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公开(公告)号:CN115875031A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211558624.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 安徽理工大学
Abstract: 本发明提供了深立井井筒钻井法凿井壁后充填模拟试验装置及试验方法,包括护壁泥浆管道,用于放置泥浆浆液,顶部设置有用于对护壁泥浆管道进行密封的密封盖板;砂浆充填管道,设置在所述护壁泥浆管道内,用于充填置换砂浆;泵送机构,用于抽取置换砂浆并将置换砂浆送入所述砂浆充填管道内;泥浆排出管道,与所述护壁泥浆管道连通,用于对护壁泥浆管道中排出的泥浆浆液进行排出。本发明设置的充填模拟试验装置,能够极大程度模拟钻井法凿井实际工况下的壁后充填注浆工序,能够完成充填砂浆置换泥浆的效率以及充填砂浆最优泵送压力和浆液流量值等参数的测评,能够根据测评的数据优化钻井法壁后充填固井工艺,结构简单,便于搭建,且试验操作便捷。
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公开(公告)号:CN114705834A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210345221.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤特殊凿井有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟气举反循环泥浆悬浮排渣的室内试验系统及其试验方法,包括试验台、试验腔、排渣管、泥岩分离箱和数据监测及采集装置,所述试验台上设置有油缸,与所述油缸连接有油泵,所述试验腔设置在所述油缸上,所述试验腔的底部铺设有岩屑,在所述试验腔内并位于所述岩屑上方的空间用于容纳泥浆,所述排渣管的一端位于所述试验腔内,所述排渣管的另一端由所述试验腔的上端延伸至所述试验腔外且置于所述泥岩分离箱的上方;所述数据监测及采集装置能够对试验过程中的压力数据进行监测及采集。该试验系统解决了现有装置排渣过程不可视的问题,利用该试验系统进行试验可直观获取井下岩屑堆积、岩屑悬浮状态和排渣管内岩屑运移规律。
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公开(公告)号:CN109268014A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201810824541.4
申请日:2018-07-25
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 安徽理工大学 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种富水砂层浅埋隧道管幕冻结施工温度场模型实验箱,温度场模型实验箱包括箱体,箱体呈长方体中空状,箱体顶部敞口;箱体内填充有土体,土体与施工现场的土体相同;箱体的内壁表面均匀的铺设保温层,该保温层用于实验时减少箱体内部热量散失;箱盖,箱盖中心处的前后两侧分别设有两个箱体盖板预留孔,便于实验数据采集测线的引出;本发明提供的富水砂层浅埋隧道管幕冻结施工温度场模型实验箱可以模拟不同冻结温度下,管幕冻结温度场的发展变化规律与分布特点;通过对比不同限位盐水温度下,限位管对冻结壁弱化的影响效果;从而优选出合适的冻结温度、限位温度以及合适的冻结时间,为管幕冻结法的进一步推广运用提出指导意见。
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公开(公告)号:CN118167313A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410516628.0
申请日:2024-04-28
Applicant: 中煤第三建设(集团)有限责任公司 , 安徽建筑大学 , 中煤特殊凿井有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC: E21D1/14
Abstract: 本发明提供一种便于调节冷量的盐水分时冻结装置,属于隧道工程施工技术领域,包括箱体、盐水罐和盐水箱;通过设置的驱动机构和启闭机构,在对隧道进行冻结工作时,开启左侧蝶阀同时右侧蝶阀关闭,使得盐水罐与主连接管连通后,出料管就能够顺利的将盐水抽出使用,接着关闭左侧蝶阀同时开启右侧蝶阀,盐水无法进入主连接管,同时盐水箱内部的盐水能够通过出水管和出料管抽出使用,方便了盐水的切换调节使用,使得冻结帷幕均匀发育,实现对冻结效率较低区域的冷量动态调节,避免了冻结工程中常遇到不同冻结区域冻结降速率差别较大的情况,导致冻结惟幕发育不均匀、冻结效率和冷量分配不合理。
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公开(公告)号:CN114705834B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210345221.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 安徽理工大学 , 中煤特殊凿井有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种模拟气举反循环泥浆悬浮排渣的室内试验系统及其试验方法,包括试验台、试验腔、排渣管、泥岩分离箱和数据监测及采集装置,所述试验台上设置有油缸,与所述油缸连接有油泵,所述试验腔设置在所述油缸上,所述试验腔的底部铺设有岩屑,在所述试验腔内并位于所述岩屑上方的空间用于容纳泥浆,所述排渣管的一端位于所述试验腔内,所述排渣管的另一端由所述试验腔的上端延伸至所述试验腔外且置于所述泥岩分离箱的上方;所述数据监测及采集装置能够对试验过程中的压力数据进行监测及采集。该试验系统解决了现有装置排渣过程不可视的问题,利用该试验系统进行试验可直观获取井下岩屑堆积、岩屑悬浮状态和排渣管内岩屑运移规律。
