
Foreuse pour puits d'eau sur chenilles
La WR260 est une foreuse hydraulique intégrale compacte sur chenilles conçue pour les forages de puits d'eau de profondeur petite à moyenne. La machine atteint une profondeur de forage maximale de 260 m, un diamètre de forage de 140–305 mm, une force de levage de 15 T, un couple de rotation de 4000–5300 N·m et une puissance diesel de 76 kW. Elle convient aux projets d'approvisionnement en eau rurale, d'irrigation agricole, d'élevage, d'eau industrielle, de chantiers de construction et d'approvisionnement en eau de petites zones minières.
Par rapport aux petites foreuses de puits de 120 mètres et 200 mètres, la WR260 offre une plus grande marge de profondeur tout en conservant une carrosserie relativement compacte et un poids total de 5,7 T. Pour les projets où la nappe phréatique est relativement profonde mais qui ne nécessitent pas d'équipements lourds de plus de 500 mètres, ce niveau permet plus facilement d'équilibrer l'investissement matériel, les coûts de transport et la capacité de construction.
La WR260 peut être utilisée pour les puits domestiques, les puits de village et les puits d'approvisionnement en eau de petites communautés. Le diamètre de forage de 140–305 mm permet de couvrir diverses configurations de tubage et de pompes submersibles. Avant la réalisation du puits, la profondeur, le diamètre, les tubes filtrants et les sections de scellement doivent être déterminés en fonction de la position de l'aquifère, du débit estimé et des exigences locales de qualité de l'eau.
L'irrigation agricole est l'une des applications typiques de ce type de foreuse. La WR260 peut être utilisée pour les projets de puits dans les champs, les vergers, les serres et les pépinières. Le châssis sur chenilles facilite les déplacements sur les routes de village, les chemins agricoles et les terrains caillouteux. Pour les équipes de forage ayant besoin de plusieurs puits d'irrigation, la compacité et la mobilité de la machine permettent de réduire le temps de changement de position.
Les projets d'élevage nécessitent généralement un approvisionnement stable à long terme en eau potable et en eau de nettoyage. La profondeur de forage de 260 mètres permet d'atteindre des nappes plus profondes que les équipements de forage peu profonds, ce qui convient aux fermes d'élevage, aux pâturages et aux projets agricoles éloignés. L'emplacement réel du puits doit toujours être choisi en fonction des conditions hydrogéologiques locales ; l'augmentation de la profondeur ne remplace pas une étude préalable de recherche d'eau.
Les sites miniers et d'exploration géologique ont souvent besoin d'eau pour la vie, le nettoyage des équipements et la suppression des poussières. Le châssis sur chenilles de la WR260 facilite les déplacements sur les routes caillouteuses des zones minières et les terrains irréguliers. Elle peut être utilisée pour les puits des camps miniers et les petits puits d'appoint pour la production. Si la proportion de roche dure est élevée, il convient d'accorder une attention particulière à l'adéquation du marteau fond de trou et du compresseur d'air.
Pour les usines, les ateliers, les camps de chantier et les projets d'infrastructure, la WR260 peut être utilisée pour l'approvisionnement en eau auxiliaire, le nettoyage des équipements et les puits d'eau de chantier. Avec des dimensions d'environ 3900 × 1750 × 2250 mm, elle accède plus facilement aux zones industrielles et aux chantiers à espace restreint que les grandes foreuses de puits profonds.
La plage de couple de rotation est de 4000–5300 N·m et la vitesse de rotation de 45–70 tr/min, ce qui convient au forage avec des tiges de 76 mm ou 89 mm et des marteaux fond de trou courants. Après être entré dans une roche dure massive, il convient d'ajuster la rotation et la poussée en fonction de la dureté de la roche, des spécifications du marteau fond de trou et de l'évacuation des débris, afin de maintenir la coordination entre l'impact, la rotation et l'alimentation en air.
La force de levage de 15 T peut être utilisée pour les manœuvres normales de descente et de remontée, la manutention des tiges, la récupération des marteaux fond de trou et certaines opérations de tubage. À mesure que le forage s'approfondit, le poids propre des tiges et le frottement contre la paroi augmentent. Si la résistance à l'extraction devient anormalement persistante, il faut d'abord nettoyer le trou et vérifier la paroi et les tiges, plutôt que de forcer en utilisant la force de levage maximale.
La longueur d'avance par course est de 3,3 m, compatible avec des tiges de 1,5 m, 2 m et 3 m. Une course plus longue permet de réduire le temps auxiliaire de retour de la tête de rotation et de raccordement des tiges, rendant le forage continu plus fluide. Le rendement de pénétration réel dépend toujours de la lithologie, du diamètre du trou, du marteau fond de trou et des performances du compresseur d'air.
