岩土钻掘工程专业设计x.docx
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岩土钻掘工程专业设计x.docx
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湖北XX铁矿钻探工程设计
作者姓名:
毛 大 平
学 号:
200903040525
专 业:
勘查技术与工程(岩土钻掘)
设计日期:
2013年1月8日星期二
岩土钻掘专业课程设计
目录
iii
第1章 前言 1
1.1专业设计的目的意义 1
1.2专业设计内容要点 1
1.3工区概况 1
1.3.1施工地区 1
1.3.2探区自然经济及地理概况 1
1.3.3钻孔目的 1
1.3.4钻孔要求 1
第2章 钻孔结构 2
2.1钻孔结构设计要素 2
2.2确定钻孔结构的原则 2
2.3钻孔结构的确定 2
第3章 钻探设备和器材 3
3.1钻机的选择 3
3.2泥浆泵的选择 4
3.2.1泥浆泵的流量 4
3.2.2泥浆泵的工作压力 5
3.3供水泵的选择 6
3.3.1供水方式的确定 6
3.3.2供水泵的选定 6
3.4动力机的选择 7
3.5钻塔的选择 7
3.5.1塔高的选择 8
3.5.2钻塔负荷量的计算及校核 8
3.5.3滑车装置的选择 9
3.5.4钢丝绳的选择 9
3.5.5钻塔工作绳数 9
3.5.6天车荷载的计算与钻塔的校核 10
3.6附属设备 10
3.6.1水龙头 10
3.6.2吸水管和高压送水管 11
3.6.3绷绳 11
3.6.4提引器 12
3.6.5拧管机 12
3.6.6泥浆搅拌机 13
3.6.7照明发电机 13
3.6.8蓄电瓶 13
3.6.9其它附属材料 14
第4章 机场布置 15
4.1修筑场地 15
4.2建筑基台 15
4.3基台木的布置 16
4.3.1基台木的规格 16
4.3.2台木的布置 16
4.4钻塔及机械设备的安装 17
4.4.1钻塔的安装 17
4.4.2机械设备的安装 17
4.4.3.循环系统安装 17
4.5钻机场的布置 17
第5章 钻进方法 19
5.1钻头的选择 19
5.1.1.硬质合金钻头的选择 19
5.1.2.金刚石钻头的选择 20
5.2钻进规程参数的确定 21
第6章 钻孔冲洗液与护壁 24
6.1冲洗液的功用 24
6.2冲洗液选择及配制 24
6.3冲洗液性能测试的仪器 25
6.4护壁堵漏 25
6.5冲洗液的管理 25
第7章 岩矿芯采取 26
7.1岩矿芯采取要求 26
7.2岩矿芯采取方法 26
7.3岩矿芯取芯操作要求 27
第8章 钻孔偏斜与测量 28
8.1钻孔偏斜的原因 28
8.2钻孔偏斜的预防 28
8.3钻孔偏斜的测量 29
8.4钻孔偏斜的矫正 30
第9章 简易水文观测及封孔 32
9.1简易水文观测 32
9.1.1观测内容 32
9.1.2观测工具和方法 32
9.1.3观测操作注意事项 32
9.2封孔 33
9.2.1封孔的目的 33
9.2.2填封段的确定 33
9.2.3封孔材料的选择及浆液的配置、灌注 33
9.2.4封孔质量的检查 33
第10章 经济预算与施工计划 34
10.1成本预算 34
10.2钻探取费 35
10.3施工计划 36
第11章 组织管理及安全技术 37
11.1施工现场组织机构 37
11.2施工过程的进度管理措施 38
11.3安全生产措施 39
11.4文明施工与环境保护措施 39
总结 40
参考文献 41
附1:
钻孔结构柱状图 42
附2:
钻孔地质钻探技术指示书 43
第1章 前言
1.1专业设计的目的意义
通过本次专业设计,初步训练运用岩土钻掘工程理论解决实际生产问题的能力,较全面地整合以往所学专业知识,达到学以致用的目的,为今后的生产实习与毕业设计打好基础。
1.2专业设计内容要点
专业设计的主要内容包括钻探设备的选择与布置安装、钻进方法及工艺参数、钻孔冲洗液与护壁堵漏、岩矿芯采取措施、防斜纠斜方法以及钻探经济成本、施工组织管理与安全措施的编制。
针对设计中所选择的设备、方法、参数均要做到有据可依且论据充分。
1.3工区概况
1.3.1施工地区
施工地区:
湖北xx铁矿。
