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公开(公告)号:CN114135324A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111632508.X
申请日:2021-12-28
申请人: 长安大学 , 陕西省水工环地质调查中心 , 西安市轨道交通集团有限公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
IPC分类号: E21D11/38
摘要: 本发明公开了一种用于地裂缝场地分段隧道的接头装置及其施工方法,包括第一道防水机构,第一道防水机构沿分段隧道的轴向设置于隧道一衬与隧道二衬之间;第二道防水机构设置在相邻分段隧道的切口处,第三道防水机构设置在相邻分段隧道的切口处,并靠近分段隧道的内表面一侧设置;第四道防水机构设置在相邻分段隧道的切口处,并位于分段隧道的内表面上;滑动连接机构设置在相邻分段隧道的切口处,并位于第二道防水机构与第三道防水机构之间;滑动连接机构中的第一连接套筒能够在竖向滑动轨道中沿分段隧道的直径方向自由滑动,第二连接套筒能够在水平滑动轨道中沿垂直分段隧道的直径方向自由滑动;本发明防水效果好,强度与可控性高,变形反馈灵敏。
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公开(公告)号:CN118911704A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411097004.6
申请日:2024-08-12
申请人: 陕西省水工环地质调查中心 , 长安大学
摘要: 本发明公开一种可伸长式线形地下结构抗震弱连接段构造方法,包括如下步骤:S1,搭建隧道衬砌强化段,选取隧道衬砌弱连接段设置位置;S2,将选取位置部分的隧道衬砌强化段切断,以达到削弱隧道强度的目的,使之成为隧道衬砌弱连接段;S3,在隧道弱连接段两侧切断处,设置外侧环向阻断片,浇筑隧道衬砌强化段混凝土,之后浇筑隧道衬砌弱连接段外侧混凝土衬砌;S4,设置内侧环向阻断片,并在外侧环向阻断片与内侧环向阻断片之间植入防水层,浇筑弱连接段内侧混凝土衬砌;S5,重复S2至S4,搭建多段隧道衬砌弱连接段。本发明不需要考虑柔性接头的材料特性,节省了大量材料成本和技术成本。
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公开(公告)号:CN118090552A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410215699.7
申请日:2024-02-27
申请人: 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本申请公开了一种研究土‑结构接触渗流特性的试验装置及试验方法,该试验装置包括:试验箱体、供水装置及出水装置。其中,试验箱体设置有第一透水板及第二透水板、用于容纳土样及埋设于土样中的结构模型,第一透水板及第二透水板仅能使液体均匀透过。供水装置包括供水调节件及供水水压检测件,供水调节件能够调节并检测供水流速,供水水压检测件能够检测供水水压。出水装置包括出水调节件及出水水压检测件,出水调节件能够调节并检测出水流速,出水水压检测件能够检测出水水压。在使用该试验装置进行实验时,能够形成水平方向的均匀的渗流,并且结构模型的埋设角度和埋设方向可以灵活调整,故能够模拟实际工程中地下水的渗流方向。
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公开(公告)号:CN118050296A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410210349.1
申请日:2024-02-26
申请人: 陕西省水工环地质调查中心
摘要: 本申请公开了一种黄土渗流和湿陷性的联合测定装置及测定方法,该测定装置集动荷载装置、土样装置、静荷载装置、供水装置、出水装置、位移测量装置及数据采集装置于一体。其中,动荷载装置能够为研究试验提供动力,故能够考虑到动荷载对黄土渗流特性及湿陷变形特性的影响。其次,静荷载装置能够为研究试验提供恒定的静压力,故能够考虑到黄土的上覆土体自重对黄土渗流特性的影响。最后,由于该测定装置能够同时对黄土土样进行研究湿陷变形特性的试验及研究渗流特性的试验,并且通过测量相关数据能够同时计算出黄土土样的渗透系数及湿陷系数并进行对比分析,故能够考虑到黄土的湿陷变形特性对其渗流特性的影响。
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公开(公告)号:CN117887431A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410032450.2
申请日:2024-01-09
申请人: 陕西省地质调查院 , 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: C09K8/12
摘要: 一种适用于热储层的无固相钻井液及制备方法,钻井液包括水100质量份;抑制剂0.2~0.4质量份;防塌剂0.1~0.3质量份;降滤失剂0.1~0.3质量份;无荧光润滑剂0.2~0.4质量份;制备时,在100质量份水中加入防塌剂0.1~0.3质量份搅匀溶解,再加入抑制剂0.2~0.4质量份分散均匀静置后,再加入降滤失剂0.1~0.3质量份分散均匀静置,最后加入0.2~0.3质量份的润滑剂分散均匀得到钻井液;本发明不含有膨润土,无需现场配浆,简化了现场施工工艺;不含固相颗粒,对热储层损害小,对热储层保护效果好;流变性能较好,具有较强携岩能力;抑制性较好,具有较强防塌能力。
