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公开(公告)号:CN112282791A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010973718.4
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开了一种土体隧道快速注浆系统,包括原材搅拌机、泵浆机、自动灌注机、移动小车;所述原材搅拌机设置在所述移动小车顶部,所述泵浆机和所述自动灌注机固定在所述移动小车顶部;所述原材搅拌机用于将若干种材料分别进行搅拌获得搅拌材料,搅拌材料通过导管传送至所述泵浆机,以形成注浆胶体,再通过导管传送至自动灌注机中,所述自动灌注机用于按照工程要求进行注浆。本发明操作使用便利,能极大提高桥梁质量检测工作的效率,成本较低。
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公开(公告)号:CN112282791B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202010973718.4
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开了一种土体隧道快速注浆系统,包括原材搅拌机、泵浆机、自动灌注机、移动小车;所述原材搅拌机设置在所述移动小车顶部,所述泵浆机和所述自动灌注机固定在所述移动小车顶部;所述原材搅拌机用于将若干种材料分别进行搅拌获得搅拌材料,搅拌材料通过导管传送至所述泵浆机,以形成注浆胶体,再通过导管传送至自动灌注机中,所述自动灌注机用于按照工程要求进行注浆。本发明操作使用便利,能极大提高桥梁质量检测工作的效率,成本较低。
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公开(公告)号:CN112171910A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010973752.1
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B28C9/02
摘要: 本发明公开了一种多型浆体拌和机,包括拌浆机、泵浆设备、自动喷浆设备、可拆卸桁车;所述拌浆机、泵浆设备、自动喷浆设备均固定在可拆卸桁车顶部;所述拌浆机用于将预设比例的水泥、砂、水、添加剂混合进行搅拌,泵浆设备通过输浆管将浆体输送至自动喷浆设备,所述自动喷浆设备用于按照工程要求进行注浆。本发明多型浆体拌和机是集搅拌、储浆和灌浆为一体的新型设备,结构设计简单、合理,操作使用便利,解决了同时使用多台设备灌浆效率低的现状,与现有技术相比,具有操作使用方便、维护费用低、效率高和不易损坏、寿命周期长,可重复使用,具有重要的运用前景和实际意义,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN112282790A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010972095.9
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开了一种浆体搅拌自注设备,包括拌浆机、泵浆设备、自动喷浆设备、可拆卸桁车;所述拌浆机、泵浆设备、自动喷浆设备均固定在可拆卸桁车顶部;所述拌浆机用于将预设比例的水泥、砂、水、添加剂混合进行搅拌,泵浆设备通过输浆管将浆体输送至自动喷浆设备,所述自动喷浆设备用于按照工程要求进行注浆。本发明浆体搅拌自注设备是集搅拌、储浆和灌浆为一体的新型设备,结构设计简单、合理,操作使用便利,解决了同时使用多台设备灌浆效率低的现状,与现有技术相比,具有操作使用方便、维护费用低、效率高和不易损坏、寿命周期长,可重复使用,具有重要的运用前景和实际意义,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN112112619A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010972090.6
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , C09K8/66 , E21B34/02 , E21B47/00
摘要: 本发明公开了一种页岩气井下岩层水力压裂方法及其设备,方法包括以下步骤:S1对地层进行第一次水力压裂钻探,在地层中形成若干产油气的裂缝,形成第一个产油条件的地层,开始油气开采;S2建立油井筒预监测系统;S3利用油井筒预监测系统监测地层中油气产量进行预监测,将第一个产油条件的地层的压力、油气产量和地层温度作为油井筒的特性进行预监测的指标,若油井筒产油量下降,油井压力下降,则继续对地层进行第二次水力压裂施工,形成二次产油条件的地层。本发明有效地解决采油过程中地层渗透率低、裂缝容易闭合、开采成本本高、效率低和油井产量低等问题,且极大的提高工作效率和产量,降低生产成本,具有重要的运用前景和实际意义。
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公开(公告)号:CN112112620A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010972155.7
申请日:2020-09-16
申请人: 贵州大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/34 , E21B47/00
摘要: 本发明公开了一种使用水力压裂采油井的运行监测方法及其设备,水力压裂采油井的运行监测方法包括以下几个步骤:S1:施工压裂钻孔并封孔;S2:采用水力压裂技术压穿岩层间的钻孔;S3:输送装置将支撑剂颗粒注入各个裂缝中;S4:油井中油、水、气通过固相分离器,进行固相分离;S5:分离固相通过分析机,识别水力裂缝类型,根据裂缝特点重复步骤S3,提升油气产量和油井寿命。本发明具有重要的运用前景和实际意义,适宜推广使用。
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