[发明专利]钻孔裂隙渗透性分段调压型观测方法有效
申请号: | 201810375949.8 | 申请日: | 2018-04-20 |
公开(公告)号: | CN108507927B | 公开(公告)日: | 2019-08-23 |
发明(设计)人: | 梁正召;宋文成;王凯凯;刘鑫;唐春安;唐世斌;张梅丽;滑笑笑 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 温福雪;侯明远 |
地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 钻孔 观测 封堵器 裂隙渗透性 封堵 转换器 测试系统 注水空腔 调压型 分水孔 集水槽 内环 分段 供给控制系统 内部设置 推进系统 外接水源 裂隙 连通管 内管道 渗透性 十字丝 通水孔 水压 采动 弹簧 多段 前部 绕线 岩体 钻杆 探测 水源 | ||
本发明属于岩体采动裂隙渗透性定技术领域,公开了一种钻孔裂隙渗透性分段调压型观测方法,所用的装置包括封堵测试系统、推进系统、供给控制系统。封堵测试系统包括封堵器、连通管和转换器,封堵器与钻孔形成注水空腔,转换器位于前部封堵器和中部封堵器尾部,其内部设置有内环、弹簧、十字丝套、集水槽和分水孔,内环有一通水孔,与集水槽相连通,将外接水源通过分水孔输送至注水空腔,对钻孔裂隙的渗透性进行探测。该装置可利用同一水源实现封堵和观测过程在各自压力下工作,减少了钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了观测过程的稳定性,可根据需要调节观测水压,同可以实现一次推进多段测定过程,提高观测效率。
技术领域
本发明属于岩体裂隙渗透性测定技术领域,具体涉及钻孔裂隙渗透性分段调压型观测方法。
背景技术
岩体渗透系数是反映裂隙岩体渗透性能的重要参数,岩体渗透性能的改变与岩体的破坏情况密切相关。因此,研究岩体渗透系数与裂隙大小、注水量和注水压的关系具有重要意义。目前对钻孔渗透性的探测常用的设备为双端封堵测漏装置,具有测量精度相对较高、制造方便等优点,但在使用过程中,由于该装置存在封堵和供水两套操作系统,导致对应钻孔内的管线在推进过程中容易发生相互缠绕问题,造成工作过程不稳定,操作过程麻烦,适应性差等问题,且每次推进探测距离短。现有技术未能同时解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种钻孔裂隙渗透性分段调压型观测方法。
本发明的技术方案:
一种钻孔裂隙渗透性分段调压型观测方法,所用的装置包括封堵测试系统、推进系统和供给控制系统;
所述的封堵测试系统系统包括封堵器、连通管和转换器,封堵器包括前部封堵器30、中部封堵器31和尾部封堵器32;前部封堵器30、中部封堵器31和尾部封堵器32与钻孔28分别形成一号注水空腔26和二号注水空腔28,转换器6位于前部封堵器30和中部封堵器31尾部,其内部设置有内环9、弹簧8、十字丝套10、集水槽34和分水孔35,内环9设有通水孔37,与集水槽34相连通,将外接水源通过分水孔35输送至一号注水空腔26和二号注水空腔29,对钻孔28裂隙的渗透性进行探测;
所述的推进系统包括钻机14和钻杆12,钻机14通过钻杆12与封堵测试系统相连接,用以接长和推进封堵测试系统至指定区域;钻杆12为空心杆,其内部可输送外界高压水源,钻杆12与封堵测试系统之间呈螺纹连接,可拆卸;
所述的供给控制系统包括控制操作台33,控制操作台33通过高压软管13与钻杆12连接,包括放水开关15、流量表16、机械压力表17、总控开关18和电子压力表19,控制操作台33负责提供预定压力水源、卸压放水并检测和记录压力、流量等参数;
所述的前部封堵器30包括接头一2、漏水管3、接头二4和橡胶囊5,接头一2和接头二4与漏水管3呈螺纹连接,橡胶囊5包绕在漏水管3外部,通过紧固圈21固定在接头一2和接头二4的外部,与漏水管3间形成封堵空腔27;
所述的接头一2外端螺纹连接引导头1,引导头1起导向作用,用以引导封堵测试系统在钻孔28中平顺滑动;
所述的中部封堵器包括接头二4、漏水管3、接头三7和橡胶囊5,橡胶囊5通过紧固圈21固定在接头二4和接头三7的外部;漏水管3上开有漏水孔22数个;
所述的尾部封堵器32包括两个接头三7、漏水管3和橡胶囊5,橡胶囊5通过紧固圈21固定在两个接头三7之间;
所述接头三7外部螺纹连接圆形挡板11,圆形挡板11直径较橡胶囊直径大,阻止橡胶囊5脱落;圆心挡板11与接头三7呈螺纹连接,可拆卸以便于与更换橡胶囊5;
外界水源通过前部封堵器30、中部封堵器31和尾部封堵器32中漏水孔22进入封堵空腔27,起胀对应橡胶囊5分别与钻孔28之间形成一号注水空腔26和二号注水空腔29;
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