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2022-04

煤田地质领域为什么更喜欢用轻便岩心钻机

  我国的煤田地质钻探项目是煤矿勘查的重要组成部分之一,主要是为了研究地质构造、土体软硬程度、地下水特征、地层岩性及矿体分布情况,同时通过对水、土以及岩石取样进行试验,对各种地质参数和水文地质资料进行收集,从而为地质勘探提供强有力的理论依据。   煤田地质钻探具有地质构造复杂,断层重叠,地层变化多样,泥浆工艺要求高等特征,常采用立轴式钻机施工。随着地质勘察行业的发展,煤田勘查也正逐渐往偏远地区、山区、林牧区以及原矿区的中深地层开发方向发展。   绿水青山就是金山银山,国家对环境保护越来越重视。勘察行业对钻探施工的安全性和环保性提出了新的要求。传统立轴钻机在矿区的搬运和施工占地面积大、立塔危险性高,修路造价高且对环境破坏大,协调难度大等问题逐渐凸显。轻便型的中深孔全液压钻探设备顺势而为,行业需求日益显现。   多年以来,轻便岩心钻机主要面向有色金属矿藏钻探施工,取得了理想的效果。但是,常规轻便钻机的结构特点比较适合无固相或低固相泥浆,不适合使用循环泥桨,不适应煤田地质钻探的工艺需求。相对传统机械钻机,轻便钻机通常扭矩不充足,大口径钻进能力较弱,这些也限制了轻便钻机在煤田地质领域的应用。

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国内外勘探钻机钻探技术发展历程

  18世纪中叶诞生了人工驱动的岩心钻机和天然金刚石钻机。由于蒸汽机的发明和日益成熟,19世纪末诞生了蒸汽动力驱动转速低的人工钻机。螺旋钻机诞生在20世纪初。20世纪30年代至40年代,液压技术开始应用于钻机的进给系统,各种调速范围的变速箱也开始应用于岩心钻机。自20世纪60年代至70年代以来,由于液压传动技术的发展和液压元件质量的不断提高,全液压驱动和控制动力头钻机诞生,开拓了岩心钻机的新世界。经过100多年的发展,岩心钻机从早期的机械传动到后来的机械传动液压,发展到今天的全液压动力头钻机和自动化、智能化的地质岩心钻机。同时,孔底动力钻机(潜孔锤、螺杆钻、涡轮钻)也被用于制造金刚石时代18世纪初到后来的机械传动液压到进入立轴钻机,到今天的全液压进入立轴钻机。   从19世纪末到20世纪初,中国开始在中国进行矿产勘探。1949年前,国内钻机全部从国外引入,主要来自德国、英国、日本、美国等国家。1950年,中国启动了139台地质岩心钻机,成立了9个石油钻机队,这是当时中国拥有的钻机。包括1947年至1948年引入的10套美国和螺旋钻机设备。   20世纪50年代初,新中国从苏联引入了大量不先进的进口钻机,并开始模仿。20世纪60年代开始设计自己的钻机。此后,不断引入世界先进的钻机(主要原型),设计开发各种用途和类型的钻机设备,逐步形成XY、YL、CS、MK、TK、HXY等一系列地质岩心钻机。特别是20世纪70年代,金刚石钻机技术开始全面推广,促进了我国地质岩心钻机的发展和制造业的发展。到20世纪80年代,它基本上满足了国内地质矿产调查的需要,并有一些出口到国外。20世纪90年代以后,全液压动力头钻机进行了有益的探索,但由于国内液压传动技术相对落后,开发的原型未能推广和使用。21世纪,由于液压传动技术的发展,我国开始开发新一代YDX系列全液压头钻机,并不断推广近千台。

2022-04-07

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2022年钻机行业发展现状

  钻机属于大型凿岩设备,属于工程机械中凿岩机械类的细分品种。由于钻机具有定向性好、机动性强、作业效率高和安全可靠等优点,而在岩石坚固性系数高情形下的钻爆作法几乎是唯一有效的凿岩方法,因此钻机广泛应用在工程项目、采矿业的爆破及各类基岩的锚固和水井、地热、探矿工程中。 在钻机市场快速发展之前,国内主要的凿岩钻孔设备是手风钻。手风钻结构简单、价格低廉、作业效率低、环境污染严重、工人作业环境恶劣,并且有很大的安全隐患。 分体式设计出现后,该设计使整车结构相对简单、具有较高的性价比,其现场管理要求高、没法快速移动,同时其和整车动力来源不同、需另外桥接空压机驱动凿岩系统;另外相较于一体式钻机,其能耗相对较高。   一体式钻机是将空压机与钻机融为一体,通过人性化、模块化设计和机电液一体化设计,使其结构紧凑、整体性好、移动方便,相较于分体式钻机具有安全环保、机动灵活、操作方便、性能稳定等特点,能够解决配套空压机移动、风量传输损失、远距离管理等难题,更加适用于更加复杂的地形和作业环境,且具有更好的作业效率和能耗表现,具有良好的未来市场发展空间。由于一体式钻机结构复杂、技术难度较高,价格高于分体式钻机,市场占有率相对较低。

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2022-04

山东cq9电子集团家用SJD型汽油打井机好用吗?

