本實用新型涉及一種自重夾持器,屬于地質勘察技術領域。技術方案是:殼體(1)的左右側壁傾斜對稱設置,左右內側壁上均設有襯板(3),滾柱排(4)固定在襯板(3)上,卡瓦座(5)為兩個,對稱設置在殼體(1)內,兩個卡瓦座(5)的一側分別與相應的滾柱排(4)接觸,兩個卡瓦座(5)的另一側分別與相應的卡瓦(8)固定連接,兩個卡瓦的相對側設有對稱設置的夾持槽一(b)和夾持槽二(c),夾持槽一和夾持槽二均為半圓柱形槽,組合在一起形成與鉆桿直徑匹配的圓柱形槽。本實用新型兩組卡瓦座和卡瓦同時起落,且可以調節兩組卡瓦之間的距離,同步性高,夾持效果好,能夠夾持不同直徑的鉆桿;結構簡單緊湊,操作安全方便、工作效率高。
本實用新型涉及一種新型金剛石復合片鉆頭,屬于地質勘探用鉆進設備技術領域。技術方案是:包含復合片切削具(1)、金剛石切削具(2)、扇形水口(3)、排粉槽(4)、鋼體(5),所述鋼體(5)為圓柱形鋼體,復合片切削具和金剛石切削具(2)依次交錯設置在鋼體(5)的端部外側,沿圓柱形鋼體的中心軸線呈圓環形布置;所述復合片切削具(1)和金剛石切削具(2)之間設有扇形水口(3);所述復合片切削具和金剛石切削具(2)的底部設有排粉槽(4)。本實用新型能夠在地層發生變化時,很好的達到鉆進的目的,適用各種地層,能夠克服鉆進效率低。在保持一定效率的情況下,使鉆頭能夠在軟硬巖石中更好地鉆進,同時還能起到導正的作用。
本實用新型涉及一種鉆具的水道結構,屬于地質勘探用鉆進技術領域。技術方案是:環狀間隙二(B)、水孔一(F)和階梯水孔(G)依次連通,形成水道結構一;所述環狀間隙一(A)、通長水槽(D)和階梯水孔(G)依次連通,形成水道結構二;所述水道結構一和水道結構二之間通過通水槽(C)和水道(E)相互連通,整體組成空間網狀水道,沖洗液在空間網狀水道內流動,最后從階梯水孔(G)處匯流到懸掛接頭(9)內,通過水孔二(H)和水孔三(I)流出。本實用新型避免巖粉在矛頭座、打撈體、打撈鉤、彈卡板之間間隙中沉淀、堆積,造成打撈體和打撈鉤卡頓,可提高大口徑繩索取芯雙管鉆具內管總成打撈的成功率,提高鉆探效率,節約成本。
本實用新型涉及一種表鑲金剛石鉆頭,屬于地質勘探用工具技術領域。技術方案是:包含鉆頭鋼體(1)、鉆頭工作層(2)、鉆頭水口(3)和金剛石(4),鉆頭鋼體(1)整體呈圓柱狀,鉆頭鋼體(1)端部設有鉆頭工作層(2),所述鉆頭工作層(2)端面呈多階梯錐形唇面結構,鉆頭工作層(2)內部設有金剛石(4),所述金剛石(4)呈放射狀排列,鉆頭工作層(2)內側沿鉆頭鋼體(1)軸向設有鉆頭水口(3),所述鉆頭水口(3)與冷卻沖洗液管道連通。本實用新型的有益效果是:鉆頭工作層采用多階梯錐形唇面結構,既克服了平底形邊刃鑲嵌不牢的缺點,又克服了圓弧的唇面頂峰區應力高度集中的缺點。鉆進速度高,磨損小,使用壽命長。
本實用新型涉及一種中風化巖山區鋼管混凝土柱基礎,包括樁孔,樁孔內鋼管柱,鋼管柱內設置有內層混凝土,鋼管柱外側設置有外層混凝土,鋼管柱上部混凝土包裹,鋼管柱外表面設置錨固釘。本實用新型中風化巖山區鋼管混凝土柱基礎,充分滿足契合風化巖山區的地勢及地質情況基礎施工要求,保證了基礎及主體結構的穩定性,節約成本,提高施工效率,安全可靠。
