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本實用新型為一種立軸式油壓鉆機(jī)不停鉆倒桿連續(xù)鉆進(jìn)裝置,屬于地質(zhì)勘探巖心鉆探設(shè)備領(lǐng)域,可廣泛應(yīng)用于各種立軸式油壓鉆機(jī)上。本實用新型是將下油壓卡盤(8)安裝在主傳動軸的下端,在回轉(zhuǎn)器箱體上固定安裝了柔性傳動機(jī)構(gòu),并將給進(jìn)油缸改為雙向給進(jìn),從而實現(xiàn)不停鉆倒桿連接鉆進(jìn)。
一種模塊化的巖心保護(hù)設(shè)備。本發(fā)明將地質(zhì)鉆井獲取的巖心直接出心至巖心傳動平臺,依次通過清洗模塊、干燥模塊、標(biāo)記模塊、圖像掃描模塊、封裝模塊和裝盒模塊,在出心過程中同步完成傳統(tǒng)的多步工作,及時有效的保護(hù)巖心。傳動平臺水平運移巖心,確保巖心的連續(xù)性和完整性,清洗模塊對巖心表面進(jìn)行全方位的及時清洗,降低巖心成分污染的機(jī)率;干燥模塊及時清除巖心表面的水分,保證巖心標(biāo)記與巖心可以有效接觸,有利于標(biāo)記的長期保存;圖像掃描模塊直接在傳動平臺上工作,避免人為搬運和翻動,降低巖心受人為翻動造成破碎的機(jī)率;封裝模塊則在巖心表面緊密包裹一層熱縮膜,避免巖心保存和運輸中破碎的可能性,裝盒模塊則完整地把巖心送入巖心盒,防止人為搬運造成巖心的破碎。
本發(fā)明公開了一種注漿模擬裝置。該注漿模擬裝置包括:試驗架;頂部加壓裝置;充填模擬模型桶,包括:介質(zhì)充填桶、底蓋、頂蓋、透水壓板、頂桿和壓力板,所述壓力板固定在頂桿的外端,所述透水壓板能夠上下移動的布設(shè)在介質(zhì)充填桶內(nèi)形成注漿艙室,所述頂桿的內(nèi)端與透水壓板接觸抵壓,所述頂蓋設(shè)置有注水接頭,所述介質(zhì)充填桶的側(cè)面設(shè)置有注漿接頭,所述注漿接頭的內(nèi)側(cè)連接有注漿管,所述底蓋的中部設(shè)置有泄水閥門,所述泄水閥門的周圍設(shè)置有傳感器孔塞;注水裝置;以及注漿裝置。該注漿模擬裝置能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴(kuò)散規(guī)律;而且能夠根據(jù)實際地質(zhì)環(huán)境來設(shè)置模擬試驗環(huán)境,符合工程實踐的需求。
本發(fā)明提供了一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設(shè)備,涉及水下地質(zhì)勘探技術(shù)領(lǐng)域,該方法應(yīng)用于AMT,包括:通過電場信號采集裝置采集目標(biāo)探測水域的電場信號;該電場信號采集裝置布設(shè)在目標(biāo)探測水域的水上;通過磁場信號采集裝置采集上述目標(biāo)探測水域的磁場信號;該磁場信號采集裝置布設(shè)在上述目標(biāo)探測水域岸邊的陸地上;將上述電場信號和磁場信號傳輸給終端設(shè)備以進(jìn)行反演處理得到上述目標(biāo)探測水域的電阻率反演結(jié)果。本發(fā)明實施例的目的在于提供一種電磁分離AMT探測方法、裝置和設(shè)備,可以提供適合水域觀測的、水下設(shè)備更加簡便、水底構(gòu)造識別能力更強(qiáng)的探測技術(shù),解決江湖等淺水域的地下空間缺乏有效的探測技術(shù)的問題。
