一种灌浆涌水处理方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108999191B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810900189.8

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: E02D15/00

    摘要: 本发明公开了一种灌浆涌水处理方法,其特征在于:包括测量涌水压力P0和涌水流量Q0,并判断是否发生涌水;若发生涌水,提高灌浆压力P,判断涌水流量Q0和透水率q是否大于预设值a;若小于预设值a,按正常的开灌水灰比灌浆;若大于等于预设值a,调整开灌水灰比为1:1,判断注入量是否大于预设值b;当注入量大于预设值b,进一步判断设定时间内的压力升高和注入率降低是否明显;若无明显变化,越级变浆至0.5:1灌浆,直至达到屏浆条件;达到屏浆条件后,若浆液水灰比大于1:1,调整浆液水灰比为1:1屏浆,结束灌浆。本发明灌浆涌水处理方法,通过测量涌水流量、压力、透水率,判断涌水,通过调整浆液水灰比、屏浆,解决涌水问题。

    智能灌浆单元过压保护方法及系统

    公开(公告)号:CN108755690A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810529056.4

    申请日:2018-05-26

    IPC分类号: E02D15/02 E02B3/16

    摘要: 智能灌浆单元过压保护方法及系统,在现有灌浆回路中;设微控制器至少接收孔口压力传感器信号,并预设设定压力F0、报警压力F2。孔口管路处设智能圧力开关,预设报警压力F3。可进行压力预警、快速泄压和压力报警:检测压力变化率,可未达预警压力前提前泄圧;快速泄压标志被置位后,直接进行泄压;检测迖报警压力F2,程控阀门全打开降压;智能圧力开关达报警压力F3切断电源停泵。灌浆泵出口装安全阀,用于管路堵塞、微控器无法检测等排除过压;且管路保护范围大,安装方便。本发明为软硬件结合、单独硬件的全方位自动过压保护,不仅解决了现有灌浆炸管带来的停工及人身安全;且为实现 的全自动灌浆工艺提供了安全的运转保证。可用于智能灌浆和无人全自动智能灌浆系统。

    一种灌浆注入率陡降处理方法

    公开(公告)号:CN108842778B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810900188.3

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: E02D15/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆注入率陡降处理方法,包括:若灌浆压力和流量发生明显的变化,判定发生管路堵塞;若发生管路堵塞,立即打开阀门,并检测灌浆压力上升值,进行停泵、报警,以及管路疏通;或正常灌浆至结束;若有变浆,变浆前的流量小于预设值b,变浆后的流量发生明显的变化,判定发生变浆引起注入率陡降;立即加水回稀浆液至变浆前比级,按照P‑Q关系升压灌浆;在灌浆中,检测设定时间内的流量与变浆前的流量变化率是否大于等于预设值c,若大于等于预设值c,结束灌浆;若小于预设值c,按照P‑Q关系升压灌浆。本发明能够检测到注入率陡降的发生,并判断出发生陡降的原因,针对不同的原因进行不同的处理,解决灌浆注入率陡降问题。

    一种灌浆阶段升压控制方法

    公开(公告)号:CN109491416B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201811205630.7

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G05D16/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆阶段升压控制方法,包括以下步骤:预设系统最小设计压力、若干阶梯压力、设计压力;然后采集系统的实时压力值和实时流量值,进行第一阶段升压,使压力值达到最小设计压力;等待系统压力值稳定后,升压至下一阶梯压力,直到系统升压至设计压力并维持在设计压力下进行灌浆,等待实时流量值小于灌浆合格流量值后,继续灌浆至屏浆时间,然后结束灌浆。本发明通过逐级升压避免了升压过快时由于管路杂质通过性问题导致的压力异常。

    一种灌浆阶段升压控制方法

    公开(公告)号:CN109491416A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811205630.7

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G05D16/02

    摘要: 本发明公开了一种灌浆阶段升压控制方法,包括以下步骤:预设系统最小设计压力、若干阶梯压力、设计压力;然后采集系统的实时压力值和实时流量值,进行第一阶段升压,使压力值达到最小设计压力;等待系统压力值稳定后,升压至下一阶梯压力,直到系统升压至设计压力并维持在设计压力下进行灌浆,等待实时流量值小于灌浆合格流量值后,继续灌浆至屏浆时间,然后结束灌浆。本发明通过逐级升压避免了升压过快时由于管路杂质通过性问题导致的压力异常。

    一种灌浆涌水处理方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108999191A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810900189.8