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公开(公告)号:CN117662090A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311711956.8
申请日:2023-12-13
申请人: 西安石油大学 , 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/20 , E21B43/30 , F01K3/00 , F01K11/02 , F01D15/10 , G08B21/18 , H02S10/12 , H02J3/28 , F24T10/17
摘要: 本专利涉及一种风光发电与脉冲式热驱采油协同系统,包括地热井、热泵、风光发电系统、注水井、蒸汽发电机和智能控制系统。通过废弃油井改造的地热井与闭式同轴套管实现地热能与热水交换,供给热泵进一步加热。风光发电系统通过高功率‑低功率模式适应性的为注水井输送电能,使其将热水加热成水蒸气,驱动油藏。注水井通过双向阀实现热驱采油和蒸汽发电的切换,减压控制阀调整蒸汽流量以控制发电功率。蒸汽发电机与地热井连接实现水‑蒸汽循环。智能控制系统监测热泵温度、发电功率和注水井温度,实现系统的实时协同调度。该系统有效整合地热、风光发电和热驱采油技术,提高能源利用效率,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN115748437A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211485577.7
申请日:2022-11-24
申请人: 陕西省水工环地质调查中心 , 长安大学
摘要: 本发明属于地下结构抗震领域,公开了一种地铁车站柱端隔震保载渐进破坏的抗震支座及工作方法,本发明通过设置有环形截面琨轴,能够在地震过程中实现地铁车站结构柱和地铁车站横梁组成的梁柱节点的相对侧移,减小地铁车站结构柱的柱端弯矩,起到隔震作用,同时保证地铁车站结构柱的中柱对结构的支撑能力不至于地铁车站结构因中柱失效而出现渐进破坏,充分协调梁柱节点的受力和变形,使得框架结构承载能力得到充分发挥。本发明采用纯机械结构,安装及维护成本较低,且可以更换,具备很好的抗震效果和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN218456172U
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202222889582.6
申请日:2022-11-01
申请人: 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: H01R13/52 , H01R13/639 , G01K1/14 , G01K13/00
摘要: 本实用新型提供了一种地热井测温线缆封堵固定装置,包括堵头、护套和连接扣,堵头开设有沿其高度方向上下贯穿的安装孔;护套固定穿设在安装孔内;挂接扣设置在堵头的下方;测温线缆穿过护套与护套紧固连接,且测温线缆挂接在挂接扣上。从而在地温监测时,将堵头安装在地温监测孔的孔口处,测温线缆通过地温监测孔延伸到地热井内,堵头将地温监测孔密封封堵,护套和挂接扣将测温线缆紧固,从而既能保证地温监测孔的密封效果且能防止测温线缆松动。解决了现有技术中的地热井封堵部件不仅密封效果不严实且对测温线缆的固定效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN217356144U
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202221079935.X
申请日:2022-05-07
申请人: 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: F16L58/10
摘要: 一种挠性中心换热管,包括由内到外设置的防腐层、调制钢层及隔热层,防腐层采用聚偏氟乙烯或聚氨酯,厚度1‑1.5mm,调制钢层采用高强度低合金调制钢,厚度3.175‑5.156mm,隔热层采用SiO2气凝胶,厚度5‑10mm;安装时,首先将挠性中心换热管缠绕于卷筒运送至井口,将挠性中心换热管从卷筒中拉出,下入大斜度井或水平井井底;通过往挠性中心换热管与套管环空注入换热工质,从井底通过中心管内腔反至井口,充分利用井下地热资源进行换热利用;挠性中心换热管长度连续与井深相适配,中间无节箍或丝扣,避免出现丝扣连接的滑脱、密封失效问题,且下井速度快,挠性中心换热管具备相应强度,能够满足井下的施工条件,内壁防腐层能够避免换热工质对管材内壁的腐蚀,外部隔热层能够提高隔热性能,具有结构简单、摩阻小,作业难度小,效率高,实用性强的优点。
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公开(公告)号:CN218722363U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222889485.7
申请日:2022-11-01
申请人: 陕西省水工环地质调查中心
IPC分类号: F24T10/17
摘要: 本实用新型提供了一种换热管结构,包括主管体和隔挡壁,隔挡壁设置在主管体的内腔以将主管体的内腔分隔为进水腔道和出水腔道,进水腔道和出水腔道的底端相互连通,进水腔道和出水腔道的上端用于与换热设备对应连接。该换热管结构横断面大,单孔出水量大,能够有效提高换热效率,一次安装上下水循环管路进行换热,可达到简化深度小于1000m的废弃油气井地热利用改造工艺,提高换热管材性价比。解决现有技术中地热井改造过程中,采用的单“U”或双“U”形换热管存在横断面较小,单孔出水量小,影响换热效率的问题。
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