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鸡西新能源定向钻穿越电话 风险因素

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基本参数

品牌 胜越 产品类型 全新
工程机械种类 市政机械 产品用途 市政管道顶管
产品别名 顶管机 施工方式 现场施工
现场尽量要平整,坚硬,清洁,以便有利于进行施工。由于穿越施工时需要大量的淡水供搅拌泥浆用,所以施工现场要尽量靠近水源或便于连接自来水管道的地方。管道一侧----为便于预制成品管道,管道一侧要有足够长度的施工现场,这也是要重点考虑的事情。现场宽度应满足管道施工的需要(一般为米)。同样在出土点一侧也需要30米(100FT)宽乘以45米(150FT)长的施工现场。总长度以能够摆放下所预制的管道为准,(场地的总长度一般为穿越管道长度再加上30米,)在回拖前,要将管道预制完成,包括焊接,通球,试压防腐等工序,在回拖过程中,不能再进行管道的连接工作,因为回拖过程是要连续进行的,若此时进行管道连接将可能造成地下孔洞的。极可能造成整个工程施工的失败。
鸡西新能源定向钻穿越电话
随着人们文明和环保意识的逐渐增强,开挖路面及河流进行各类地下管线施工导致的社会问题,交通问题和环境污染问题已越来越受人们的关注,非开挖技术和打破了传统大开挖落后的铺设各种地下管线的方式。与传统的开挖作业方法相比,非开挖技术适合于穿越高速公路、铁路、建筑物、河流等地区,在我国大部分非岩质地区都可适用。
定向钻穿越技术是非开挖技术领域中占主导地位并且发展快的高新技术之一,经过30年的发展及工程实践,其技术水平有了很大提高。据有关资料介绍,目前国际上定向钻穿越的管径为1574.8mm,长距离是2308m。定向钻穿越技术广泛用于油气管道穿越江河、沟渠、高速公路、铁路以及其他不适合浅埋通过的区域。同时也可用于电(光)缆、自来水管道等市政工程穿越建构筑物等。
定向钻穿越技术与其他穿越技术(如顶管、盾构等)相比,具有施工周期短、不受季节限制、穿越质量好、不损坏地面构筑物、不影响河流沟渠泄洪、不影响航运、不需要任何加重稳管措施、保护自然环境、工程造价低等诸多优点。定向钻穿越技术的限制条件主要是穿越长度、施工场地以及工程地质状况等。
1定向钻系统组成[1]
定向钻系统一般由钻机系统、控向与造斜系统、钻具、泥浆系统、回拖系统、动力系统和辅助系统组成。
(1)钻机系统
定向钻机通常采用机械或液压驱动钻杆,通过钻杆对孔底的钻头施加旋转扭矩,实现钻进和回拖作业。对于定向钻机而言,旋转扭矩和回拖力是主要性能参数,也是设计中根据工程规模大小衡量钻机穿越能力的主要依据。
(2)控向与造斜系统
定向钻的控向方式分为有线控向和无线控向两种,无线控向只适用于短距离、浅层穿越,配合中小钻机使用,其特点是控向方便,准确,但受穿越深度和地形的限制,一般使用较少。有线控向适用于长距离、深层穿越,配合大型钻机使用。造斜是实现管道曲线穿越的关键所在,纠偏是在实际钻进曲线偏离理论曲线时所采取的技术措施,造斜和纠偏由造斜工具来实现。造斜工具有两种,即造斜短接和造斜偏块。
造斜短接是两端有斜口和螺纹的短管节,装在钻头后面。钻进时,若只给进而不旋转钻杆,作用于造斜短接上的反力使钻头改变方向,实现造斜钻进;若同时给进和旋转钻杆,造斜短接失去方向性,可实现保直钻进。造斜偏块是加在钻头后面钻杆上的半圆形金属块,它的工作原理是通过改变钻杆受到的侧向力而造斜。注意,当地质条件是岩石时,在造斜短接与钻头之间,需安装泥浆马达驱动钻头旋转,切削岩石。
(3)钻具
常用的钻具有:钻头、泥浆马达和钻杆。常用的定向钻钻头有铣齿钻头、牙轮钻头和金刚石钻头,它的外径比钻杆的外径要大;在岩石地层,使用泥浆马达可以有效地减小钻头所需的推力;定向钻所使用的钻杆与普通钻井用钻杆相同。
对不同的地质条件,钻导向孔时可以选用不同的钻具组合。
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定向钻穿越技术由于其不污染环境、对地层结构破坏小、施工周期短、等特点,而具有非常广泛的应用范围,但在具体的施工过程中,往往会受到不同地层地质的影响,采用不同定向钻穿越施工控制方法,从而有效的解决穿越过程中的问题。

