桩基成孔质量检测的方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118880947A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410249445.7

    申请日:2024-03-05

    摘要: 本公开提供了一种桩基成孔质量检测的方法。该方法利用激光吊舱实现,该方案为:确定激光吊舱的初始位置,其中,初始位置位于桩基成孔的孔口;将激光吊舱从初始位置开始竖直下放,并在多个特定深度进行激光扫描,以得到桩基成孔的内壁的形状;确定激光吊舱是否被下放至桩基成孔的孔底;响应于确定激光吊舱被下放至桩基成孔的孔底:确定激光吊舱的触底深度;将激光吊舱竖直提升;确定激光吊舱是否被提升至初始位置;以及响应于确定激光吊舱被提升至初始位置,基于触底深度和内壁的形状确定桩基成孔的孔倾斜度和内壁的粗糙度。

    钻孔孔壁三维几何形态测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114964040B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202210530623.4

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01B11/24 G01B11/00

    摘要: 本发明公开一种钻孔孔壁三维几何形态测量系统及方法,所述系统构造有升降装置、测量装置及上位机;所述升降装置构造为调制所述测量装置的水平高度;所述测量装置构造为在当前所述水平高度获取钻孔孔壁的一孔壁成像点对应的至少两个孔壁投影点;所述上位机配置为创建所述测量装置的第一极坐标系,根据所述测量装置的参数及至少两个所述孔壁投影点解算所述孔壁成像点在所述第一极坐标系的第一空间位置;所述上位机配置有创建钻孔孔壁的第二极坐标,根据所述测量装置与钻孔空间的位置关系建立所述第一极坐标及第二极坐标的坐标转换关系,根据所述第一空间位置及坐标转换关系,获取孔壁成像点在所述第二极坐标中的第二空间位置,根据至少两个连续所述水平高度的所述孔壁成像点的所述第二空间位置获取钻孔孔壁全部或部分的三维几何形态。

    一种钻孔孔壁的光学散斑地应力测量及监测方法

    公开(公告)号:CN112855130B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110078128.X

    申请日:2021-01-20

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/002 G01L5/00

    摘要: 本发明涉及一种钻孔孔壁的光学散斑地应力测量及监测方法,包括:在被测点位钻进形成测试孔,测试孔包括上下设置的锥形孔和圆柱形测试孔段;在孔壁区域的岩石完整的测试孔段建立作为被测孔壁表面变形信息的载体的孔壁散斑场;在测试孔段内安装孔内双锥面反射式摄像装置,通过孔内双锥面反射式摄像装置连续观测并记录孔壁散斑场的内锥面图像和外锥面图像的信息;将内锥面图像和外锥面图像的信息转化为孔壁三维坐标信息,建立孔壁应变场,由孔壁应变场计算扰动应力,进行扰动应力监测;针对电学测试法在地应力测量领域中存在缺陷,引入数字光学散斑测量,可有效的改善或解决传统位移传感器存在的问题。

    钻孔孔壁粗糙度测量系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114993237A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210530622.X

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: G01B21/30

    摘要: 本发明公开一种钻孔孔壁粗糙度测量系统及方法。所述方法包括:创建一般椭圆柱面拟合方程,并且所述一般椭圆柱面拟合方程创建拟合基准面;配置所述拟合基准面在钻孔孔壁坐标系;沿所述拟合基准面展开所述钻孔孔壁坐标系,以获得所述拟合基准面的展开平面;获取所述展开平面平行钻孔轴线的若干个轴向取样线;获取与所述轴向取样线对应的孔壁轴向剖面线;获取所述孔壁轴向剖面线的轴向粗糙度评定参数。

    一种基于钻孔壁质量指标的灌浆处理优化方法及系统

    公开(公告)号:CN112131729A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010957405.X

    申请日:2020-09-13

    摘要: 本发明涉及一种基于钻孔壁质量指标的灌浆处理优化方法,获取注浆孔钻设完成之后的孔壁岩体结构图像;识别并计算灌浆目标区段中不存在裂隙的完整区段的面积S1和不完整区段的面积S2,根据所述完整区段的面积S1和不完整区段的面积S2计算孔壁质量指标WQI;根据孔壁质量指标WQI的值所在范围确定对应的灌浆方案,所述灌浆方案包括灌浆压力、灌浆流量和/或灌浆材料的浆液配比设计。在灌浆施工之前,采用钻孔摄像观测孔壁岩体质量情况,定量化描述孔壁岩体质量,建立孔壁质量指标WQI与灌浆优化方案的关系,做到了灌浆方案的动态调整,使得灌浆方案更具针对性,改善灌浆效果。

    一种岩体结构与地应力协同测量装置

    公开(公告)号:CN118776607A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410769426.7

    申请日:2024-06-14

    IPC分类号: G01D21/02 G01D11/24 G01D11/30

    摘要: 本发明公开了一种岩体结构与地应力协同测量装置,包括壳体、光学成像组件、钻孔测量组件和信号输出及测控组件,信号输出及测控组件设置在壳体内,信号输出及测控组件包括航空插座、电缆连接外壳、电路板支撑架、三轴罗盘支撑架、三轴罗盘、步进电机支撑架和步进电机,电缆连接外壳丝扣连接在壳体一端。本发明通过设置的光学成像组件能够判断岩体中结构面分布情况并配合钻孔测量组件测量钻孔横截面形态参数,解算地应力状态,从而增加了协同测量装置的工作效率。通过设置的钻孔测量组件能够实时获得测量装置的空间姿态信息、钻孔轴线与测量装置轴线的空间位置信息、以及钻孔图像信息,从而提高了协同测量装置的工作效率。

    一种快速测量低渗透岩心渗透率的装置及方法

    公开(公告)号:CN114993916B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202210634757.0

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种快速测量低渗透岩心渗透率的装置及方法,涉及油气开发技术领域。本发明所述的快速测量低渗透岩心渗透率的装置,包括便携式箱体,所述便携式箱体内设有气体加压装置、液体加压装置、压力采集系统和数据分析系统,所述快速测量低渗透岩心渗透率的装置还包括固定底座、轴向渗透岩心夹持装置、径向渗透岩心夹持装置和金属壳体,所述固定底座与所述便携式箱体连接,所述固定底座用于与所述金属壳体组成密闭空间,所述固定底座用于安装所述轴向渗透岩心夹持装置和所述径向渗透岩心夹持装置。本发明所述的技术方案,能够准确测量低渗透岩心的轴向渗透率和径向渗透率。

    一种基于岩心径向形态分析测量地应力的装置及方法

    公开(公告)号:CN118111609A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410305489.7

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明涉及一种基于岩心径向形态分析测量地应力的装置及方法,该装置包括底座、转盘、岩心夹持机构、四根直桩,所述转盘、岩心夹持机构均安装在所述底座的上侧,且所述转盘与所述底座转动连接,所述岩心夹持机构与所述底座固定连接,所述转盘的中心处设置有通孔,所述岩心夹持机构贯穿所述通孔,四根所述直桩安装在所述转盘的上侧,所述直桩上安装有激光器。本发明测量分辨率更高、可以显示径向直径变形曲线、测量参数多、测量范围广泛、测量结果可靠准确,能够同时获得原位应力的大小和方向,且不受岩石的非均质性和各向异性的影响。