云浮地质套管什么价格

    云浮地质套管什么价格

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佛山市央泽钢铁有限公司

建筑工程施工过程中,整体岩石地基的降水工作很难处理。由于岩石地基结构的抗渗性,岩石地基中水的渗透是根据石缝的走向分布,在岩石地基石缝裂隙间距较小的情况下,地下水无常排除。如果石缝偏多,采用整体地基换填的做法还是可以的。如果岩石地基石缝偏少造成局部有水,采用整体地基换填的做法难免造成成本过高。
降水准备
(1)查明场地的工程地质及水文地质条件。
(2)查明地下水分布情况。
(3)查明各种管线分布及类型,对差异沉降的承受能力,判定是否需要预先采用加固措施。
(4)查清周边地面和地下建筑物的情况,降水前要查清建筑物是否需要预先加固。
(5)分析降水后土地承载力的变化规律及对地基施工可能造成的影响。
基坑降水必要措施
基坑降水必然会形成降水漏斗,引起周边地面的沉降,但只要止水帷幕不漏,合理使用井点等措施,就可以把这类影响控制在周围环境可以承受的范围内。
(1)首先进行抽水试验,进行降水及沉降预测,控制好水位降低深度。
(2)根据地质勘察报告,合理布置井点,放缓降水漏斗线的坡度。
(3)基坑开挖时应避免产生坑底流砂引起的坑周边地面沉陷。
(4)在对地面沉降控制有严格要求的地区开挖深基坑,尽量采用坑内降水方法,同时应设置止水帷幕切断坑外地下水的涌入。

与套管钻进技术的核心技术相关的不提钻换钻头钻进技术,澳大利亚、俄罗斯、美国等国曾进行大量研究,但普遍属于探索性研究,大多处于室内研究试验阶段。其中,澳大利亚Mindrill Limite,上世纪70年代中期研究的楔**式不提钻换钻头钻具,曾在进行试钻,总进尺约17000米,但因扩孔翼部位漏水量较大、收缩机构容易卡死、瞄向定位不完善、钻进可靠性差等结构缺陷,钻具进一步试钻中断。”吴金生说。
该技术在我国的研究推广也是一波三折。早在上世纪80年代,中国地质科学院探矿工艺研究所研究的BH-75不提钻换钻头钻具,在国内钻探中实现了不提钻换钻头取心钻进。该技术在数十个地勘单位推广应用,取得了较好的钻进效果和经济效益。但由于钻具关键部位存在结构缺陷,仅局限于较完整的地层中使用,其换钻头性能在复杂地层中不稳定,加之钻探成本较高,影响了该技术的推广应用。
到上世纪90年代初,该所与内蒙古地矿局合作,采用不提钻换钻头钻具,在“内蒙白音若复杂地层综合治理”中,曾进行套管取心钻进的探索,初步证明原理可行,后因经费问题,探索工作中断。直到2011年~2012年,该所承担“地质勘探套管钻进技术研究”项目,研究的114毫米套管钻进技术,在龙岩马坑铁矿区石岩坑ZK9501孔进行了试验,在钻探工程中实现套管钻进,取得了较好的套管钻进效果。
“尤其是近年来,随着找矿突破战略行动的推进,国内一批地勘单位在岩心钻探工程中,由于经常遇到复杂地层,成孔非常困难,先后多次到我所咨询关于用不提钻换钻头技术进行套管钻进的相关事宜,使我们下定决心,一定要啃下这块‘硬骨头’!”胡时友说。
科研**:打通后“一公里”
国内外石油企业套管钻井技术的成功应用,以及多年来自身对小直径套管钻进技术的持续研究,使该所对此技术有着更深刻的认识:依托地调项目,依靠科技创新,加强科技攻关,突破关键障碍,打通后“一公里”!

回次岩(矿)心采取率=本回次提取的岩心总长/本回次进尺数×100%
若回次岩心采取率**过100%,即岩心总长大于回次进尺时,一般皆为残留岩心所引起。其处理方法是:进尺数不变,修改岩心实长数字,将回次岩心采取率**过100%的部分(即岩心实长比回次进尺多出的部分),依次往上一回次推。若上一回次的岩心实长由于加上推上来的岩心长比进尺数大,回次岩心采取率又**过100%时,继续往上推,一般只能往上推三个回次,如果回次岩心采取率仍大于100%时,则通知机长或当班班长查明原因。
(2)分层岩(矿)心采取率的计算
分层岩(矿)心=分层各回次取出的岩心总长/(分层下界孔深-分层上界孔深)×100%。岩心采取率全孔大于70%,矿层及**底板围岩5米内采取率大于80%。
(3)换层孔深计算方法
一个回次内换层有下列两种情况:①.本回次换层位置小于岩心长度的50%时:a 无残留岩心时:换层孔深=上回次终止孔深+本回次上层岩心长/本回次采取率;b有残留岩心时:换层孔深=上回次孔深-上回次残留岩心长+本回次上层岩心长/本回次岩心采取率;②.本回次换层位置大于岩心长度的50%时:a 无残留岩心时:换层孔深=本回次终止孔深-本回次下层岩心长/本回次采取率;b有残留岩心时:换层孔深=本回次孔深-本回次残留岩心长-本回次下层岩心长/本回次岩心采取率。
两个回次内换层:换层孔深=上回次终止孔深-上回次残留岩心长/上回次岩心采取率。
空回次内换层:换层孔深=上回次终止孔深+空回次进尺的二分之一(是否二分之一,可根据具体情况而定)。
3.钻孔天**角、方位角测量及要求
钻孔天**角、方位角一般要求斜孔每钻进50米,直孔每钻进100米测量一次钻孔天**角和方位角(当天**角弯曲**过5度时,测斜间距应按斜孔对待)。钻孔换径或见主矿体时,均应加测天**角和方位角。天**角弯曲每百米要求:直孔不**过2度,斜孔不**过3度。
4.钻孔孔深测量及要求
孔深验证每钻进100米或见主矿层、重要标志层、下套管前和终孔后均需用钢卷尺丈量钻具,验证孔深。孔深校正允许误差为千分之一,**出允许误差时,查找原因并及时清除。
5.简易水文观测及要求
简易水文观测包括孔内静止水位,冲洗液消耗量,涌水位置、涌水量及水头高度,漏失位置和漏失量等。视具体情况(涌水、漏水、坍塌、缩径、溶洞等)与分队技术负责协商向机台提出简易水文观测的具体内容。

地质勘探套管钻进的实质是,采用套管代替绳索钻杆传递机械能,带动孔底套管取心钻具回转钻进,同时作为输送泥浆的通道;采用绳索取心基本原理,进行不提钻换钻头取心钻进,钻至预定孔深,打捞出孔底取心钻具,将套管柱留在孔内保护孔壁,完成套管钻进作业。”吴金生介绍,地质勘探套管钻进同时具备了套管钻井的优越性,通过不提钻换钻头取心钻进技术途径,摆脱传统的起下钻工序,实现随钻下套管,可提高纯钻进时间比例,避免因频繁起下钻导致的孔内事故及其事故隐患,降低劳动强度,改善钻探施工环境,实现快速、有效穿越复杂地层。
“为实现套管钻进,需要在绳索取心钻进技术的平台上,研究开发可代替绳索钻杆的套管,研究可实现不提钻换钻头的绳索取心钻具—套管取心钻具,研究完善配套器具,集成研究套管钻进工艺,形成完善的套管钻进技术体系。”吴金生说。
2013年~2015年,该所的套管钻进技术在四川若尔盖铀矿整装勘查区进行了3次生产试验和应用,经受了“五毒俱全”(孔壁易垮塌和掉块、坚硬与软地层频繁换层、裂隙发育、漏失、易斜、取心困难等)复杂地层、斜孔、浓泥浆等恶劣钻进工艺条件的考验,满足但不限于复杂地层套管钻进的要求,具备岩心钻探实用性。2013年在zk3-1孔创造了国内复杂地层岩心钻探106米(10天)不提钻的纪录;2015年在zk12-1孔,又打破上述纪录,将复杂地层岩心钻探不提钻纪录提高至126米(17天),试验和应用的钻探效率、取心质量、孔斜指标等综合钻进效果良好,获得施工单位的高度评价。
“项目研究开发的114毫米和91毫米套管钻进技术,基本覆盖我国套管护壁的常用口径规格。以不提钻换钻头取心钻进,实现随钻下套管,有效穿越复杂地层。并具备随时针对具体地层优化钻头使用方案、钻孔防斜、改善钻探施工环境和降低劳动强度等技术优势,通过有效保证岩心钻探质量和提高钻探效率,为复杂地层岩心钻探提供快速有效的套管钻进技术。”吴金生表示。
与此同时,在2013年~2015年间,中国地质调查局地调资金资助的川东州河流域地质灾害调查与防治示范(原项目名称:套管钻进技术在西部地区成矿带找矿中的应用示范)项目,又为该所进一步完善提高套管钻进技术提供了平台。
该项目的总体目标是,开展套管钻进技术研究,形成一套实用的地质勘探套管钻进技术体系。主要任务是,研究完善114毫米套管钻进技术,提高其可靠性和钻探实用性;开展91毫米套管钻进技术研究,包括取心钻具、高强度套管、配套器具和系统配套集成研究;研究地质勘探套管钻进工艺,编制套管钻进工艺规程;开展套管钻进生产试验和应用示范;套管钻进技术经济效果分析研究。
“该项目是我们所在已结题地质调查工作项目‘地质勘探套管钻进技术研究’成果技术的基础上,针对复杂地层钻探的客观影响因素、钻进故障特征和传统套管护壁技术的工艺缺陷,开展套管钻进技术的应用研究,主要用于(但不限于)解决复杂地层岩心钻探长期、普遍存在的钻探效率低、钻探成本高等技术难题。
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