本實用新型涉及一種金剛石復合片復合鉆頭,屬于地質勘探用鉆進設備技術領域。技術方案是:鋼體(5)為中空柱狀結構,多個金剛石切削具(2)圍繞鋼體(5)的中心軸線呈環狀布置在鋼體(5)的端部,相鄰兩個金剛石切削具(2)之間設有扇形水口(3);每個金剛石切削具(2)上均設有復合片切削具(1),相鄰兩個復合片切削具(1)之間交錯設置,一個靠近中心軸線設置,一個遠離中心軸線設置。本實用新型的積極效果:復合片切削具和金剛石切削具采用共同存在,具有廣譜性特征,在任何巖層都能鉆進,鉆進效率高。能夠充分保證通過足夠的沖液流量,使巖粉更好地排出。更好地保護鉆頭在破碎地層中,鉆頭外徑不至于超前消耗。
本實用新型涉及一種處理井內事故用磨孔鉆頭,屬于地質勘探用工具技術領域。技術方案是:剛體(6)的上端面設有與剛體(6)內腔相連通的下底噴孔一(2)和下底噴孔二(3);剛體(6)的上端面設有胎體(7),胎體(7)上端面設有與下底噴孔一(2)和下底噴孔二(3)相對應的上底噴孔一(9)和上底噴孔二(10);下底噴孔一(2)和上底噴孔一(9)同心設置,并相互連通;下底噴孔二(3)和上底噴孔二(10)偏心設置,并相互連通;胎體(7)的上端面設有磨孔面(5),磨孔面(5)由多層同心設置的環狀尖齒組成。本實用新型提高磨孔鉆頭的處理效果,能夠很好地處理事故,保證鉆探正常進行,避免因處理事故浪費大量人力、物力。
本實用新型涉及一種水平孔鉆具水路密封裝置,屬于地質勘察技術領域。技術方案是:包含空心管體(1)、套筒(2)、套筒體(4)、閥體(5)、密封環(6)、密封環座(7)、密封活塞(8)和密封座(9);鉆具到達孔底后,鉆具不動,持續供水情況下,水壓增大,達到密封環(6)的承壓極限時,閥體(5)的半球體穿過密封環(6),密封環失去作用,通水直槽(10)、套筒體(4)內腔、閥體孔(12)、密封環座階梯孔、密封座(9)的通孔構成水流通道打開,正常鉆進。本實用新型的有益效果是:依靠水流進行打開和關閉,不受其它機構的影響,動作可靠,大大提高鉆具總成的投送速度;鉆具的內外過水通路均被密封,鉆具投送速度快,穩定可靠。
本實用新型涉及一種地質勘探用鉆進強研磨性礫石層的鉆頭,特別是柱狀切削具鉆頭。技術方案是:包含柱狀切削具(1)、鉆頭胎體(2)、鋼體(3)、水路(4)、定位穴(6),鉆頭鋼體(3)上設有定位穴(6),柱狀切削具(1)與鉆頭胎體(2)成為一體,固定在定位穴(6)內,鉆頭鋼體上設有水路(4)。本實用新型的柱狀切削具在鉆頭上交錯排列,中間的柱狀切削具首先掏槽破碎,兩側的柱狀切削具破碎抗剪強度已經減弱的孔底巖石,以達到提高鉆速的目的。另外,柱狀切削具之間的空間,是沖洗液的良好的流動通道,充分冷卻切削具在切削高研磨性巖石時產生的高溫,保護柱狀切削具中金剛石免于高溫損傷而引起強度的降低,直接提高了切削具的壽命。
