双层钢板高强高性能混凝土复合井壁设计计算新方法

    公开(公告)号:CN101436217A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810156827.6

    申请日:2008-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种双层钢板高强高性能混凝土复合井壁设计计算方法,首先根据经验类比法确定井壁的基本参数,然后采用弹性组合筒公式求出内缘混凝土的主应力值,引入混凝土抗压强度提高系数m,最后根据下式进行井壁结构强度校核:k1·k2·σmax≤m·fc,式中:k1为结构重要性系数,取为1.1;k2为荷载分项系数,取为1.35;σmax为井壁结构中混凝土主应力绝对值的最大值;fc为混凝土单轴抗压强度设计值。通过实例计算表明,采用这一新方法设计的井壁结构不但安全可靠,而且还可大大降低井壁混凝土的设计强度等级或减薄井壁厚度,解决了特厚表土层钻井井壁结构的设计和施工技术难题。目前,该方法已成功地应用于工程实际的井壁结构设计中。

    钻井法凿井气举反循环高效排渣施工参数确定方法

    公开(公告)号:CN116227208A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310228562.0

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明提供钻井法凿井气举反循环高效排渣施工参数确定方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,反循环排渣系统相似模型设计;步骤S2,制作反循环排渣试验平台;步骤S3,制备泥浆相似材料、岩渣相似材料;步骤S4,开展正交试验,选出第一排渣参数组合及主要排渣施工参数;步骤S5,单因素分析主要排渣施工参数对排渣效果的影响,选出第二排渣参数组合、第三排渣参数组合;步骤S6,对比分析正交试验和单因素分析结果,确定最终高效排渣施工参数;步骤S7,工程现场验证。本发明提供了煤矿立井钻井法气举反循环泥浆排渣施工参数的确定方法,对钻井法凿井过程中刀盘转速和注气流量的设定、风管下潜深度、泥浆黏度的调配起到指导和借鉴作用。

    蒸压养护装置及制作和蒸压养护超高强钻井井壁的方法

    公开(公告)号:CN113982594A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111316344.X

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明提供一种蒸压养护装置及制作和蒸压养护超高强钻井井壁的方法,蒸压养护装置用于蒸压养护超高强钻井井壁,蒸压养护装置包括蒸压仓、仓盖、蒸汽发生器、蒸汽泵送管和井壁定形模具,所述蒸压仓的内部中空,利用所述井壁定形模具能够浇筑成型所述井壁,所述井壁定形模具连同所述井壁能够吊装至所述蒸压仓内,所述蒸汽发生器和若干蒸汽泵送管均设置所述蒸压仓内,所述蒸汽发生器能够通过若干所述蒸汽泵送管向所述蒸压仓内泵送蒸汽。本发明的技术方案大大提高了井壁混凝土的强度,获得了超高强钻井井壁结构,特别是在冬季通过对超高强钻井井壁进行蒸压养护也能施工,解决了传统的洒水及喷淋养护难以加快混凝土强度提高和冬季不能施工的问题。

    孔隙型含水基岩段煤矿立井单层井壁外荷载设计取值方法

    公开(公告)号:CN109829229B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910079195.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明提供一种孔隙型含水基岩段煤矿立井单层井壁外荷载设计取值方法,本方法包括如下步骤:S1假定井壁为贴壁式状态,分析井壁的外荷载,计算出井壁外荷载的表达式;S2根据步骤S1计算出的的表达式来判别井壁的状态;S3根据步骤S2中所判别出的状态分别进行相应的荷载解析,并得出井壁为贴壁式衬砌时的井壁外荷载解析为井壁为离壁衬砌时的井壁外荷载解析为Pb;S4根据步骤S3所得到的结果带入已知的地层参数和立井井壁初步设计的尺寸参数,得到井壁外载荷的取值区间,再根据所设计的地层参数在取值区间内选取井壁的外荷载值。本发明所得到的井壁外荷载更符合实际工况,更有利于针对具体的地质条件下的立井施工的顺利进行。

    平面应变高强井壁加载装置及试验加载方法

    公开(公告)号:CN107060742B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201611201628.3

