地质钻机主要用于岩心勘探的钻机,典型机型有TXJ-1600型,钻进深度为50钻杆1600米,60钻杆1200米。其主要用于垂直的和倾斜45°以内的地质矿产勘探孔,煤田勘探孔和石油勘探孔,也可用于水源及其他类似的工程钻孔。
用于地质勘探,包括煤田、石油、冶金、矿产、地质、水文、有色、核工业勘探的钻探机械设备称为钻机。我国原来拥有地质部、冶金部、煤炭部、核工业部等下管很多机械厂,等,都进行了改制。民营地质钻机生产厂家发展迅猛异军突起。
定位放线→基坑开挖→观察分析渗水部位→绘制渗水部位平面布置图→计划集水坑布置位置、数量→确定导流沟槽数量、间距、宽度、深度→开挖集水坑、导流沟槽→集水坑、导流沟槽回填40~60mm碎石、毛石滤水→制作、安装导水套管→铺设隔离层→铺筑垫层混凝土→其他基础构造层施工。
2.操作要点
(1)根据岩石地基渗水流向确定集水坑、导流槽布置位置。
(2)集水坑、导流槽要备足宽度与深度来控制降水在地基标高以下500mm。
(3)导水管采用不小于直径80mm的钢管制作,焊接止水钢板。
(4)滤水管可用PVC管以便打眼透水。
(5)回填石子粒径不宜小于40mm,防止透水不通畅,堵塞滤水管造成无法排水。
(6)导水沟槽、集水坑的上部与垫层之间铺设不透水隔离层,确保不向上透水。
(7)引水导管四周要做锥形混凝土固定根部,方便防水层施工。
软土地层建筑
1.地基处理
(1)考虑基础条件、土质条件和基础构造:粘性土一般使用压实法,以减少地基干扰;砂性土一般采用挤实砂桩方法,来提高砂质土的性能。
(2)考虑道路等级:道路等级较低,可等地基沉降后再铺设路面;宽低路堤用填充法可能出现局部上的破坏,但高路堤的稳定加载方法使用也会受到限制;路堤高度、宽度越大,导致粘土层沉降程度也会越大。
2.渗漏处理
(1)重筑粘土铺盖:此法适用于坝体防渗效果好,但不透水层较深的单层地基,其前提是坝区附近有粘土,需放空水库或做围堰施工。否则只能改用上游水中抛土或灌注浑水的方法,但效果较差。
(2)增筑粘土截水墙或连锁混凝土井柱:此法适用于坝体质量尚好,不透水层埋藏较浅而基础又未挖到不透水层的情况,条件是需放空水库施工。当透水层为砂、砂壤土或其他软弱层时,也可采用砂浆板桩。
(3)筑混凝土防渗墙:此法适用于透水层较深的情况。
(4)作灌浆帷幕:此法适用于砂砾石或细砂基础,而且不能放空水库施工的情况。根据基础材料的可灌性,可分别选用粘土灌浆、水泥灌浆、粘土水泥灌浆或化学灌浆。
(5)建造减压井或压渗台、排渗沟:此法适用于基础有承压水,坝后逸出坡降大于允许值或有沼泽化现象的情况。
钻孔编录必须随施工在现场进行,对钻孔质量进行监督,有关情况随时向技术负责人汇报。认真检查班报表及各种记录、岩心的清洗整理编号及存放情况等一整套工作,要准确无误,如发现错误应及时和向本台机长或组长提出修改。及时检查机台是否按有关规定进行简易水文观测、孔深测量、钻孔弯曲度测量工作,**差时应及时向上级汇报妥善处理。预见矿层时要及时向机台提供“见矿通知书”以便采取有效措施,确保钻探质量。
岩(矿)心丈量后,核对各种原始和计算数据,确认各数据值准确无误后方可进行岩(矿)心描述。
对每一段岩(矿)心均应进行详细观察描述。为了避免重复,一般按不同岩性、不同矿层或矿石类型进行分层记录,逐项填入地质记录表中。厚大的单一岩(矿)层必须进行系统观察,以免遗漏地质现象,但可隔几个回次描述一次。
2.岩(矿)心描述内容:
(1)岩(矿)石名称、颜色、结构构造、矿物成分、矿化特征、蚀象、构造破碎情况及次生变化等。
(2)测量岩心标志面(层面、片理面、断裂面、接触界线等)与岩心轴夹角。
(3)岩层、矿化、蚀变在小范围内有所变化时应丈量出具体深度并。
(4)选择有地质意义且具有代表性的岩(矿)心,作大比例尺素描图,以增强文字的说服力。
(5)钻孔内岩性分层时应上下两层岩石的接触关系。如渐变关系、侵入关系等。
记录内容要求繁简适度,重点**,针对性强。对矿心及**底板,矿化蚀变带和构造部位等应详细描述。
3.样品采集
随着工程进展,及时划样、采样。要求各种样品均具有代表性。采样小组应实地检查、现场核对岩(矿)心。采样前应布样、填写分样牌、计算样品孔深,切忌混样及样品串号。
样品采集后,地质组长或技术负责应及时对所采样品质量进行检查,并填写质量检查卡。
采集样品有化学样、光谱样、物相分析样、岩矿样、小体重样等。
(1)化学样
目的是通过对样品的化学分析,了解矿石中金属矿物的含量,查明矿石质量,确定矿体与夹石、围岩的界线,并作为储量计算的主要依据。
套管钻进技术已发展成为对付复杂地层钻进的一种有效的方法,其应用领域广泛,技术不断进步。本文简单介绍了若干已有的跟套管技术和在我国的应用实例与发展前景。
近年来,随钻测量技术发展迅速,并且随着钻探技术的不断发展,石油、地勘领域的钻探工程也越来越多,随钻测量技术在石油钻井、地质勘探、矿产勘探等钻探生产中的应用越来越广泛,尤其在钻进水平井、定向斜井及多分支井时,随钻测量技术是重要的技术支撑。随钻测量技术的总体发展趋势是从有线随钻测量逐渐发展到无线随钻测量,而且所测参数逐渐增多,精度提高。钻进深井和**深井时,常用的测斜仪器不能满足技术需求,因此电磁波随钻测量技术的优势就很好的彰显出来,电磁波随钻测量技术具有信号传输速率高、不受钻井液介质影响的特点,能够准确的测量井底参数,实时传输信号,从而能够控制钻孔轨迹和钻进,提高生产效率。但是在钻进**深孔过程中,电磁信号衰减和孔内高温高压的环境是电磁波随钻测量系统需要克服的主要问题。因此结合目前国际上比较的电磁波随钻测量技术和仪器设备,文章从结构设计、室内和野外试验,以及数值模拟等方面进行研究电磁波随钻测量技术。 为了满足深部大陆科学钻探的需要,所研制的电磁波随钻测量系统必须能够承受高温高压、强振动等恶劣的钻井环境,而且在深井及**深井中信号传输失真较小。因此,借鉴国外的电磁波随钻测量技术,研制自主的电磁波随钻测量系统,并设计一套用于模拟深井环境的耐高温高压装置,用于模拟信号在深井中的传输试验。
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