本發(fā)明提供了一種深反射地震剖面隨機(jī)介質(zhì)參數(shù)確定方法、裝置和電子設(shè)備,涉及地質(zhì)勘探的技術(shù)領(lǐng)域,在獲取到深反射地震剖面數(shù)據(jù)之后,首先將其拆分成多個子地震剖面數(shù)據(jù),然后基于現(xiàn)代譜分析方法確定目標(biāo)子地震剖面數(shù)據(jù)的自相關(guān)函數(shù),進(jìn)而求解目標(biāo)子地震剖面數(shù)據(jù)的隨機(jī)介質(zhì)參數(shù),最后根據(jù)所有子地震剖面數(shù)據(jù)的隨機(jī)介質(zhì)參數(shù)確定深反射地震剖面數(shù)據(jù)的隨機(jī)介質(zhì)參數(shù)。本發(fā)明先將深反射地震剖面數(shù)據(jù)拆分成相對較短的數(shù)據(jù),然后采用現(xiàn)代譜分析方法求解短數(shù)據(jù)的自相關(guān)函數(shù),其計算誤差遠(yuǎn)小于直接進(jìn)行自相關(guān)函數(shù)計算的方法,進(jìn)而使得求解得到的隨機(jī)介質(zhì)參數(shù)更精確,有效的緩解了現(xiàn)有技術(shù)中的深反射地震剖面隨機(jī)介質(zhì)參數(shù)確定方法存在的準(zhǔn)確性差的技術(shù)問題。
一種廢棄礦井瓦斯抽采數(shù)值模擬分析方法,包括以下步驟;構(gòu)建廢礦儲層三維地質(zhì)幾何模型并賦值,選擇合適的物理場組合,進(jìn)行模擬分析;大尺度廢礦儲層含有多個采空區(qū),采空區(qū)、冒落帶、裂隙帶頂?shù)酌娌蝗叫星揖皇瞧矫?,橫向上劃分有壓實區(qū)、“O”型圈區(qū)域,幾何模型各塊段、輪廓,頂?shù)装甯叨燃昂瑲饬康雀呔€數(shù)據(jù)來自某廢棄礦井;先是吸附氣的解吸、擴(kuò)散向卸壓區(qū)運移,然后是井底負(fù)壓條件下進(jìn)行瓦斯抽采,模擬原規(guī)劃的井在抽采一段時間后吸附氣含量及儲層壓力,比較產(chǎn)氣量,分析尋找產(chǎn)氣量可能較高的位置;優(yōu)化井位重新模擬,對比井位變動后的產(chǎn)氣量變化;完成對該廢棄礦井瓦斯抽采的井位優(yōu)選。本發(fā)明具有快速準(zhǔn)確而且可以變換不同條件的特點。
本發(fā)明公開了一種注漿模擬裝置的模擬方法。該模擬方法包括以下步驟:首先,頂部加壓;然后,注水;向儲水箱中加水,打開加壓氣泵,待儲水桶內(nèi)壓力表讀數(shù)達(dá)到設(shè)定值后,開啟控水閥門進(jìn)行注水,根據(jù)氣壓表讀數(shù)隨時調(diào)節(jié)氣泵壓力使桶內(nèi)壓力保持在穩(wěn)定值;之后,注漿;最后,獲取實驗數(shù)據(jù);注漿步驟結(jié)束后,待注漿固結(jié)體在模型桶中養(yǎng)護(hù)達(dá)到一定的時間后,拆除頂蓋,取出固結(jié)體,觀察記錄漿液擴(kuò)散范圍、形態(tài)。該注漿模擬裝置的模擬方法能夠模擬不同地層深度或高壓地層的漿液擴(kuò)散規(guī)律;而且能夠根據(jù)實際地質(zhì)環(huán)境來設(shè)置模擬試驗環(huán)境,符合工程實踐的需求。
本申請實施例涉及電源技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種供電電源,應(yīng)用于海洋油田的地質(zhì)評價測試儀的井壁取心裝置的雙相交流電機(jī),所述供電電源包括:全橋整流器、與所述全橋整流器電連接的高頻逆變器、與所述高頻逆變器電連接的高頻正弦波濾波器,以及與所述高頻正弦波濾波器和所述雙相交流電機(jī)電連接的變壓器模塊。本方案能夠使得雙相交流電機(jī)的供電電源輸出的供電電壓具有很好的電磁兼容性。