SJD型汽油打井机是家庭吃水井、空调用井、菜园地井钻打的理想打井工具,也是从事打井和勘察作业的理想工具。 1、配用动力多样化 即可以使用汽油机作动力,也可以拆换单相电和三相电做动力。 2、适应范围广 其体积较小。占地占地面积小于1平方米,高度可控制在2.6米左右,所以即可以野外作业,也可在室内使用。 3、实用性广 既可以用螺旋钻杆钻打柱孔,也可以用圆心筒取样,还可以用正反循环水打井。 SJQ型汽油打井机包括汽油机、减速机、皮带、机座、龙门杆、龙门罩、动滑轮、钢丝绳、管钳、提引器、破碎泥土的钻头、封水葫芦、防落框、防落卡、泵、水管等。 SJQ型汽油打井机体积为1米*0.7米*0.4米,龙门杆高2.6米。总重约150公斤,主机头(包括汽油机、减速机、水葫芦及框架)重约50公斤,底架35公斤,龙门杆17公斤,钻杆3公斤/米,其他约30公斤。 直径28的钻杆,推荐开孔直径120毫米以内,深度80米左右,最深记录100米(不同的土质和水泵,效果不同)。34钻杆推荐最大开孔口径160毫米,深度30米左右。一小时可钻进10~20米,每米耗油2毛钱左右。

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2022-03

如何用ZLJ-350注浆加固钻机完成对地基的注浆加固

基础的稳定性是建筑安全的前提,因此有必要考虑检查基础的稳定性,以保证基础的加固。当然,基础加固的方法有很多,如夯实、填充、加固等,这些方法是根据现场基础情况选择的。对于软土基础,我们通常采用灌浆方法。 1.对于弱土处理,可以选择以水泥为主剂的浆液,也可以选择水泥和水玻璃的双液混合浆液。地下水流动时,不得使用单液水泥浆。 2.灌浆孔间距可达1.0-2.0m,并能将房屋加固土在平面和深度范围内连接成一个整体。 3.浆液初凝时间应根据基本土质条件和灌浆目的确定。砂土基础上,浆液初凝时间为5-20min,粘土基础时间为1-2h。 4.注浆量和注浆有效范围应注意。不能随意注射。应根据现场注浆试验确定。如果您在粘性土地基上,根据经验,注射率约为15%至20%,覆盖注浆点的土层厚度应大于2m。 5.在砂土中,考虑到劈裂灌浆的灌浆压力,一般应控制在0.2-0.5mpa中;如果在粘土中,灌浆压力应控制在0.2-0.3mpa中。对于压密灌浆,如果选用水泥砂浆作为浆液,其坍落度应控制在25-75mm以内,而灌浆压力应为1-7mpa。如果坍落度相对较小,则注浆压力可达到上限。若采用水泥水玻璃双液快速凝浆,注浆压力应小于1mpa。

2022-03-31

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2022-03

井下勘探常用的四种方法

1、电法勘探 电法勘探是利用不同的岩矿电阻率来测量不同深度地层介质的电性差异,研究各层地质结构的方法。这种勘探方法在高电阻率岩层中效果显著。目前,我国石油电法勘探一般采用直流电测深、大地电磁测深、可控源声频大地电磁测深等方法,近期开发了标定电法、大地电场岩性探测法等新方法。 2、重力勘探 根据万有引力定律,各种岩石和矿物质量不同,其引力也不同。因此研究出了一种重力测量仪器,测量各个部位的重力,并排除区域性重力场的影响,就能够得到局部的重力差值,并发现异常区,这种方法叫做重力勘探。是一种利用岩石和矿物的密度与重力场值之间的内在联系来研究地质构造的方法。 3、磁力勘探 各种岩石和矿物的磁性是不同的。测量地面各部位的磁力强度,研究地下岩石矿物的分布和地质结构,实现磁力勘探。由于地球本身就是一个大磁体,因此对磁力的预测值应进行校正,估算出与岩石矿物磁性有关的磁力异常。一般铁磁性矿物含量越高,磁性越强。在油气田区域,由于碳氢化合物泄漏到地面形成还原环境,岩石或土壤中的氧化铁可以还原为磁铁矿。这种磁异常可以用高精度的磁仪检测出来,以配合其他勘探手段,发现油气田。 4、地球化学勘探 根据大多数油气藏的上方有碳氢化合物扩散的腐蚀性晕特征,通过化学方法找到这些异常区域,发现油气田是油气地球的化学勘探。油气地球化学勘探方法有很多种,如土壤烃气体测量、土壤硫酸盐法、稳定碳同位素法、汞和碘测量法、地下水化学法和地下地球化学勘探法。

2022-03-30

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