La vitesse de remontée rapide de 24 m/min et la vitesse d'avance rapide de 40 m/min sont principalement utilisées pour la manipulation des tiges, le retour de la tête de rotation et les phases hors forage. L'« avance rapide » ici n'est pas la vitesse de pénétration réelle dans la formation ; le rendement de forage de référence indiqué est de 10–35 m/h, et les résultats sur site varient sensiblement selon les conditions de terrain.
Lors du forage DTH au marteau fond de trou, la pression de service de référence est de 1,7–2,5 MPa et la consommation d'air de 17–31 m³/min. Un débit insuffisant du compresseur entraîne un impact faible du marteau et une mauvaise évacuation des débris ; lorsque le diamètre augmente, que la roche durcit ou que l'altitude s'élève, un débit d'air plus important est généralement nécessaire.
Avec un marteau fond de trou, un trépan et un compresseur d'air appropriés, elle peut être utilisée dans des formations relativement massives comme le calcaire, le grès et le granite. En forage de roche dure, il faut surveiller l'usure du trépan, la lubrification du marteau fond de trou et l'évacuation des débris, afin d'éviter le rebroyage et l'accumulation de poussière de roche au fond du trou dus à un débit d'air insuffisant.
Les couches de roche altérée sont sujettes aux éboulements et aux rétrécissements de paroi. La vitesse de forage peut être rapide, mais la stabilité n'est pas nécessairement bonne. En entrant dans des formations alternant tendre et dur, il faut ajuster rapidement la poussée et la rotation en fonction des variations de résistance au forage, et utiliser si nécessaire un tubage pour protéger la partie supérieure instable du trou.
L'utilisation directe d'un marteau fond de trou dans des couches meubles peut provoquer l'effondrement du trou et l'ensevelissement des tiges. Il convient de choisir un tubage, de la boue ou d'autres procédés de stabilisation selon la formation, d'établir d'abord une embouchure et une partie supérieure stables, puis d'entrer dans la roche pour le forage pneumatique DTH.
Les formations fracturées sont sujettes aux éboulements, aux fuites d'air et au coincement des tiges. Pendant les travaux, il faut réduire une avance trop rapide, maintenir une évacuation continue des débris et un nettoyage du trou, et surveiller les variations de pression d'air. Si la zone fracturée est épaisse, on peut selon le site utiliser un tubage ou une assistance à la mousse pour améliorer la stabilité de la paroi.
Après être entré dans un aquifère, l'eau souterraine modifie le fonctionnement du marteau fond de trou et l'évacuation des débris. Il faut ajuster l'alimentation en air et la méthode de nettoyage en fonction du débit d'eau, et enregistrer la profondeur des principaux aquifères. Lors de la réalisation finale du puits, il faut également configurer raisonnablement le tubage, les crépines et les structures d'étanchéité selon la position des aquifères.
Dans les grottes karstiques calcaires, les fissures ouvertes ou les formations à fortes fuites d'air, la pression et le débit du compresseur peuvent être difficiles à transmettre efficacement au fond du trou. Dans ces cas, il peut être nécessaire d'utiliser de la mousse, un tubage, d'augmenter le débit d'air ou de changer de méthode de forage, en ajustant en temps utile selon l'ampleur des fuites et les retours du trou.
La WR260 utilise un châssis sur chenilles en acier, avec une vitesse de déplacement d'environ 2,5 km/h et une capacité de montée maximale de référence de 30°. Les chenilles en acier offrent une bonne traction et une bonne stabilité, adaptées aux terrains caillouteux, aux routes rurales et aux sites miniers. Lors des déplacements, il faut replier la tour et évaluer les pentes et la portance du sol.
La course élevée des vérins est de 1,4 m, ce qui permet de soutenir et de mettre à niveau la machine sur un sol légèrement irrégulier. Avant de commencer le forage, il faut garantir la stabilité de l'ensemble de la machine ; sur sol meuble, ajouter des plaques de calage pour éviter l'enfoncement des vérins, l'inclinaison de la tour et le décalage du trou.
La force de levage du treuil auxiliaire est de 1,5 T ; il peut être utilisé pour déplacer les marteaux fond de trou, les tiges, les outils de tubage et certains équipements auxiliaires sur site. Une utilisation correcte du treuil réduit la charge de travail manuelle, mais il faut contrôler la charge et éviter que du personnel se trouve sous des objets suspendus.