本實用新型涉及一種可伸縮式內管總成結構,應用于軟地層鉆進,屬于地質勘探用鉆進技術領域。技術方案是:傳扭套(2)上部與彈卡總成螺紋連接,下部套筒開口處設有內花鍵(4),接頭(6)上端設有外花鍵(5),接頭(6)上端與傳扭套下端鍵連接,接頭下端與內管(8)上端螺紋相連,內管(8)下端螺紋連接超前鉆頭(10);所述接頭上設有軸向設置的通孔,傳扭桿(7)上部設置在傳扭套的下部套筒內并套設有彈簧(3),傳扭桿下部貫穿接頭上的通孔。本實用新型的有益效果:超前鉆頭可隨接頭上下移動,有效保護超前鉆頭不受損害;內、外花鍵與傳扭桿還可有效的抵消超前鉆頭刻取巖層的反向力,保持鉆頭與超前鉆頭的相對運動,方便取芯。
本實用新型涉及一種砂礫石地層鉆進裝置,屬于地質鉆探技術領域。技術方案是:套管二(22)設置在套管一(20)內,套管一(20)和套管二(22)與砂礫石地層(23)之間均設有水泥漿(21);鉆具(7)和鉆桿(17)均設置在套管二(22)內,鉆具(7)的頂端與鉆桿(17)連接。本實用新型的有益效果是:鉆桿加工精度高,鉆進中保持動平衡,鉆桿內外表面光滑,有利于巖屑通過,減少了巖屑的流動阻力;在孔壁與鉆具的外管之間形成較大的外環狀間隙,促使巖粉迅速排到地表,防止巖屑在孔內沉淀,引起糊鉆和燒鉆事故;提高了砂礫巖地層中鉆進效率,巖心采取率高,減少事故發生,安全鉆進。
本發明涉及一種鉆桿自動化生產線及方法,屬于地質勘察鉆桿加工技術領域。技術方案:鉆桿傳送裝置(10)將鉆桿坯料從鉆桿坯料倉(13)輸送到數控車床,將鉆桿傳送裝置上的鉆桿坯料抓起,送至一個數控車床的前液壓卡盤(4)和后液壓卡盤(5)夾緊,鉆桿坯料的一端通過該數控車床進行加工,鐵屑切削液吹除裝置(18)對半成品鉆桿進行清理后,將加工后的半成品鉆桿放到鉆桿中轉裝置上,重新確定半成品鉆桿長度基準,將半成品鉆桿送至另一數控車床上加工另一端螺紋,加工好的成品鉆桿放回鉆桿傳送裝置上,輸送至成品倉。本發明實現加工全過程中自動上下料,自動進行鉆桿兩端螺紋的加工,降低操作勞動強度,提高生產效率,提高產品精度等級。
本發明公開了一種斷陷盆地帚狀構造成因的物理模擬研究方法和裝置,屬于斷陷盆地帚狀構造成因物理模擬研究技術領域,通過分析斷陷盆地帚狀構造的空間展布、構造約束與疊加、構造活動強度與活動階段、基底構造展布與活動特征,確定了帚狀構造的演化過程,并通過逼近原則實現在拉張動力下帚狀構造的再現過程;最后對比模擬實驗結果與實例之間的相似性與差異性,確定伸展拉張背景下帚狀構造發育的成因機理;合理表征了伸展域拉伸動力條件下帚狀構造發育的地質要素,為斷陷盆地帚狀構造的演化過程提供新的研究思路和技術手段,將斷層活動特征與活動期次運移到帚狀構造發育成因中來,提高斷陷盆地帚狀構造模擬實驗。
本發明涉及基礎底板混凝土施工方法,尤其是一種風化巖基礎上的超長超大基礎底板砼裂縫控制方法。包括施工階段最小跳倉塊間距計算,外約束應力計算,還包括:分倉長度及分倉的確定:根據實際的地質條件,合理考慮地基阻力系數,增加分倉長度,減少分倉數量;混凝土優化配比:摻加約占水泥用量25%的粉煤灰替代水泥,并且摻加適量的礦粉,以減小單方水泥用量,降低水化熱溫升;粗細骨料選用級配良好,砂石含泥量控制在1.5%以內;澆筑:采用砼一次連續性澆筑;混凝土養護降溫:采用塑料薄膜進行覆蓋,并進行定期澆水,防止混凝土表面的脫水而產生干縮裂縫。本發明可有效控制混凝土的早期裂縫,有效降低混凝土溫度應力和減少混凝土收縮變形。