定向钻穿越施工控制方法
1前言
定向钻穿越技术是不破坏地貌状态与环境保护中理想的一种施工方法,通常被应用于管道、光缆等一些穿越于江河、湖泊以及不可拆迁建筑物中的选择方法。而在定向钻穿越施工过程中,会根据地质情况的不同,而采取不同的穿越施工控制方法,从而有效的确向钻穿越施工工程的质量。
2不同土层对定向钻穿越施工的影响
2.1软质土层
软质土层因泥浆特性的不同又可以分为粘性土层与沙质土层,这两种不同的软质土层在进行定向钻穿越的施工过程中,有着不同的影响。在粘性土层中进行定向钻穿越施工时,由于粘性土层本身具有自造浆的能力,因而会随着施工过程中穿越的尝试,粘性土性将会产生一定的缩孔,从而使得钻孔中的泥浆的粘度增大,终导致钻孔设备因产生的巨大阻力而无法前行。针对这种情况,应当随着施工穿越深度的加深,尽量的降低泥浆中的失水量,与此同时,通过孔壁粘土的抗水敏感性,有效的泥浆中水分的分散,从而有效的控制好施工过程中泥浆的粘度与压力。如果是在沙质土层中进行定向钻穿越施工,则由于沙质土层自身的结构与特性,很难使得穿越过程中的孔保持一定的稳定性,而且孔壁很容易发生坍塌与地陷,针对施工过程中的这一情况,应当在泥浆中加入膨润土或者是长链聚合物,从而使得孔壁形成薄的泥皮,同时,粘附在孔壁上还能够有效的防止施工中泥浆的漏失,当孔道内填满泥浆时将会对孔壁产生一定的压力,从而使得孔壁具有一定的稳定性。
2.2砾砂、卵石层
由于砾砂、卵石层的地质结构比较松散,而且自稳能力非常的差、颗粒较大等特点,因而在这种地质结构中进行定向钻穿越施工,孔壁的稳定性将面临着非常大的问题,如果采用传统的泥浆护壁施工技术,很难达到孔壁的稳定性。而且在具体的施工过程中,颗粒较大的卵石很可能因掉落而堵塞到钻孔,从而使得定向钻在回拖或者扩孔时出现卡钻的情况。当在定向钻穿越施工过程中出现这种情况时,可以对泥浆进行分散,或者是增加泥浆中的含土量、有机增粘剂等措施,以此来有效的提高施工过程中的泥浆的粘度。
2.3硬质岩石层
如果是在硬质岩石层进行定向钻穿越施工时,往往会由于岩石的坚硬、摩阻大等特点,而使得在进行钻井时钻头发生的磨损比较大、进尺慢等情况,因此,在硬质岩石层进行定向钻穿越施工时,可以在硬质岩石层内的泥浆增加其润滑性与冷却性,有效的提高钻井的速度。
2.4溶蚀性地层
在定向钻穿越施工过程中,当泥浆在溶蚀性的地层时,往往会被溶解,因此在溶蚀性地层进行定向钻穿越施工时,很容易发生井眼超径或者坍塌的现象。其有效的解决措施,就是根据溶蚀性的地层,有效的降低钻井液对地层中溶蚀性。
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