模拟气举反循环泥浆悬浮排渣室内试验系统及其试验方法

    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

    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。

    一种煤矿立井钻井法凿井钻头吸渣口布置的确定方法

    公开(公告)号:CN116181261A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310322203.1

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明提供一种煤矿立井钻井法凿井钻头吸渣口布置的确定方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,确定煤矿立井钻井施工参数;步骤S2,确立煤矿立井钻井现场与相似模型之间的相似转化关系;步骤S3,改变钻头吸渣口布置的影响因素多次建立钻井排渣的数值模型;步骤S4,钻井排渣数值模型计算;步骤S5,定义排渣效果评判指标;步骤S6,分析排渣计算结果;步骤S7,确定钻头吸渣口的布置方式;步骤S8,制作钻头,进行模型试验验证。建立了用于模拟气举反循环排渣的数值模型,并通过改变钻头吸渣口的数量、间距、面积比和总吸附面积确定了吸渣口的布置方式,提高井底吸渣速度,改善排渣效率,可对钻头的研发和吸渣口的布置提供有益参考。

    冻结土体模型、冻结土体水分迁移模型的构建方法

    公开(公告)号:CN111830235B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202010556479.2

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供了一种冻结土体模型以及一种冻结土体水分迁移模型的构建方法。其中,冻结土体模型包括:依次排列的已冻结区、冻结缘区和未冻结区,已冻结区靠近冻结缘区的一侧形成冰透镜体,已冻结区远离冻结缘区的一侧施加朝向冻结缘区的上覆压力;冻结缘区内设置有土颗粒基质、多个不同直径的毛细管,每个毛细管穿过土颗粒基质连通冰透镜体和未冻结区;第一数量毛细管内形成孔隙冰,土颗粒基质和第一数量的毛细管的内壁表面形成未冻水膜;第二数量的毛细管的内壁形成未冻水膜,且在毛细管内部充满毛细水。本发明提出的冻结土体模型,将毛细水迁移机制和薄膜水迁移机制相结合,可以全面合理地解释土体冻胀现象。

    超高强钻井井壁及制作超高强钻井井壁的方法

    公开(公告)号:CN113982593A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111316333.1

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明提供一种超高强钻井井壁及制作超高强钻井井壁的方法。构筑所述井壁的材料按质量百分比由以下成分组成:水泥30%~32%、硅灰8%~9%、石英砂35%~37%、石英粉13%~14%、水7%~8%、减水剂1%~1.5%、钢纤维4%~5%。该超高强钻井井壁克服了传统钢板或钢筋混凝土复合井壁结构在地下水矿化物高的地层中易被锈蚀而导致承载力下降的缺陷,利用活性粉末纤维混凝土具备超高强、高耐久的特性,在高温蒸压的环境下可实现强度的快速提升,从而显著提高井壁的混凝土的强度与耐久性能,提升工程质量和加快工程建设效率。同时,特别是在冬季也能够对超高强钻井井壁进行蒸压养护。

    一种用于废弃矿井的间接取暖装置及采用该装置进行取暖的方法

    公开(公告)号:CN111237849B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010050563.7

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于废弃矿井的间接取暖装置及采用该装置进行取暖的方法,包括由回流用隔热内管及导热外管构成的取暖管道,该取暖管道尾端的导热外管为球形状,并与回流用隔热内管相连通,该取暖管道的顶端与热交换器相连接;回流用隔热内管的外壁上及导热外管的内壁上均设有扰流板,导热外管的外壁设置成凸槽或凹槽状,并同时沿轴向设有导热板;取暖时将铺设完成的取暖管道的连接端与热交换器相连,并在连接处安装循环水泵,将调配好的循环导热液注入取暖管道中并促进循环导热液的流动。该间接取暖装置不仅有效提高了热能采集的效率,且将废弃矿井再利用,对地下环境的影响较小,地下热能的储量相对平衡;同时,模块化施工,具有较快的施工效率。

    一种涌水溃砂扰动深厚松散地层地面注浆成孔方法

    公开(公告)号:CN111677513B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010575186.9

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提供一种涌水溃砂扰动深厚松散地层地面注浆成孔方法,包括以下步骤:步骤S1,将地层划分为三段,三段地层分别为常规段、地层交替段、涌水溃砂段;步骤S2,对钻塔进行水平度校正及浇注水泥台,安装钻机并校准钻机的水平度和垂直度;步骤S3,对钻具进行改进,采用多级套管组成的宝塔式钻具进行组合钻孔,并采用套管环套+多级缩孔的方式进行钻孔和护孔;步骤S4,对步骤S1中的三段地层逐层进行钻进,形成钻孔;步骤S5,检测步骤S4中形成的钻孔的裂隙情况和胶结特性,并对钻孔进行清孔。本发明确保了煤矿立井井筒治理修复的正常进行,提高施工作业效率,降低了施工作业成本。

    一种基于尖点突变理论的钻井井壁竖向稳定性分析方法

    公开(公告)号:CN112257142A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011030355.7

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明公开一种基于尖点突变理论的钻井井壁竖向稳定性分析方法,包括:S1、构建钻井井壁竖向力学模型,基于所述力学模型获取钻井井壁变形挠度曲线;S2、基于所述钻井井壁竖向力学模型、所述钻井井壁变形挠度曲线,构建等断面钻井井壁的总势能函数;S3、基于所述等断面钻井井壁的总势能函数,构建等断面钻井井壁的失稳突变模型;S4、基于等断面钻井井壁的失稳突变模型,通过尖点突变理论获取钻井井壁的临界深度值;所述钻井井壁的临界深度值包括满水状态下钻井井壁的临界深度值、非满水状态下钻井井壁的临界深度值。本发明适用于不同水位状态下的稳定性分析,分析结果可靠性高,为钻井井壁竖向稳定性分析提供了一种新的定量分析方法。

    一种用于废弃矿井的间接取暖装置及采用该装置进行取暖的方法

    公开(公告)号:CN111237849A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010050563.7

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于废弃矿井的间接取暖装置及采用该装置进行取暖的方法,包括由回流用隔热内管及导热外管构成的取暖管道,该取暖管道尾端的导热外管为球形状,并与回流用隔热内管相连通,该取暖管道的顶端与热交换器相连接;回流用隔热内管的外壁上及导热外管的内壁上均设有扰流板,导热外管的外壁设置成凸槽或凹槽状,并同时沿轴向设有导热板;取暖时将铺设完成的取暖管道的连接端与热交换器相连,并在连接处安装循环水泵,将调配好的循环导热液注入取暖管道中并促进循环导热液的流动。该间接取暖装置不仅有效提高了热能采集的效率,且将废弃矿井再利用,对地下环境的影响较小,地下热能的储量相对平衡;同时,模块化施工,具有较快的施工效率。

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