本發明涉及一種鉆套管井內切斷裝置及其使用方法,屬于地質勘察設備技術領域。技術方案是:導向套(6)、主軸(7)和壓縮彈簧(10)設置在管狀結構內,導向套(6)固定在主軸上,主軸上套設有壓縮彈簧(10);主體(13)與管狀結構的前端相連接,頂尖(14)通過主體(13)的前端開口插入到主體(13)的刀頭容納腔(16)內,主軸的前端通過主體的后端開口進入到主體的刀頭容納腔內,刀頭(12)后端通過銷軸(11)與主軸(7)前端鉸接,主體的側壁上設有與刀頭容納腔相連通的刀頭伸出口(17)。本發明的積極效果:可在鉆孔中內任意位置對鉆桿、套管進行切斷作業,最大程度的回收鉆孔內卡死的鉆桿、套管,節約成本。
本發明涉及一種超深孔擴孔器的制作方法,屬于地質勘探用鉆進技術領域。技術方案是:準備好石墨模具(1)準備燒結擴孔器胎體(5);擴孔器胎體(5)上加入大顆粒金剛石(2)和高耗比金剛石(3);將準備好的石墨模具(1)和加入大顆粒金剛石(2)和高耗比金剛石(3)后的擴孔器胎體(5)采用箱式爐進行燒結;將燒結好的擴孔器胎體(5),加工成擴孔器胎環準備后續焊接;將加工好的擴孔器鋼體(6)和擴孔器胎環合理配合,準備二次焊接成為擴孔器;將二次焊接好的擴孔器保溫處理緩慢降溫;擴孔器機加工螺紋,噴砂、噴漆處理,制作完成。本發明的積極效果:克服了擴孔器在超深孔鉆探中出現鋼體斷裂問題,更好提高鉆探效率,降低鉆探風險。
本發明涉及一種整體橫移式纜索吊機,包括線路小里程側后錨、小里程側塔架、大里程側塔架、大里程側后錨、位于后錨上的可移動卷揚機房、位于塔架頂部的可移動索鞍;卷揚機房通過位于后錨頂部的橫移滑道與后錨相連接;每個塔架頂部與橋梁跨中兩側對稱布置兩個可橫移索鞍;索鞍通過橫移滑道分別與小里程側塔架和大里程側塔架相連。本發明整體橫移式纜索吊機,纜索吊機的橫移通過索鞍和卷揚機房的同步橫移來實現,避免了現有技術中只橫移索鞍而導致纜索吊機主索應力發生改變的缺點;將后錨橫移系統設計為固定式后錨和橫移式卷揚機房,避免了整體橫移式后錨對地質、地形條件的限制;本發明適用于大跨度、大噸位拱橋的吊裝作業。
一種遙感勘測領域的微電子機械系統次聲傳感器陣列遙感勘測系統。其數據檢測控制系統對掃描定向控制系統進行控制;掃描定向控制系統對超低頻聲波發射系統和微電子機械頻率耦合傳感器陣列控制并將反饋信息傳遞給數據分析系統;超低頻聲波集束發射系統向地質結構發射檢測聲波,通過微電子機械頻率耦合傳感器陣列;微電子機械頻率耦合傳感器陣列接收并進行低頻信號混頻耦合,將低頻信號轉化成中頻頻率信號,將測量頻率耦合信號傳遞給模數轉換數據傳輸網絡進行模擬數字信號轉換,同時將測量數據傳輸給數據分析系統與數據檢測控制系統進行信息交換,分析數據結果及反饋信息傳遞給數據檢測控制系統。該系統測試速度快、快速反應能力強、數據傳輸質量高。
本發明公開了一種量化疊合盆地中帚狀構造變形程度的方法和裝置,屬于帚狀構造變形程度量化技術領域,其利用地震資料、巖心資料、露頭資料與物理模擬資料定量表征了疊合盆地中帚狀構造的扭動構造變形量,將巖性資料與露頭資料相補充、實例資料與模擬資料相驗證,通過明確斷層盤的運動方向,實現通過立體幾何的方法轉換為相應的準確構造變形量的識別,建立拉伸方向與階段可控的情況下的帚狀構造變形程度分析方法,克服傳統構造地質學將帚狀構造歸于走滑變形的局限性,提高盆地的構造分析精度,適用于多期疊合盆地的構造變形分析,為多期疊合下的應力分析提供新的研究技術。