本發(fā)明涉及一種多周期交變應(yīng)力斷層模擬實驗裝置。主要解決現(xiàn)有的地下儲氣庫斷層封閉性不易判斷的問題。其特征在于:包括巖心制備系統(tǒng)、抽真空組件、主機(jī)模型系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)、壓力注入系統(tǒng)。該裝置不僅能對儲庫斷層樣品的封閉性參數(shù)進(jìn)行測試,而且可以實現(xiàn)模擬儲庫多周期交變應(yīng)力條件下樣品的應(yīng)變狀態(tài)等進(jìn)行實時連續(xù)監(jiān)測,還可以結(jié)合儲庫其它地質(zhì)條件(如巖性、斷層充填物、斷層參數(shù)等)對儲庫多周期交變應(yīng)力運行條件下的斷層封閉條件進(jìn)行綜合評價。
本發(fā)明提供了一種臨江區(qū)泥水盾構(gòu)切削既有橋梁單樁基礎(chǔ)的施工方法,包括:1)根據(jù)地質(zhì)情況配置刀具,2)增設(shè)采石箱,3)加焊短圓柱式開放格柵,4)對配套設(shè)備及盾構(gòu)提前進(jìn)行檢修保養(yǎng),確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn),5)制定掘進(jìn)參數(shù),6)盾構(gòu)掘進(jìn)施工,7)盾尾脫出單樁基礎(chǔ)后二次補(bǔ)漿。本發(fā)明為臨江區(qū)泥水盾構(gòu)切削既有橋梁單樁基礎(chǔ)提供了一套完整有效的施工方法。
本發(fā)明公開了一種復(fù)合套管及鉆孔修復(fù)方法。該復(fù)合套管包括鉆孔套管和內(nèi)套管,所述鉆孔套管內(nèi)壁上設(shè)置有多個環(huán)形密封臺,所述內(nèi)套管的外徑與所述密封臺的內(nèi)徑相配合,以形成密封。所述方法包括:在鉆孔套管內(nèi)壁上設(shè)置多個環(huán)形密封臺;在運行過程出現(xiàn)泄漏或斷裂的情況時,檢測確定泄漏點或斷裂處深度;下放內(nèi)套管至泄漏點或斷裂處兩側(cè)的密封臺,使內(nèi)套管與泄漏點或斷裂處兩側(cè)的密封臺形成緊密接觸,將泄漏點或斷裂處密封。本發(fā)明根據(jù)水層層位或地質(zhì)結(jié)構(gòu)中易出現(xiàn)錯位的層位段預(yù)先安裝密封臺,通過內(nèi)套管和密封臺組合修復(fù)鉆孔,延長了鉆孔使用壽命,且其操作簡單、用時短、成本低、可靠性高。
脈型礦床儲礦空間選優(yōu)法(簡稱選優(yōu)法),屬地學(xué)礦田構(gòu)造領(lǐng)域。傳統(tǒng)地質(zhì)法找礦強(qiáng)調(diào)勘查網(wǎng)度,存在工作重點不突出,費工、費時、費錢的問題。應(yīng)用選優(yōu)法找礦以解決傳統(tǒng)法成本高、效率低的問題。選優(yōu)法的基本思路是對儲礦空間進(jìn)行層層選優(yōu)、順藤摸瓜,由斷裂帶→1組舒緩波狀斷層(Fb)→1條Fb→中心波,即層層選優(yōu);由中心波沿著Fb(順藤)→近相似波和短波段→長波段的順序找礦(摸瓜)。選優(yōu)法的理論基礎(chǔ)是斷裂-流體充填律。充填律系指流體在Fb中充填的先后順序性,即流體在5類充填空間中由自由空間→屏蔽空間(充填律之一);到1條Fb的中心波→近相似波(充填律之二);再到1組Fb的主Fb→翼Fb(充填律之三)。
本發(fā)明公開了一種無需模式識別的小生境粒子群面波反演方法。本發(fā)明根據(jù)野外地震炮集記錄獲取研究區(qū)的實測面波頻散曲線,結(jié)合地質(zhì)資料建立反演初始模型,利用實測面波頻散曲線確定面波行列式失配函數(shù)并作為目標(biāo)函數(shù),對目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行反演并利用小生境粒子群算法搜尋局部最優(yōu)值和全局最優(yōu)值,輸出每次反演的個體最優(yōu)解組成模型解集后,確定理論面波頻散曲線,并根據(jù)最短距離適配函數(shù)對模型解集進(jìn)行篩選和升序排序,基于改進(jìn)的基本順序算法對篩選后模型解集進(jìn)行聚類分析,根據(jù)給定的容許誤差統(tǒng)計分析各聚類中的個體最優(yōu)解,獲取多個反演結(jié)果。本發(fā)明避免了對面波頻散曲線的模式判斷和求根計算,獲取了面波反演的多解特征,具有良好的魯棒性和適用性。
