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公开(公告)号:CN118128520A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410218239.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种工程地质勘察用近钻头端随钻原位测量装置的通信充电封装连接工艺,涉及工程地质勘察工艺与方案技术领域,包括安装框架、工艺封堵和通信充电封堵,安装框架设有通道,通道设有第一出线口、第二出线口和工艺封堵口,通道内设有磁吸连接器,磁吸连接器连接有第一导线和第二导线,将第一导线从第一出线口引出,第二导线从第二出线口引出后,向通道填充聚亚安酯,聚亚安酯由双酚聚亚安酯和固化剂按1:1比例混合而成,第二出线口采用通信充电封堵进行封堵,工艺封堵口采用工艺封堵进行封堵。其能有效提高工程地质勘察现场装置通信连接效率,快速准确稳定地实现近钻头端随钻原位测量装置通信与供电,保障装置稳定高效运行。
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公开(公告)号:CN117662137A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311514075.7
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 , 北京探矿工程研究所
Abstract: 本发明提供一种水域绳索打捞式地质样品匀速取样装置及取样方法,所述装置包括甲板控制单元和取样装置两部分。甲板控制单元由变频器、柱塞泵、水箱、安全阀、单向阀、高压胶管组成;取样装置由钻杆转接头、密封外筒、取心外筒、取心钻头、打捞头、连接杆、密封杆、推进总成、密封、限压阀、单向阀接头、取样管组成。控制单元可通过调节柱塞泵排量从而控制取样器压入地层速率,减小取样过程中对样品造成的扰动。本发明提供的地质样品匀速取样装置及方法,结构简单可靠,能够有效减小取样过程中对样品的扰动。
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公开(公告)号:CN118294198B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410712169.3
申请日:2024-06-04
Applicant: 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 , 北京探矿工程研究所 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明涉及钻进装置技术领域,具体涉及一种海底压入式取芯钻具,其包括取芯装置和主钢索,取芯装置包括采样机构和重锤;取芯装置和主钢索之间设有过渡装置,过渡装置包括壳体、绕线轮、配重件、夹持结构和调节机构;在带动重锤上移的过程中,通过调节机构带动绕线轮转动释放过渡钢索,通过夹持结构使重锤与配重件之间的过渡钢索长度保持不变;从而使得重锤上方存在一段自由排布的过渡钢索,在释放重锤时,重锤可自然落下,而不会因为要带动紧绷钢索同步移动而损耗动能,重锤的重力势能全部转化为自身下落的动能,在重锤的一次下落过程中,采样机构向下插入海底的距离更大,从而减少完成单次采样提升重锤的次数,提高了采样取芯的效率。
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公开(公告)号:CN114991674B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210709330.2
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E21B10/60 , E21B17/046 , G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种用于冻土层勘探的快速组装自动取样钻具,包括有固定分流器、导流管、取芯管和钻头,其中固定分流器通过导流管和取芯管与钻头相连接,导流管和取芯管装配在固定分流器和钻头之间,导流管的两端分别与固定分流器和钻头内的主流道相连通,固定分流器内的热水能够通过导流管被输送到钻头内并从钻头上开设的喷嘴喷射进行钻进及取芯作业,取芯管的进口与钻头中间内腔中的取芯通道相连通,钻头钻取的芯样通过取芯管被取出。有益效果:解决了现有回转钻进方法中卡断器功能失效、热融钻进方法中冰芯地表回收复杂等问题,能够在钻进时自动改变内部水流通道融断冰芯、在钻进结束后快速拆装获取芯样,有效节约资源。
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公开(公告)号:CN114991674A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210709330.2
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E21B10/60 , E21B17/046 , G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种用于冻土层勘探的快速组装自动取样钻具,包括有固定分流器、导流管、取芯管和钻头,其中固定分流器通过导流管和取芯管与钻头相连接,导流管和取芯管装配在固定分流器和钻头之间,导流管的两端分别与固定分流器和钻头内的主流道相连通,固定分流器内的热水能够通过导流管被输送到钻头内并从钻头上开设的喷嘴喷射进行钻进及取芯作业,取芯管的进口与钻头中间内腔中的取芯通道相连通,钻头钻取的芯样通过取芯管被取出。有益效果:解决了现有回转钻进方法中卡断器功能失效、热融钻进方法中冰芯地表回收复杂等问题,能够在钻进时自动改变内部水流通道融断冰芯、在钻进结束后快速拆装获取芯样,有效节约资源。
