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岩土施工水井施工技术;海上钻井;第一章 水井施工技术;地下取水;地热开采;基坑井点降水;上海动车段污水泵井工程 ;一、水井井身结构设计;钻具重量不宜过大,刃角要适度小些; 钻机组成:动力机、主轴、冲击机构和桅杆等部件。 1、大卵石、大漂石等地层钻进 上海动车段污水泵井工程 (二)潜孔锤及其工作原理 软地层取芯钻进技术措施 冲击钻进 “反压差”效应 射流泵潜入孔内,放在钻头上部:钻具复杂,增大流速 井内环状空间的压力低,介质进入孔壁孔隙的量很小,对可采层出液量影响小,孔口易密封。 钻具重量不宜过大,刃角要适度小些; 自流井:地下水能自动喷出地表的承压水井。 钻压过小:影响冲击功的有效传递,影响钻进效率。 以压缩空气代替冲洗液作为循环介质的钻进方法称为空气钻进。 达到某一极限时,流体上升运动自动停止。 (一)气动潜孔锤钻进特点 很厚的流砂层,采用跟管钻进。 分完整井与非完整井 潜水完整井 (三)气举(压气)反循环钻进 N:单位时间内钻具的冲击次数 四连杆机构的B点运动规律与压轮边缘上b点的运动规律相似。 钻杆采用石油钻井的钻杆。 4、大直径回旋钻进存在的问题 静水阻力:等于钻具排开的钻头体积岩 钻压过大:钻头磨损快,钻具回转困难,消耗较大的扭矩; 是借助于一定重量的钻头,在一定的高度内周期地冲击井底岩石,使岩石破碎而获得进尺。 钻头上通风槽较大,较冲洗液循环钻头的水槽要大2~4倍。 L—钻具的工作长度 岩层特别碎时,孔内投入一些黏土,增加井壁稳定; 底或两种直径,如图。;2、水井结构;3、水井结构要素的确定;4、供水井井身结构形式;浅供水井;中深供水井;深供水井;基岩水井;5、供水井井身结构举例;浅供水井井身结构;尾管式成井井身结构;第二节 水井钻进方法;一、钢绳冲击钻进;(二)钢绳冲击钻进特点;(三)钢绳冲击钻机;CZ-22型冲击钻机;冲击钻机的冲击机构;CJZ-5型冲击工程钻机 ;(四)钢绳冲击钻具;冲击钻头:;冲击钻杆;(五)钻具与冲击机构的运动;b点运动方程为 (均为α的函数):;;O点不在B点正下方;井内钻具的运动;钻具在井内运动,下降???程中承受的阻力有三种 静水阻力:等于钻具排开的钻头体积岩 粉浆重量。 惯性水阻力:正比于孔内岩粉质量和岩 粉的上升瞬时加速度,还与 钻杆及钻头尺寸之比有关。 动水阻力:正比于钻具瞬时下降速度的 平方及动水阻力系数(或正 比于瞬时加速度及冲击高度)。;e为相对直径——钻具的实际直径与钻孔实际直径之比。 一般井径比钻头名义直径要大7~20%。;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;(六)钢绳冲击钻进规程;冲击钻进技术参数;(七)冲击钻进在典型地层中的综合应用;(七)冲击钻进在典型地层中的综合应用;(七)冲击钻进在典型地层中的综合应用;(七)冲击钻进在典型地层中的综合应用;二、大直径回旋钻进;(二)回旋钻进特点;(三)、回旋钻进设备与组成;;SPJ-300钻机;SPJ-400型水文工程钻机 ;SPJ-500型水文工程钻机;TSPJ-600型水文水井钻机(散装) ;GS-300A工程、水井钻机 ;SPS-600钻机;BZC-350B车载式水井钻机 ;FGSL-300A型工程、水井钻机 ;;(四)回旋钻进方法; 螺旋肋骨钻头 外焊三块呈45°螺旋肋骨,有助液流上返,提高清粉能力。 正斜镶,利于切软岩。通水截面积大,循环阻力小,使孔底比较干净,避免重复破碎,提高钻进效率。 适用于钻进Ⅱ~Ⅳ级(部分Ⅴ级)松软岩层、粘土层、风化砂岩及铝土页岩等。;螺旋肋骨钻头;阶梯肋骨钻头;(内外镶肋骨钻头);取芯钻具的连接方式 在粗径钻具之上一般连接钻铤,以改善钻具在井内受力状态。在钻铤的上部接钻杆。 钻杆采用石油钻井的钻杆。 粗径钻具上部和钻铤的上部加入一段扶正器。 ;扶正器;;;;(四)回旋钻进方法;;;(四)回旋钻进方法;锥形刮刀钻头 ;牙轮钻头;(四)回旋钻进方法;三、反循环钻进;(一)泵吸反循环钻进;启动方式: 真空泵启动(国外) 注水泵启动(国内);;(一)泵吸反循环钻进;(一)泵吸反循环钻进;(二)射流反循环钻进;(二)射流反循环钻进;;(二)射流反循环钻进;(二)射流反循环钻进;(三)气举(压气)反循环钻进;当不考虑各种阻力和惯性力时,要使整个系统循环运动,则: (Lw+ H )Υy≥ h Υygq
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