    申请日:2016-12-22

    Abstract: 本发明提供一种平面应变高强井壁加载装置,包括:高压容器,用于容纳需要测试的井壁模型,在井壁模型上粘贴有若干应变片并连接数据线;所述高压容器由圆柱形的筒体、上盖和下盖组成,所述筒体的上端与所述上盖连接,所述筒体的下端与所述下盖连接,所述上盖与所述下盖连接,所述上盖上设置有压力监测孔,用于连接压力监测装置,所述筒体上设有进油孔,用于向所述筒体内进油,所述筒体上设有引线孔,用于将连接在所述井壁模型上的所述数据线引出所述筒体。本发明提供的平面应变高强井壁加载装置,能够实现平面应变状态下高强井壁的加载实验。

    隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107246023B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201710380131.0

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置及实验方法,属于隧道工程技术领域。该装置包括:实验平台,用于提供安装空间;加载系统包括:箱体,安装在实验平台上;反力架,位于箱体上方并固定安装在实验平台上;液压缸,置于反力架和箱体之间;土体,置于箱体内;钢管支架,置于土体内;多个模拟顶管,活动安装在钢管支架上以形成管幕并置于土体内;冻结系统,用于对管幕进行冻结以形成冻结壁;数据采集系统,用于采集管幕的温度信息、位移信息和压力信息。本发明提供的隧道管幕冻结法施工物理模型实验装置可以对管幕冻结法进行现场模拟,对管幕冻结法进行全面系统的研究,为管幕冻结法的进一步推广使用提供参考依据。

    围岩或土作用下的真三轴渗流试验装置和试验方法

    公开(公告)号:CN108918250A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810596137.6

    申请日:2018-06-11

    Abstract: 本发明提供一种围岩或土作用下的真三轴渗流试验装置,所述试验装置包括:机架、承压端头板、伺服温度控制系统、应力变形数据采集处理系统、伺服控制加载系统、伺服液压系统、伺服渗流加载系统和无线声发射数据采集处理系统,试验方法包括:模型制作、待测试件加载前的准备、围岩(土)作用下真三轴渗流试验操作过程、真三轴渗流试验关闭程序,本发明通过在地下结构外侧设置围岩(土)结构,模拟地下结构的真实受力,对六个承压端头板施加不同的应力,并控制不同方向承压渗流水的流量和压力,再通过多个控制系统协同作用,得到地下结构在围岩(土)共同作用下的真实受力数据,能够对地下结构的设计和施工提供科学依据。

    斜井井壁支护施工方法以及斜井井壁支护系统

    公开(公告)号:CN108915735A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810645455.7

    申请日:2018-06-21

    Abstract: 本发明提供一种斜井井壁支护施工方法,在该方法中,首先架设钢支架,然后填充碎矸石并形成矸石层,在矸石层上喷射砼形成有喷射砼层,之后进行缝隙填充。本发明由斜井井壁支护施工方法搭建了一套斜井井壁支护系统,该斜井井壁支护系统基于U型钢棚支架,在钢支架上设置了钢筋网背板,在钢筋网背板与斜井井壁之间填充了矸石,并通过注浆方式在矸石之间的缝隙中填充有水泥浆。本发明采用壁后充填体使来自围岩的外载均匀地传递给钢支架,从而使钢支架沿周边承受均匀荷载,有利于发挥钢支架的支撑力。本发明降低了充填体的刚度对减小围岩压力是十分有利的,因此,本发明采用碎矸石充填架后空间的方式来保证钢支架的均匀承载,减少应力集中点。

    特厚表土层冻结法凿井永久井架自动纠偏系统和纠偏方法

    公开(公告)号:CN108425631A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810145371.7

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明提供一种特厚表土层冻结法凿井永久井架自动纠偏系统,包括以井筒为中心设置的永久井架,该永久井架为双斜撑四柱式空间框架结构以及与该框架结构相连接的控制系统;框架结构包括分别位于井筒两侧的主斜撑和副斜撑;上述斜撑均为箱型柱腿,在箱型柱腿的底端依次设有底端面钢板、基础和碎石垫层;于基础上设有凹槽用于安放千斤顶;控制系统包括传感器、测量仪、数据处理器、报警器和控制室;传感器与千斤顶的顶端连接,用于测量千斤顶的顶端位移和出力大小。本发明能够实时检测永久井架的基础坐标值,并实时纠偏,以提高永久井架的安全性能和经济性能,本发明同时还提供了用与上述自动纠偏系统的纠偏方法,能够有效提高纠偏效率。

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