油(水)井封竄、堵漏體系制備及應(yīng)用方法是油田化學(xué)領(lǐng)域,它彌補(bǔ)了油田油(水)井封竄堵漏、封層領(lǐng)域技術(shù)現(xiàn)狀的不足,它由預(yù)堵體系和封堵體系兩部分組成,封堵體系由以下原料組份組成:油井G級水泥40?50%、超細(xì)礦渣粉15?20%、可分散乳膠粉8?15%、微硅粉8%、UEA?H膨脹劑12%、聚丙烯酸纖維2%、USZ減阻劑0.2?0.5%、GH?1(或GH?7)緩凝劑0.1?1.5%;預(yù)堵體系有預(yù)堵體系1和預(yù)堵體系2兩種類型;本發(fā)明體系配液簡單,流變性、注入性好,體系成膠、固化時間可調(diào)可控,施工安全;適用于疏松虧空地層、裂縫性地層、以及縫、洞型灰?guī)r地層等復(fù)雜地質(zhì)條件下油(水)井封竄、堵漏、封層作業(yè),也適合于鉆進(jìn)過程中大漏失返的堵漏。
本發(fā)明涉及適用于地球物理動態(tài)模型試驗的相似材料的制備方法,相似材料采用沙子、石膏、碳酸鈣、水、氯化鈉和云母粉,其中沙子、石膏、碳酸鈣和水的用量由原型力學(xué)參數(shù)決定,氯化鈉的用量由原型電性參數(shù)、沙子、石膏、碳酸鈣和水的用量共同決定,制備方法包括以下步驟:建立地質(zhì)地球物理模型→確定相似常數(shù)→計算沙子、碳酸鈣、石膏和水的用量→根據(jù)幾何相似常數(shù)將原型每一塊的尺寸轉(zhuǎn)換為模型每一塊的尺寸→確定模型每一塊的沙子、碳酸鈣、石膏、水的用量比例→確定模型每一塊的沙子、碳酸鈣、石膏和水的質(zhì)量→計算氯化鈉用量→稱取每一塊模型所需沙子、碳酸鈣、石膏、氯化鈉和水的質(zhì)量→攪拌→裝?!鹉!馗稍铮纯傻玫剿柘嗨撇牧夏P?。
本發(fā)明涉及一種導(dǎo)水通道的識別方法及系統(tǒng),通過將微震監(jiān)測子系統(tǒng)采集的波形信號分類為巖石破裂波形信號、巖石破裂和水進(jìn)入裂紋中的波形信號以及水流在裂紋中流動波形信號,分別對分類后的波形信號的到時和巖體的波速進(jìn)行定位以獲得分類后的波形信號的時空演化特征,結(jié)合監(jiān)測區(qū)域的水文地質(zhì)條件,能夠分別從巖石破裂角度和水流在巖石裂紋中流動的角度,準(zhǔn)確識別導(dǎo)水通道形成過程及空間位置。
本發(fā)明公開相似模擬實驗架水平分級加載裝置,包括橫向分級施壓支撐板、橫向分級彈簧施壓機(jī)構(gòu)和相似模擬實驗架,所述相似模擬實驗架包括底座、側(cè)密封板和固定安裝在所述底座上的立柱,所述側(cè)密封板的兩端分別與所述立柱可拆卸連接,所述橫向分級施壓支撐板位于所述相似模擬空間內(nèi)且前后縱向端面分別與前后兩個所述側(cè)密封板內(nèi)壁密封接觸。本發(fā)明在進(jìn)行模擬實驗時,通過采用不同彈性系數(shù)的拉伸彈簧和壓縮彈簧,分級彈簧不同程度的帶動橫向分級施壓支撐板伸出,可實現(xiàn)不同的水平力加載,模擬不同的深部水平應(yīng)力,尤其是可以模擬地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜的區(qū)域,更接近于真實效果,為現(xiàn)場煤層的開采提供正確的理論指導(dǎo)。
