变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法

    公开(公告)号:CN108678737A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810375972.7

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: E21B49/00

    CPC分类号: E21B49/008

    摘要: 本发明属于岩体渗透性测定技术领域,公开了变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法,所用装置的连接关系如下:转换器螺纹连接于前部封堵器尾部,其内部包含内环、弹簧和十字丝套,通过调节十字丝套改变弹簧的压缩程度,进而控制内环的开启压力;前部封堵器、尾部封堵器起胀后,与钻孔形成注水空腔,外部高压水通过转换器进入所述注水空腔内对钻孔裂隙渗透性进行探测。该测试装置简化了外部操作系统和操作步骤,减少钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了测量过程的稳定性,利用同一水源下实现了封堵过程和测量过程在各自压力下工作,实现了转换器可变压调节,以适应不同的工作环境和开启压力需求。

    围岩渗透性多段型注水观测仪

    公开(公告)号:CN108590641B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810376010.3

    申请日:2018-04-20

    摘要: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了围岩渗透性多段型注水观测仪,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高压力转换稳定性和每次推进测量效率。

    一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏系统

    公开(公告)号:CN108645774B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810376006.7

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏系统。本发明属于岩体破坏范围测定技术领域,公开了一种矿山顶底板采动破坏带分段观测系统,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用同一外界水源完成封堵过程和测试过程,并实现高低水压可变控制,保证二者在各自的所需的压力下工作,消除钻杆与软管的缠绕问题,减少操作步骤和工作人数,提高推进测量效率。

    变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法

    公开(公告)号:CN108678737B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201810375972.7

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于岩体渗透性测定技术领域,公开了变压可调式岩体裂隙渗透性的观测方法,所用装置的连接关系如下:转换器螺纹连接于前部封堵器尾部,其内部包含内环、弹簧和十字丝套,通过调节十字丝套改变弹簧的压缩程度,进而控制内环的开启压力;前部封堵器、尾部封堵器起胀后,与钻孔形成注水空腔,外部高压水通过转换器进入所述注水空腔内对钻孔裂隙渗透性进行探测。该测试装置简化了外部操作系统和操作步骤,减少钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了测量过程的稳定性,利用同一水源下实现了封堵过程和测量过程在各自压力下工作,实现了转换器可变压调节,以适应不同的工作环境和开启压力需求。

    矿山岩体钻孔瓦斯封堵抽采一体式系统的观测方法

    公开(公告)号:CN107605461A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710953117.5

    申请日:2017-10-13

    摘要: 本发明公开了一种矿山岩体钻孔瓦斯封堵抽采一体式系统的观测方法,它解决了现有技术中矿山岩体钻孔密封效果差、抽采成本高、瓦斯不易收集的问题,具有提高封堵过程和瓦斯抽采过程的稳定性、增强密封性能的效果;其技术方案为:包括以下步骤:打瓦斯抽采钻孔;安装测试探头,将测试探头与钻杆相连,利用钻机将测试探头推挤至指定抽采区域;封闭钻孔;耐压试验;测定瓦斯参数:连接测定系统,打开第三开关,瓦斯进入采集管内,并通过连通管进入测定系统,待瓦斯压力表稳定后,读取瓦斯压力表示数,并与电子压力表读数对比。

    基于覆岩导水裂隙带探测的钻孔单回路压水控制系统

    公开(公告)号:CN108643898B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810375891.7

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于岩体采动裂隙渗透性定技术领域,公开了一种基于覆岩导水裂隙带探测的钻孔单回路压水控制系统,包括封堵测试系统、推进系统、供给控制系统。封堵测试系统包括封堵器、连通管和转换器,封堵器与钻孔形成注水空腔,转换器位于前部封堵器和中部封堵器尾部,其内部设置有内环、弹簧、十字丝套、集水槽和分水孔,内环有一通水孔,与集水槽相连通,将外接水源通过分水孔输送至注水空腔,对钻孔裂隙的渗透性进行探测。该装置可利用同一水源实现封堵和观测过程在各自压力下工作,减少了钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了观测过程的稳定性,可根据需要调节观测水压,同可以实现一次推进多段测定过程,提高观测效率。

    围岩渗透性多段型注水观测仪

    公开(公告)号:CN108590641A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810376010.3

    申请日:2018-04-20

    摘要: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了围岩渗透性多段型注水观测仪,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高压力转换稳定性和每次推进测量效率。

    矿山顶底板采动破坏带分段观测系统

    公开(公告)号:CN108643900B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810376032.X

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明属于岩体破坏范围测定技术领域,公开了一种矿山顶底板采动破坏带分段观测系统,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用同一外界水源完成封堵过程和测试过程,并实现高低水压可变控制,保证二者在各自的所需的压力下工作,消除钻杆与软管的缠绕问题,减少操作步骤和工作人数,提高推进测量效率。

    矿山岩体钻孔瓦斯封堵抽采一体式系统的观测方法

    公开(公告)号:CN107605461B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201710953117.5

    申请日:2017-10-13

    摘要: 本发明公开了一种矿山岩体钻孔瓦斯封堵抽采一体式系统的观测方法,它解决了现有技术中矿山岩体钻孔密封效果差、抽采成本高、瓦斯不易收集的问题,具有提高封堵过程和瓦斯抽采过程的稳定性、增强密封性能的效果;其技术方案为:包括以下步骤:打瓦斯抽采钻孔;安装测试探头,将测试探头与钻杆相连,利用钻机将测试探头推挤至指定抽采区域;封闭钻孔;耐压试验;测定瓦斯参数:连接测定系统,打开第三开关,瓦斯进入采集管内,并通过连通管进入测定系统,待瓦斯压力表稳定后,读取瓦斯压力表示数,并与电子压力表读数对比。

    一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏系统

    公开(公告)号:CN108645774A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810376006.7

    申请日:2018-04-20

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏系统。本发明属于岩体破坏范围测定技术领域,公开了一种矿山顶底板采动破坏带分段观测系统,包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用同一外界水源完成封堵过程和测试过程,并实现高低水压可变控制,保证二者在各自的所需的压力下工作,消除钻杆与软管的缠绕问题,减少操作步骤和工作人数,提高推进测量效率。