本發明是井下導熱油管應用技術。在石油開采過程中,稠油會隨溫度下降粘度會逐漸變大,因此當稠油從井下油層向地面舉升的過程中,隨著地質溫度的不斷降低,稠油的粘度隨之增大,當溫度降低至稠油的凝固點溫度時(大約在40℃左右),稠油會由液態變為固態,此時就阻礙了舉升管道,使采油工作無法進行下去。本技術是利用井下油層的較高溫度,通過導熱油管將地下的溫度傳導至井口,使整個油管都處在較高的溫度下,使稠油在舉升過程中處在較高的溫度環境中,避免了因低溫而凝固的問題,從而能使采油工作順利進行。
本發明公開了一種具有高壓氣囊的盾構始發端洞門密封裝置及始發方法,包括密封主體結構和洞門防水防滲裝置,密封主體結構包括洞門鋼環和延伸鋼環;洞門鋼環為結構預埋件,延伸鋼環與洞門鋼環通過螺栓或焊接連接;洞門防水防滲裝置包括高壓止水橡膠氣囊、橡膠簾布和折頁板,橡膠簾布和折頁板通過固定螺栓連接在延伸鋼環上;包括步驟:根據工程地質和水文條件合理選擇密封裝置結構、始發前洞門檢查和預處理、始發端密封主體結構安裝、安裝洞門防水防滲裝置、安裝負環并將盾構機推至掌子面、氣囊壓力實時監測與調整、盾構機始發與后處理。通過設置單條或兩條高壓止水橡膠氣囊與橡膠簾布的配合方式,并通過優化盾構始發工序,實現了盾構始發時密封安全穩定性。
本發明涉及一種電纜過道橋架結構及其安裝方法,屬于用電設備技術領域。技術方案是:將電纜(1)敷設在地面(30)下面的電纜溝內,電纜依次穿過公路一側的基礎(2)和電纜保護鋼管,敷設到弧形橋架梁(12)的電纜托擔(14)上后,繼續向上伸出,電纜(1)向上的伸出端依次穿過彎頭保護管(24)和保護管二后向下伸出,電纜(1)向下的伸出端再依次穿過公路另一側的電纜保護鋼管和基礎(2)后伸入到地面(30)下面的電纜溝內。本發明的積極效果:解決電纜過公路時沒有頂管施工作業面或公路下地質不適宜頂管、公路不允許開挖的場所遇到的難題,既不用破壞路面,又不影響交通,具有施工方便,省工省力,施工周期短,費用低等優點。
一種鉆井液用高效無熒光潤滑劑及其制備方法,該無熒光潤滑劑以合成基礎油為主要原料,構成無熒光潤滑劑的組成成分及重量份數為:構成無熒光潤滑劑的組成成分及重量份數為:合成基礎油95~98份,高效極壓添加劑0.5~1份,表面改性的納米材料0.8~1.5份。按重量份數取合成基礎油、高效極壓添加劑、表面改性的納米材料,將合成基礎油加入容器內攪拌加熱,邊攪拌邊加入高效極壓添加劑;停止攪拌后,往容器內加入表面改性的納米材料后繼續攪拌并加熱,得到可自由流動的液體潤滑劑成品。本發明具有較好的吸附性、抗磨損抗極壓能力、無毒無熒光、與鉆井液配伍性較好等優點,不干擾地質錄井并且不會對新油層的發現造成影響。
本發明涉及一種涉及深層混凝土塊、碎石層的旋挖鉆孔施工方法,首先做好施工準備,準備下鉆,當鉆進深層至回填混凝土塊、碎石層時,將撈沙鉆頭換成螺旋鉆頭將粒徑較大的碎石攪動稀松并使尺寸較大的混凝土塊破裂,再將螺旋鉆頭換用截齒硬巖取芯鉆頭跟進碎石層,然后通過鉆機加壓將碎石塊以及擠密在鉆孔側壁的碎石全部帶出鉆孔外;最后將截齒硬巖取芯鉆頭更換為撈沙鉆頭繼續鉆進最終成孔,還提供了涉及深層混凝土塊、碎石層的專用旋挖鉆孔設備,包括旋挖鉆機、主卷揚、動力頭、鉆桿以及鉆頭,鉆頭分為巖石螺旋錐鉆頭、截齒硬巖取芯鉆頭、撈沙鉆頭三種類型,本發明根據地質需要更換不同鉆頭,順利進行復雜地層結構的鉆孔施工。