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公开(公告)号:CN117489331A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311495415.6
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/017
Abstract: 本发明公开了一种工程地质勘察用近钻头端随钻原位测量装置,包括下连接头,头部连接钻头;上连接头,尾部连接钻杆;测量组件,包括安装框架、拉压扭矩传感器和转速传感器,安装框架用于安装拉压扭矩传感器和转速传感器,拉压扭矩传感器和转速传感器用于测量钻杆的拉力、压力、扭矩和转速;外保护组件,包括外保护壳体,设在安装框架外侧,用于保护测量组件;下连接本体、安装框架、上连接本体依次同轴连接,形成的轴心为空心作为泥浆通道。本发明可实现钻进过程中,拉力、压力、扭矩和转速关键参数的测量与记录,能有效提高工程地质勘察效率,真实反应不同地层不同岩土特性,为工程施工提供真实地层岩土特性。
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公开(公告)号:CN115199206A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210824007.X
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种数字化便携式全液压岩心钻机,包括有钻架、卷扬机、供油箱、发动机、操作台、泥浆泵、泥浆池、数据采集系统和控制系统,其中钻架、卷扬机、供油箱、发动机、操作台、泥浆泵和泥浆池均集成在底座上,钻架上设置有动力头和油缸,油缸与动力头相连接,油缸为动力头提供液压动力,数据采集系统和控制系统分别与发动机、操作台、泥浆泵和动力头相连接,发动机、操作台、泥浆泵和动力头的工作参数能够实时传输到数据采集系统,数据采集系统和控制系统相连接,发动机、操作台、泥浆泵和动力头由控制系统控制工作。有益效果:具有数字化、智能化特点,解决了现有钻机不能实时记录并显示钻进过程连续数据等问题。
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公开(公告)号:CN118294198A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410712169.3
申请日:2024-06-04
Applicant: 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 , 北京探矿工程研究所 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明涉及钻进装置技术领域,具体涉及一种海底压入式取芯钻具,其包括取芯装置和主钢索,取芯装置包括采样机构和重锤;取芯装置和主钢索之间设有过渡装置,过渡装置包括壳体、绕线轮、配重件、夹持结构和调节机构;在带动重锤上移的过程中,通过调节机构带动绕线轮转动释放过渡钢索,通过夹持结构使重锤与配重件之间的过渡钢索长度保持不变;从而使得重锤上方存在一段自由排布的过渡钢索,在释放重锤时,重锤可自然落下,而不会因为要带动紧绷钢索同步移动而损耗动能,重锤的重力势能全部转化为自身下落的动能,在重锤的一次下落过程中,采样机构向下插入海底的距离更大,从而减少完成单次采样提升重锤的次数,提高了采样取芯的效率。
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公开(公告)号:CN116818410B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310852385.3
申请日:2023-07-12
Applicant: 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 , 北京探矿工程研究所 , 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明属于海底地质样品采集领域,尤其涉及一种水域绳索打捞式地质样品取样装置及工作方法,它包括底座、立柱、电机A、缠绕轮、钢丝绳、电机B、滑座、环套A、电机C、管套A、管套B、锥套、管套C、钻头、缠绕辊、电机D、封口膜、滑塞A、管套D、打捞矛头、取样管、阀塞、复位弹簧、滑塞B、顶杆、卡块、涡簧B,其中底座的立柱上嵌套滑动有被电机B驱动的滑座,滑座上的环套A内旋转配合有被电机C驱动的管套A。本发明中的管套C壁厚较小且带动取样管进行较大水深的取样工作,同时,取样管通过其内单向阀结构可以防止取样过程中的掉样及样品中水分的流失,其取样
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公开(公告)号:CN116950646A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310789748.3
申请日:2023-06-30
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于全液压钻机钻进参数的钻孔深度获取方法,利用全液压钻机配套的随钻自动测量系统获取钻进参数,基于有效钻进状态和无效钻进状态钻进参数的差异性对钻机动作进行逆向判断,确定每一轮钻机动作中的有效钻进与无效钻进,从而剔除无效钻进时段的动力头位移,记录有效钻进时段的所有动力头位移并叠加,即可确定最终的钻孔深度;解决了工程地质钻探中钻孔深度无法自动获取、钻孔深度数据不连续等问题,能够在钻进时通过对多维度钻进参数的分析判断计算出实际钻孔深度,有效提高了钻进及辅助操作效率,促进了钻探数据多样性及连续性发展。
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