本發(fā)明公開了一種地震易發(fā)帶數(shù)據(jù)收集處理系統(tǒng),包括地震檢測模塊、與地震檢測模塊通訊連接的分析模塊、電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊、顯示屏、電梯移動終端、語音播報模塊以及監(jiān)控終端;電梯推送單元、語音主控模塊、通訊模塊均與分析模塊通訊連接;顯示屏、電梯移動終端均與電梯推送單元通訊連接;語音播報模塊與語音主控模塊通訊連接;監(jiān)控終端與通訊模塊之間通訊連接。本發(fā)明通過科學(xué)檢測與宏觀現(xiàn)象快速對地震進(jìn)行預(yù)測,管理者在第一時間了解地質(zhì)異常情況或宏觀現(xiàn)象變化情況,可提早做好應(yīng)對準(zhǔn)備,同時,將地震警報第一時間傳遞給電梯中的人們,避免使用電梯的用戶困于電梯中難以解救,效果較為顯著。
本發(fā)明提供了一種用于液動沖擊回轉(zhuǎn)反循環(huán)連續(xù)取心鉆進(jìn)的裝置,可適用于工程、水文、地質(zhì)等勘探,既可取樣亦可取巖心。它是反循環(huán)鉆頭與雙壁鉆桿之間設(shè)置一臺中空式?jīng)_擊器,該沖擊器是一個閥控全液壓系統(tǒng),依靠各自上下承壓部位存在著面積差的閥和沖錘,通過節(jié)流所產(chǎn)生的壓力,利用閥和錘關(guān)開產(chǎn)生的液壓變化來實現(xiàn)沖擊件往復(fù)運動。為保證反循環(huán)設(shè)置若干道新型封隔器。沖擊器的沖擊振動加劇了巖石破碎,大大減少了巖樣堵塞。
本發(fā)明涉及一種管道敷設(shè)非開挖施工技術(shù)。這種水平定向鉆穿越夯套管隔離卵礫石工藝方法,首先要構(gòu)筑工作坑,其改進(jìn)之處在于:它還設(shè)有以下工序:(1)鋪設(shè)導(dǎo)軌;(2)夯管錘安裝;(3)鋼套管夯進(jìn);(4)管內(nèi)出土;(5)安裝中心定位管。該工藝成功將夯套管施工工藝與水平定向鉆施工工藝結(jié)合在一起,解決水平定向鉆施工中入、出土點兩端地質(zhì)不穩(wěn)定造成的不能施工的問題,具有以下特點:(1)適應(yīng)多種土層、回填層、流砂層和各種含礫石地層鋪管。(2)地面不會產(chǎn)生隆起或沉降現(xiàn)象,對地層適應(yīng)性強(qiáng),鋪管速度快,最快可達(dá)25M/H。(3)施工占地少。夯管法施工作業(yè)面在定向鉆穿越鉆機(jī)場地內(nèi),占地面積小,土方量小,操作簡便。
本發(fā)明公開了一種沉井施工方法,包括以下步驟:施工準(zhǔn)備;測量放線;進(jìn)場道路加固、臨時便道修筑施工;基坑施工;沉井首次下沉施工;沉井循環(huán)下沉施工:通過倒掛井施工工藝使得沉井循環(huán)下沉;基坑封底施工;井內(nèi)管道連接頭施工;基坑拆除、回填施工。本發(fā)明通過倒掛井施工工藝有效避免了沉井過程中因地質(zhì)條件差而可能產(chǎn)生的施工塌方危險。
本發(fā)明提供了一種用于常規(guī)陸域地震數(shù)據(jù)的多尺度全波形反演方法,具體涉及地震勘探技術(shù)領(lǐng)域。該方法利用原始地震數(shù)據(jù)的層析成像結(jié)果進(jìn)行周跳風(fēng)險評價,建立全波形反演模型,對原始地震數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理后與正演模擬地震數(shù)據(jù)振幅匹配,再由時間域變換至頻率域作為多尺度全波形反演數(shù)據(jù),設(shè)置反演參數(shù),基于層剝離的Laplace?Fourier域多尺度全波形反演方法進(jìn)行多尺度全波形反演,通過由近及遠(yuǎn)遍歷所有偏移距、由小到大遍歷所有Laplace常數(shù)以及由低頻到高頻的遍歷所有頻率,獲得多尺度全波形反演結(jié)果。本發(fā)明克服了全波形反演方法存在的周跳難題,充分利用了實測數(shù)據(jù)中的低頻信息,有效提高了陸域地震數(shù)據(jù)的全波形反演效果,為常規(guī)陸域的地質(zhì)解釋提供了依據(jù)。
