. При выстреле заряда давление взрывающегося пороха деформирует металлическую гильзу. Форма заряда, которая диктуется гильзой и гильзой, фокусирует энергию в одном направлении. Давление и теперь жидкий хвостовик образуют «струю», которая может пробить отверстие в обсадной колонне и в пласт. Время от начала до завершения струи составляет около 0,1 мс, а давление до 4 миллионов фунтов на квадратный дюйм [27,6 ГПа] приводит в движение вершину струи со скоростью примерно 30 000 футов в секунду [9].144 м/с]. Струя проникает в пласт на глубину примерно от 3 до 18 дюймов [от 7,6 до 46 см], в зависимости от типа и формы металлического хвостовика, характеристик пласта и, в меньшей степени, веса взрывной.

Заряды могут храниться в любом из трех типов пушек: обсадных пушках, одноразовых пушках и сквозных НКТ. Пистолет для обсадных труб, который может перемещаться по канату или по НКТ, доступен в диаметрах от 1 3/8 до 7 дюймов [от 3,5 до 17,8 см]. Заряды находятся внутри пушки (рис. 2), защищены от повреждений при ударе и от скважинных флюидов. В более крупных орудиях они варьируются от 1 до 16 выстрелов на фут [от 3 до 52 выстрелов на метр]; в меньших орудиях от 1 до 4 выстрелов на фут [от 3 до 13 выстрелов на метр]. Заряды выравниваются по гильзам, резиновым заглушкам или в держателях металлических планок в ружьях. Позиционирование необходимо для того, чтобы заряд мог проникнуть в специальные тонкие секции пушек. В многоразовых пистолетах используются винтовые порты или заглушки портов с толщиной центра 0,1 дюйма [0,254 см]. В эту тонкую часть заглушки порта проникнуть намного легче, чем в 0,5–0,68 дюйма. Толщина стенки орудия [от 1,27 до 1,727 см]. Одноразовые или «извлекаемые одноразовые» ружья с гребешком имеют секцию корпуса ружья над местами заряда, фрезерованную до толщины примерно 0,1 дюйма [0,254 см]. Струя пробивает отверстие через портовую пробку или гребешок в обсадную колонну, цемент и пласт. Пробиваемость резко снижается, если заряд смещен и простреливает корпус орудия.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *