-
公开(公告)号:CN108590569B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810376009.0
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B33/122 , E21B47/117
Abstract: 本发明公开了钻孔封堵测漏一体化多段观测系统,包括测试探头、推进系统和控制系统。测试探头包括封堵器、分压总成和连通管,封堵器与钻孔之间形成注水空腔,分压总成安装在前部封堵器、中部封堵器的尾部,由初级转换器和二级转换器构成,将连通管内的高压水源分级转换至低压水源流入注水空腔内进行探测。封堵器包括漏水管、橡胶囊和接头,橡胶囊包绕在漏水管外部,通过紧固圈固定在接头两端,与漏水管之间形成封堵空腔。该测试装置利用同一外界水源实现封堵过程和探测过程在各自压力下工作,并使压力转换的稳定性,使封堵和侧漏系统一体化,解决推进过程中钻杆与软管绕线问题,同时能实现每次推进多段测量,提高测量效率。
-
公开(公告)号:CN108645774B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810376006.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏系统。本发明属于岩体破坏范围测定技术领域,公开了一种矿山顶底板采动破坏带分段观测系统,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用同一外界水源完成封堵过程和测试过程,并实现高低水压可变控制,保证二者在各自的所需的压力下工作,消除钻杆与软管的缠绕问题,减少操作步骤和工作人数,提高推进测量效率。
-
公开(公告)号:CN108678737B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201810375972.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明属于岩体渗透性测定技术领域,公开了变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法,所用装置的连接关系如下:转换器螺纹连接于前部封堵器尾部,其内部包含内环、弹簧和十字丝套,通过调节十字丝套改变弹簧的压缩程度,进而控制内环的开启压力;前部封堵器、尾部封堵器起胀后,与钻孔形成注水空腔,外部高压水通过转换器进入所述注水空腔内对钻孔裂隙渗透性进行探测。该测试装置简化了外部操作系统和操作步骤,减少钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了测量过程的稳定性,利用同一水源下实现了封堵过程和测量过程在各自压力下工作,实现了转换器可变压调节,以适应不同的工作环境和开启压力需求。
-
公开(公告)号:CN108845101A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810376031.5
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于岩体采动破坏范围测定技术领域,一种分级降压式钻孔裂隙探测系统,包括测试探头、钻机、钻杆和控制操作台。测试探头包括封堵器和分压总成,分压总成通过连通管与尾部封堵器连接,包括初级转换器和二级转换器,二级转换器套在初级转换器外端,二者呈螺纹连接,封堵器包括漏水管、系列接头及橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外端,并与漏水管之间形成封堵空腔,其两端由紧固圈固定。漏水管上设置有漏水孔,外界水源通过漏水孔进入所述封堵空腔,起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置简化原有操作系统,避免钻孔绕线问题,利用同一外界实现封堵和观测过程,并保证二者在各自的压力下工作,使压力转换更为灵敏和稳定。
-
公开(公告)号:CN108732075A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810375928.6
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了岩体渗透性原位测试方法,所用的装置包括测试探头、推进机构、控制机构,测试探头包括橡胶囊、漏水管、转换器、连通管,漏水管两端分别连接在接头一、接头二或接头三上,在两个接头之间的漏水管的外围包绕有一橡胶囊,橡胶囊与漏水管之间形成一定的封堵空腔。转换器内部设置有一锥形转换体,锥形转换体内部及表面分别开有一通水孔、环形水槽,与转换器上的孔一形成漏水通道。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高工作过程的稳定性。
-
公开(公告)号:CN108643901A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810376033.4
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B49/00 , E21B47/00 , E21B33/122
Abstract: 本发明公开了基于裂隙观测的多段式分级降压注水的观测方法,所用装置包括测试探头、推进系统和控制系统。测试探头包括封堵器、分压总成和连通管,封堵器与钻孔之间形成注水空腔,分压总成安装在前部封堵器、中部封堵器的尾部,由初级转换器和二级转换器构成,将连通管内的高压水源分级转换至低压水源流入注水空腔内进行探测。封堵器包括漏水管、橡胶囊和接头,橡胶囊包绕在漏水管外部,通过紧固圈固定在接头两端,与漏水管之间形成封堵空腔。该测试装置利用同一外界水源实现封堵过程和探测过程在各自压力下工作,并使压力转换的稳定性,使封堵和侧漏系统一体化,解决推进过程中钻杆与软管绕线问题,同时能实现每次推进多段测量,提高测量效率。
-
公开(公告)号:CN107859500A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710953973.0
申请日:2017-10-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B33/126 , E21B33/122 , E21B33/13 , E21B43/26 , E21B49/08
CPC classification number: E21B33/1208 , E21B33/122 , E21B33/126 , E21B33/13 , E21B43/261 , E21B49/084 , E21B2049/085
Abstract: 本发明公开了一种矿山岩体钻孔增透型瓦斯封堵单元及测定系统,它解决了现有技术中矿山岩体钻孔密封效果差、抽采成本高、采集速度较慢的问题,具有采用三重封堵方式,保证了钻孔密封效果;对采集空腔周围岩体裂隙进行高压增透处理,保证了岩体瓦斯采集的效果;其技术方案为:包括收集系统和设于钻孔中的封堵单元、两个封堵系统;两个所述封堵系统之间通过采集管相连并与钻孔内壁形成采集空腔,封堵系统的头部与锥头相连;所述封堵单元通过连通管与封堵系统的尾部相连并与钻孔内壁形成密封空腔;所述收集系统与封堵单元的尾部相连,瓦斯通过采集管进入收集系统进行瓦斯参数测定。
-
公开(公告)号:CN107605461A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710953117.5
申请日:2017-10-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B47/002 , E21F7/00 , E21B33/13 , E21B47/06
Abstract: 本发明公开了一种矿山岩体钻孔瓦斯封堵抽采一体式系统的观测方法,它解决了现有技术中矿山岩体钻孔密封效果差、抽采成本高、瓦斯不易收集的问题,具有提高封堵过程和瓦斯抽采过程的稳定性、增强密封性能的效果;其技术方案为:包括以下步骤:打瓦斯抽采钻孔;安装测试探头,将测试探头与钻杆相连,利用钻机将测试探头推挤至指定抽采区域;封闭钻孔;耐压试验;测定瓦斯参数:连接测定系统,打开第三开关,瓦斯进入采集管内,并通过连通管进入测定系统,待瓦斯压力表稳定后,读取瓦斯压力表示数,并与电子压力表读数对比。
-
公开(公告)号:CN110987347A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911250422.3
申请日:2019-12-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水利水电技术领域,公开了一种开挖扰动作用下抽水蓄能电站厂房围岩稳定性判断方法,其具体步骤,包括:(1)构建开挖过程中地下厂房微震监测预警分析系统;(2)进行地下厂房微震监测系统传感器阵列优化、精度控制及有效性验证;(3)识别地下厂房开挖扰动下影响厂房围岩稳定的主要结构面;(4)构建地下厂房不同剖面数值模型;(5)对比地下厂房不同剖面数值模拟结果与微震监测结果,确定结构面的安全距离。本发明对开挖扰动作用下地下厂房微震活动性的实时监测和分析,识别围岩开挖损伤区,评价开挖扰动过程中的抽水蓄能电站地下厂房围岩稳定性具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN108678737A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810375972.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/008
Abstract: 本发明属于岩体渗透性测定技术领域,公开了变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法,所用装置的连接关系如下:转换器螺纹连接于前部封堵器尾部,其内部包含内环、弹簧和十字丝套,通过调节十字丝套改变弹簧的压缩程度,进而控制内环的开启压力;前部封堵器、尾部封堵器起胀后,与钻孔形成注水空腔,外部高压水通过转换器进入所述注水空腔内对钻孔裂隙渗透性进行探测。该测试装置简化了外部操作系统和操作步骤,减少钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了测量过程的稳定性,利用同一水源下实现了封堵过程和测量过程在各自压力下工作,实现了转换器可变压调节,以适应不同的工作环境和开启压力需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-