本發(fā)明屬于地質(zhì)和探測領(lǐng)域,涉及一種探測地下空腔體積的方法和裝置。具體地,所述探測地下空腔體積的方法,包括如下步驟:1)使所述地下空腔充滿水或者所述地下空腔中原本已經(jīng)充滿水;2)向所述地下空腔中加入已知量為A0?mg的可檢測試劑;3)使步驟2)中的可檢測試劑在水中分布均勻;4)然后檢測水中的可檢測試劑的濃度C′mg/L;5)根據(jù)下面的式子計算地下空腔中充滿的水的體積V′,得到地下空腔的體積V:V=V′=A0/C′/1000m3。本發(fā)明還涉及一種探測地下空腔的裝置。本發(fā)明的方法能夠精確地測定地下空腔特別是燃空區(qū)的體積,并且周期短、無風(fēng)險、重復(fù)性好、工藝簡單。
本發(fā)明屬于地下基坑工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種分段施工深入巖鉆孔咬合樁的施工方法,包括如下步驟:步驟(1)強(qiáng)風(fēng)化土巖層鉆進(jìn)成孔;步驟(2)旋挖鉆機(jī)鉆孔,沖抓斗清孔;步驟(3)微風(fēng)化硬巖層鉆進(jìn)成孔;步驟(4)安裝變徑鋼筋籠;步驟(5)利用變徑鋼筋籠澆筑混凝土成樁;步驟(6)拔出套管。該施工方法能夠克服在高強(qiáng)度硬巖地層中的深入巖鉆孔咬合樁施工的技術(shù)難度,施工進(jìn)尺快,并且能夠有效控制成樁地質(zhì)量及對周邊環(huán)境的擾動,同時可有效控制周邊構(gòu)建筑物及管線的沉降和偏移,解決防水和受力問題。
一種通過時間域激電全波形采樣提取多種激電參數(shù)的數(shù)據(jù)處理方法。包括步驟:1)由發(fā)射機(jī)與供電電極組成的供電回路向大地發(fā)送穩(wěn)流的“正向供—?!聪蚬!钡?:1周期性電流信號,在測量點上由接收機(jī)同步記錄接收電極上電位差信號的全波形數(shù)據(jù);2)由記錄的全波形數(shù)據(jù)及裝置系數(shù),計算視電阻率和視極化率;3)對記錄的一個周期上的充放電全波形數(shù)據(jù)進(jìn)行離散傅里葉變換,求取其基波與奇次諧波的實部與虛部,并計算出相應(yīng)的幅值和相位;4)利用基波與奇次諧波的幅值,計算視頻散率;5)利用基波與奇次諧波的相位,去除電磁耦合,得到去耦后的激電相位。本發(fā)明提高了多種激電參數(shù)獲取的工作效率,為地下目標(biāo)地質(zhì)體的判別提供更多依據(jù)。
一種鉆井液用防卡潤滑劑及制作方法,其特征在于,按重量百分比由下述組分組成:10號白油97.5%,油酸甲脂2%,乳化劑(SOP-80)0.5%。其制作方法如下:將97.5%的10號白油加入反應(yīng)釜,慢速攪拌并升溫至25℃,然后加入2%的油酸甲脂,慢速攪拌均勻,邊攪拌邊升溫,溫度控制不超過45℃,攪拌不低于30分鐘,最后加入0.5%的乳化劑SOP-80,持續(xù)攪拌并升溫,溫度控制不超過50℃,持續(xù)攪拌1小時即可。本發(fā)明潤滑性能強(qiáng),無熒光,不影響地質(zhì)錄井?dāng)?shù)據(jù),潤滑系數(shù)降低率80%以上,可有效防止鉆井過程中卡鉆事故發(fā)生,填補(bǔ)了國內(nèi)外該領(lǐng)域空白。