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: E02D15/00

    CPC分类号: E02D15/00

    摘要: 本发明公开了一种灌浆涌水处理方法,其特征在于:包括测量涌水压力P0和涌水流量Q0,并判断是否发生涌水;若发生涌水,提高灌浆压力P,判断涌水流量Q0和透水率q是否大于预设值a;若小于预设值a,按正常的开灌水灰比灌浆;若大于等于预设值a,调整开灌水灰比为1:1,判断注入量是否大于预设值b;当注入量大于预设值b,进一步判断设定时间内的压力升高和注入率降低是否明显;若无明显变化,越级变浆至0.5:1灌浆,直至达到屏浆条件;达到屏浆条件后,若浆液水灰比大于1:1,调整浆液水灰比为1:1屏浆,结束灌浆。本发明灌浆涌水处理方法,通过测量涌水流量、压力、透水率,判断涌水,通过调整浆液水灰比、屏浆,解决涌水问题。

    智能灌浆单元过压保护方法及系统

    公开(公告)号:CN108755690B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810529056.4

    申请日:2018-05-26

    IPC分类号: E02D15/02 E02B3/16

    摘要: 智能灌浆单元过压保护方法及系统,在现有灌浆回路中;设微控制器至少接收孔口压力传感器信号,并预设设定压力F0、报警压力F2。孔口管路处设智能圧力开关,预设报警压力F3。可进行压力预警、快速泄压和压力报警:检测压力变化率,可未达预警压力前提前泄圧;快速泄压标志被置位后,直接进行泄压;检测迖报警压力F2,程控阀门全打开降压;智能圧力开关达报警压力F3切断电源停泵。灌浆泵出口装安全阀,用于管路堵塞、微控器无法检测等排除过压;且管路保护范围大,安装方便。本发明为软硬件结合、单独硬件的全方位自动过压保护,不仅解决了现有灌浆炸管带来的停工及人身安全;且为实现 的全自动灌浆工艺提供了安全的运转保证。可用于智能灌浆和无人全自动智能灌浆系统。

    三区五段智能灌浆模型及控制方法

    公开(公告)号:CN109083208B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811128207.1

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种三区五段智能灌浆控制模型,其特征在于:包括快速升压I区、稳定灌浆II区、灌浆风险III区,以及A、B、C、D、E五个阶段;以及公开了一种基于三区五段智能灌浆控制模型的控制方法,包括:建立三区五段智能灌浆模型;通过检测灌浆中的实时压力和流量,得到PQ值,判断PQ值在模型中的对应阶段,沿控制线最终达到E区。本发明通过三区五段智能灌浆控制模型确定最佳灌浆区,并且根据每个区的特点实施相应的灌浆控制;将灌浆控制历程分为五个阶段,每个阶段进行分别灌浆控制,对于不同的地层选择不同的灌浆历程;实现各类地质情况灌浆的智能控制。

    灌浆单元密度率定装置及方法

    公开(公告)号:CN108801852A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810615666.6

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01N9/26

    摘要: 本发明公开了灌浆单元密度率定装置及方法,包括以下步骤:排空配浆桶内液体,检测高位压力传感器和低位压力传感器的零点误差,若高位压力传感器和低位压力传感器的零点误差均在零点误差允许范围内,进行空桶零点率定;向配浆桶中加水到一定体积,检测高位压力传感器和低位压力传感器的满度误差,若高位压力传感器和低位压力传感器的满度误差在满度误差允许范围内,进行密度计满度率定。本发明的灌浆单元密度率定装置及方法减小了率定工作量,省去了开盖操作,提高了工效。

    三区五段智能灌浆模型及控制方法

    公开(公告)号:CN109083208A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811128207.1

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明公开了一种三区五段智能灌浆控制模型,其特征在于:包括快速升压I区、稳定灌浆II区、灌浆风险III区,以及A、B、C、D、E五个阶段;以及公开了一种基于三区五段智能灌浆控制模型的控制方法,包括:建立三区五段智能灌浆模型;通过检测灌浆中的实时压力和流量,得到PQ值,判断PQ值在模型中的对应阶段,沿控制线最终达到E区。本发明通过三区五段智能灌浆控制模型确定最佳灌浆区,并且根据每个区的特点实施相应的灌浆控制;将灌浆控制历程分为五个阶段,每个阶段进行分别灌浆控制,对于不同的地层选择不同的灌浆历程;实现各类地质情况灌浆的智能控制。