Une option de motorisation électrique est également proposée dans la documentation. Pour les sites industriels, miniers ou les projets de construction fixes disposant d'une alimentation électrique stable, la motorisation électrique permet de réduire l'approvisionnement en diesel et les problèmes d'échappement. La puissance finale du moteur, la tension et le mode de commande doivent être confirmés selon la configuration officielle.

Dans la documentation d'origine, un paramètre de 2,73 m est indiqué comme « largeur de chargement / Width of loading ». Comme cette désignation ne correspond pas à la largeur hors tout de 1750 mm, elle est conservée dans le tableau comme « largeur indiquée dans la documentation », sans interprétation supplémentaire comme largeur de transport réelle ; la confirmation finale doit se faire à partir de la documentation technique de production officielle.

Avant chaque journée de travail, vérifier le moteur, le système hydraulique, la tête de rotation, la tour, le treuil et les flexibles d'air haute pression ; pendant l'opération, surveiller en continu la pression d'air, l'évacuation des débris, les retours d'eau et la température des équipements ; après l'arrêt, nettoyer la boue et la poussière, et vérifier les filets des tiges, la lubrification du marteau fond de trou et les raccords hydrauliques. Lors de déplacements fréquents, vérifier également les chenilles et les points de fixation pour le chargement.
En raison des différences de conditions géologiques réelles, d'outils dans le trou, d'angle de forage et de méthodes d'exploitation, le rendement de forage final, la profondeur et la qualité du puits doivent être évalués selon les conditions réelles du site.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Paramètres de base | |
| Modèle | WR260 |
| Type d'équipement | Foreuse de puits d'eau hydraulique intégrale compacte sur chenilles |
| Type de châssis | Châssis sur chenilles en acier |
| Méthode de forage principale | Forage DTH au marteau fond de trou |
| Motorisation | Moteur diesel de 76 kW / option motorisation électrique |
| Capacité de forage | |
| Profondeur maximale | 260 m |
| Diamètre de forage | 140–305 mm |
| Diamètre des tiges | 76 / 89 mm |
| Longueur des tiges | 1,5 / 2 / 3 m |
| Rendement de forage de référence | 10–35 m/h |
| Système de rotation et d'avance | |
| Couple de rotation | 4000–5300 N·m |
| Vitesse de rotation | 45–70 tr/min |
| Longueur d'avance par course | 3,3 m |
| Force de levage | 15 T |
| Vitesse de remontée rapide | 24 m/min |
| Vitesse d'avance rapide | 40 m/min |
| Paramètres d'adéquation du compresseur d'air | |
| Pression de service | 1,7–2,5 MPa |
| Consommation d'air | 17–31 m³/min |
| Note d'adéquation | Choisir le compresseur d'air en fonction du diamètre du trou, du marteau fond de trou, de la profondeur cible, de l'altitude et de la dureté de la roche |
| Système de chenilles et de stabilisation | |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Capacité de montée maximale | 30° |
| Course des vérins | 1,4 m |
| Largeur indiquée dans la documentation | 2,73 m |
| Système auxiliaire | |
| Force de levage du treuil | 1,5 T |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions hors tout | 3900 × 1750 × 2250 mm |
| Poids total | 5,7 T |
| Applications typiques | |
| Eau rurale et communautaire | Puits domestiques, puits de village, puits d'approvisionnement de petites communautés |
| Irrigation agricole | Puits d'irrigation pour champs, vergers, serres et pépinières |
| Eau pour l'élevage | Approvisionnement en eau des pâturages, fermes d'élevage et projets agricoles éloignés |
| Eau industrielle | Usines, camps de chantier, nettoyage des équipements et eau auxiliaire |
| Eau pour zones minières | Camps miniers, sites d'exploration, suppression des poussières et eau auxiliaire de production |
| Adaptabilité aux formations | |
| Roche massive | Forage DTH avec marteau fond de trou, trépan et compresseur d'air appropriés |
| Roche altérée | Contrôler l'avance selon la stabilité de la paroi et nettoyer le trou en temps utile |
| Couches meubles | Tubage ou mesures de stabilisation de la partie supérieure éventuellement nécessaires |
| Formations fracturées | Réduire la vitesse d'avance, renforcer le nettoyage et suivre avec un tubage selon le cas |
| Aquifère | Ajuster l'alimentation en air, l'évacuation des débris et le tubage selon le débit d'eau |
| Grottes karstiques / fuites d'air | Mousse, tubage, augmentation du débit d'air ou modification de la méthode de forage éventuellement nécessaires |

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