本發(fā)明提出一種井工開采地表沉陷參數(shù)拐點偏距的確定方法,獲取井工開采現(xiàn)場拐點偏距影響因素數(shù)據(jù);判斷當(dāng)前覆巖是否有厚層堅硬巖層,確定的拐點偏距計算模型;根據(jù)獲取井工開采現(xiàn)場拐點偏距影響因素數(shù)據(jù)采用拐點偏距計算模型,計算傾向下邊界拐點偏距S1、傾向上邊界拐點偏距S2和走向邊界拐點偏距S3。本發(fā)明通過分析,得出影響拐點偏距的主要因素為覆巖抗壓強(qiáng)度、采動程度、煤層傾角、采深和松散層厚度。發(fā)現(xiàn)當(dāng)覆巖中存在大于10m厚層堅硬巖層時造成拐點偏距計算誤差較大,建立針對覆巖無大于10m厚層堅硬巖層的拐點偏距計算方法,本發(fā)明提供了兩種拐點偏距計算模型,針對不同地質(zhì)、采礦條件可以選擇合適的計算模型。
本發(fā)明提供了一種可調(diào)輪距的分體式測斜儀,包括測斜管,和用于安裝在所述測斜管內(nèi)部的:輪距調(diào)節(jié)桿,由多節(jié)可相互固定連接的子桿組成;導(dǎo)輪組,包括分別安裝在所述輪距調(diào)節(jié)桿兩端的前導(dǎo)輪和后導(dǎo)輪;傳感頭,安裝在所述輪距調(diào)節(jié)桿與所述前導(dǎo)輪連接的一端,用于通過傳感器獲取各種地質(zhì)信息并通過線纜傳送至地面;以及數(shù)據(jù)接收裝置,用于接收和記錄所述傳感頭發(fā)送的數(shù)據(jù)。本發(fā)明中連接前導(dǎo)輪和后導(dǎo)輪的輪距調(diào)節(jié)桿可以根據(jù)不同的輪距需要進(jìn)行長度調(diào)節(jié),從而使一套分體式側(cè)斜儀可以應(yīng)用于多個不同輪距要求的測量場合,大大提高了分體式測斜儀的應(yīng)用范圍。此外,采用組合式的結(jié)構(gòu),也可以降低分本式測斜儀攜帶時的整體尺寸,使提供更方便。
本發(fā)明公開了一種近鉆頭隨鉆測量系統(tǒng),其包括馬達(dá)系統(tǒng)、測量傳輸系統(tǒng)、無線接收系統(tǒng)和無磁短接,所述的測量傳輸系統(tǒng)設(shè)置在馬達(dá)系統(tǒng)內(nèi)部,所述測量傳輸系統(tǒng)的發(fā)射裝置和無線接收系統(tǒng)的接收裝置設(shè)置在無磁內(nèi)腔內(nèi)。在鉆頭鉆進(jìn)過程中能更準(zhǔn)確的實時測量鉆頭所在地層的方位伽馬和井斜參數(shù)并向無線接收系統(tǒng)實時無線傳輸。與常規(guī)隨鉆測量作業(yè)相比,所述近鉆頭隨鉆測量系統(tǒng)測量位置更靠近鉆頭,無滯后描述井眼軌跡和測量地層伽馬,極大提高了鉆遇率。與常規(guī)近鉆頭隨鉆測量作業(yè)相比,所述近鉆頭隨鉆測量系統(tǒng)井眼軌跡控制能力(造斜、糾斜)更強(qiáng),地質(zhì)參數(shù)描述更準(zhǔn)確。從而極大地提高儲層鉆遇率和無滯后描述井眼軌跡,降低鉆井成本和提高采出率。
一種防止內(nèi)總成跟動的取心鉆具單動裝置,屬于地質(zhì)巖心鉆探技術(shù)領(lǐng)域。所述防止內(nèi)總成跟動的取心鉆具單動裝置由上接頭、反轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、軸承腔、單動軸承和心軸組成;所述上接頭和軸承腔通過螺紋連接方式裝配;所述心軸通過上下兩排單動軸承安裝于軸承腔中;所述反轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)由筒狀殼體和固定在殼體內(nèi)腔中的反轉(zhuǎn)葉輪組成,所述殼體以間隙配合方式套裝在上接頭的中心孔內(nèi),其下端通過反向螺紋結(jié)構(gòu)與心軸連接。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,造價低,不影響鉆具結(jié)構(gòu),便于推廣,因此可大大提高巖心質(zhì)量和采取率,增加回次進(jìn)尺,提高鉆進(jìn)效益。
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