本發明涉及一種鉆具內管總成到位報信機構及報信方法,屬于地質勘察技術領域。技術方案是:懸掛接頭(2)上端的內壁上設有直槽(11)和螺旋槽(10);閥體(3)的上端設有擋桿(1),擋桿(1)與直槽(11)和螺旋槽(10)相匹配;懸掛接頭(2)的中部設有進水口(9)和出水口(8),閥體(3)的中部設置有通水凹槽(15);懸掛接頭(2)的下端設有彈簧室,彈簧(4)設置在彈簧室內,彈簧(4)頂在閥體(3)與軸(6)之間。本發明靠泵壓的劇烈變化,判斷內管總成是否到位的裝置,降低了生產事故的發生;減少了操作中的人為因素,內管總成到位后,可立即開鉆,極大提升了生產效率。
本發明涉及一種砂礫石地層鉆進裝置和鉆進工藝,屬于地質鉆探技術領域。技術方案是:套管二(22)設置在套管一(20)內,套管一(20)和套管二(22)與砂礫石地層(23)之間均設有水泥漿(21);鉆具(7)和鉆桿(17)均設置在套管二(22)內,鉆具(7)的頂端與鉆桿(17)連接。本發明的有益效果是:鉆桿加工精度高,鉆進中保持動平衡,鉆桿內外表面光滑,有利于巖屑通過,減少了巖屑的流動阻力;在孔壁與鉆具的外管之間形成較大的外環狀間隙,促使巖粉迅速排到地表,防止巖屑在孔內沉淀,引起糊鉆和燒鉆事故;提高了砂礫巖地層中鉆進效率,巖心采取率高,減少事故發生,安全鉆進。
本發明涉及一種水平孔鉆具水路密封裝置及方法,屬于地質勘察技術領域。技術方案是:包含空心管體(1)、套筒(2)、套筒體(4)、閥體(5)、密封環(6)、密封環座(7)、密封活塞(8)和密封座(9);鉆具到達孔底后,鉆具不動,持續供水情況下,水壓增大,達到密封環(6)的承壓極限時,閥體(5)的半球體穿過密封環(6),密封環失去作用,通水直槽(10)、套筒體(4)內腔、閥體孔(12)、密封環座階梯孔、密封座(9)的通孔構成水流通道打開,正常鉆進。本發明的有益效果是:依靠水流進行打開和關閉,不受其它機構的影響,動作可靠,大大提高鉆具總成的投送速度;鉆具的內外過水通路均被密封,鉆具投送速度快,穩定可靠。
本發明公開了一種模擬開挖卸荷作用導致巷道發生應變型巖爆的實現方法,屬于地質模擬實驗領域,包括以下步驟:孔洞內充填混凝柱:控制灰砂比,加入絮凝劑,通過測試混凝柱的抗壓強度、抗拉強度、泊松比、彈性模量的力學參數,使得混凝柱的力學性質和巷道圍巖參數誤差控制在10%以下,然后將混凝土攪拌均勻后填入通孔中。本發明的有益效果如下:本發明提供了一種模擬開挖卸荷作用導致巷道發生應變型巖爆的實現方法,可充分考慮現場中不同的自重應力場和構造應力場聯合作用背景下,在巖體中進行巷道掘進過程中發生應變型巖爆的過程。并且聯合其他監測手段,采集巖爆的孕育、發生及巖爆后的破裂過程的各類物性變化參數,可靠性強。
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