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公开(公告)号:CN112196475B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202011186091.4
申请日:2020-10-28
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
IPC: E21B17/00 , E21B17/042
Abstract: 本发明提供了一种带配风管的螺纹钻杆,由两个以上的钻杆单元依次相连构成,所述钻杆单元包括螺纹钻杆和固定在所述螺纹钻杆外的至少一根配风管,相邻两个所述钻杆单元上的至少一根所述配风管一一对应连通。本发明带配风管的螺纹钻杆在大、中型钻机中使用,可延长钻杆使用寿命,降低施工成本,具有良好的经济效益,同时通过使用可减少辅助时间,提高钻进效率,提高核心竞争力,具有良好的社会效益,值得进一步推广和应用。
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公开(公告)号:CN118666152A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410999336.7
申请日:2024-07-24
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
Abstract: 涉及吊装设备领域,本发明公开了一种梅花状多吊点自动找平井壁专用吊具,包括井壁本体、等角度设置在所述井壁本体上端的吊耳、吊装单元,还包括:吊绳;调节单元,设置在所述吊装单元的外侧且与所述吊绳相连;所述调节单元包括:液压缸,设置在所述吊装单元上且动力输出端与所述吊绳相连;进油管,设置在所述液压缸的进油口上;出油管,设置在所述液压缸的出油口上;多个所述进油管收尾相连;多个所述出油管收尾相连,本发明实现各吊点均匀受力,吊绳的作用是加大吊装单元与井壁本体之间距离,通过设置梅花状多吊点设计,使得井壁在吊装过程中能够保持平稳,液压缸在将井壁本体吊起时会自动调节找平,实现各吊点均匀受力。
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公开(公告)号:CN111980711A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010931835.4
申请日:2020-09-07
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种新型结构竖井钻机,包括底座、支撑架、滑移横梁、水龙头、钻杆、钻杆连接杆、转盘和一个以上的提升油缸;所述支撑架安装在所述底座上,所述滑移横梁上下滑动地安装在所述支撑架上,所述水龙头安装在所述滑移横梁上,所述钻杆连接杆安装在所述水龙头的底部,所述钻杆与所述钻杆连接杆可拆卸相互连接,所述转盘安装在所述底座上,所述钻杆穿设在所述转盘内,一个以上的所述提升油缸的下端固定在所述支撑架上、上端固定在所述滑移横梁上。本发明将动力头的作用转嫁给滑移横梁和提升油缸以及转盘,这样的分离式设计,可有效提高钻进效率,降低施工成本,缩短施工工期,具有一定的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN111691819A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010662552.4
申请日:2020-07-10
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司 , 中煤第三建设(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及钻井施工技术领域,提供了一种适用于回转钻机的冲击钻具,包括回转钻机钻杆,所述回转钻机钻杆的底部设置有导向器组件,所述导向器组件的下方设置有冲击钻头;所述导向器组件包括导向器筒体,所述导向器筒体的内部成型有滑动轨道;所述冲击钻头设置在所述导向器筒体的下方,并通过滑动筒块与所述导向器筒体活动连接;在所述冲击钻头的上下冲击带动下,所述滑动筒块可沿所述滑动轨道的成型轨迹做上下滑动运动。本发明集“回转钻机”与“冲击钻机”的施工优势于一体,既采用低成本的冲击工艺,又能在回转钻机上直接使用,发挥回转钻机的大提升力、反循环携带钻渣的优点,实现高效率且低成本的硬岩施工。
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公开(公告)号:CN105863646A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610195926.X
申请日:2016-03-30
Applicant: 中煤特殊凿井有限责任公司
Inventor: 曹化春 , 魏延平 , 王宗金 , 魏红兵 , 郭圣旵 , 张景钰 , 荣怀宇 , 郝雷 , 王明思 , 亓燕秋 , 李公生 , 高梅 , 牛磊 , 张绍峰 , 王先锋 , 辛青连
IPC: E21D9/00
CPC classification number: E21D9/001
Abstract: 本发明涉及一种大断面暗挖隧道钢管幕内冻结施工方法,包括如下步骤:在待挖设隧道两端的地面开设工作井,工作井的深度与隧道的深度平齐;利用顶管机在待挖设隧道轮廓周边布设多个顶管,多个顶管的截面围合构成待钻设的隧道截面轮廓,顶管的长度方向与隧道的长度方向平行;在顶管内布设冻结管,将冻结管沿着顶管的长度方向通入,冻结管的两端分别与制冷设备的冷媒出口及冷媒入口连通,在顶管内注入混凝土,待混凝土凝固后,启动制冷设备,实施对顶管的冻结操作,开挖隧道;冻结管与制冷设备连通后,能够快速实施对顶管外侧的岩土体进行冻结操作。冻结不仅能够加强顶管的支撑作用,并且能够有效地对顶管之间的岩土体进行封水,从而确保长度较长、截面较大的暗挖隧道施工的绝对安全。
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