1.3.2探区自然经济及地理概况
山区,交通不便,需修简易公路3km。
无电源,距孔位300m处有溪流,高差130m,施工期最大风力1.5kpa。
1.3.3钻孔目的
钻孔目的:
求C级储量。
1.3.4钻孔要求
终孔直径 ≥59mm,岩心采取率>65%,矿心采取率>85%,坡积层可不取心,顶角允许偏差2°/100m。
作简易水文观测,按规范封孔。
37
岩土钻掘专业课程设计
第2章 钻孔结构
2.1钻孔结构设计要素
钻孔结构是指开孔至终孔孔身直径的变化和相应孔径对应段的孔身长度。
钻孔结构包括钻孔深度、钻孔直径、换径次数三要素。
钻孔结构的复杂程度取决于地层岩性和钻探技术水品,结构越复杂,钻进效率越低,成本越高,孔内事故出现的次数越多。
2.2确定钻孔结构的原则
以终孔直径做为拟定钻孔结构的标准,对照理想岩层剖面自下而上拟定各段的口径和开孔直径。
在保证钻孔质量和安全钻进的前提下,尽可能地采用泥浆护孔从而减少或不下套管和少换径,最大限度地简化钻孔结构,以提高钻进效率。
2.3钻孔结构的确定
钻孔设计指示书中已要求终孔直径为59mm。
地质剖面为:
0m至15m主要以坡积层为主;从15m至305m为灰岩,岩石裂隙、溶洞发育,严重漏失,可钻性为6级;305m至380m为较完整的大理岩,可钻性为7级;380m至
450m为矽卡岩、磁铁矿,局部硬、脆、碎,研磨性弱,可钻性为8级岩;
450m至530m为可钻性为7级的较完整的闪长岩;530m至680m为矽卡岩、磁铁矿,局部硬、脆、碎,研磨性弱,可钻性为8级岩;680m至700m为较完整的大理岩,可钻性为8级。
分析地质剖面得:
钻孔结构为:
0m~15m用φ91mm开孔,下入φ89mm孔口套管;从15m至305m换用φ75mm钻头,并下入φ73mm套管;从
305m开始换用φ59mm钻头;配置性能优良的泥浆进行钻进,采取有效的防斜纠斜措施,一径到底。
钻孔结构图见附1。
岩土钻掘专业课程设计
第3章 钻探设备和器材
3.1钻机的选择
钻机是钻探中最主要的设备,选择钻机的依据是钻孔结构和钻进方法。
由于此地层较硬,为提高钻进效率,缩短工期,减少钻井成本,则可初选金刚石钻进,据此为了满足金刚石钻进所需的较高转速,必须选用具有多个高速档位的钻机,又由于钻进深度700m,终孔直径为59mm,开孔直径为91mm,所以选择地质系统液压立轴式岩心钻机XY-4型岩心钻机。
其解体性能良好。
其参数见表3-1,外形如图3-1所示。
表3-1 液压立轴式岩心钻机XY-4技术参数表
钻进深度(m)
850 950
钻杆直径(㎜)
50 55
钻孔直径(㎜)
150
钻孔倾角(0)
0-360
回转器
通孔直径(㎜)
68
转速
正(r/min)
101,187,267,311,388,547,819,1191
反(r/min)
83,251
给进机构
型式
液压双缸
上顶力(KN)
80
给进力(KN)
60
给进行程(㎜)
600
升降机
型式
行星式带水冷
最大提升力(kn)
30
提升速度(m/s)
0.82 1.51 2.16 3.13
卷筒直径(㎜)
285
钢绳直径(㎜)
16
容绳量(m)
90
移动液压缸行程(㎜)
400
动力机
型式
495
功率(KW)
36.75
转速(r/min)
2000
液压缸
型式
BC-32/80
工作压力
8
流量(l/min)
32
外型尺寸(㎜)
2640×110×1750
生产单位
黄海机械厂
图3-1 XY-4型钻机
3.2泥浆泵的选择
泥浆泵的作用是把泥浆从泥浆池中泵送到钻杆内,使冲洗液在钻孔内形成循环,以便排出岩粉和冷却钻头,在钻进过程中起重要作用。
3.2.1泥浆泵的流量
流量即是泵量,它的确定是与钻进方法相适应,以保证有效的排出岩粉和
冷却钻头为前提。
冲洗液量的确定可用公式𝜋:
2 2
𝑄=𝛽𝐹𝑉=𝛽
式中:
Q——冲洗液量——m3/s
(𝐷
4
–𝑑)𝑉
β——上返流速不均匀系数——β=1.1~1.3
F——最大上返环状空间过流断面面积——m2
D——由最大钻头外径决定的孔径或最大套管内径——m
d——钻杆外径——m
V——冲洗液上返流速——m/s
在算出各孔段所需泵量后,选其中最大值作为选定泥浆泵的依据。
各孔段所需泵量见后面钻进参数。
3.2.2泥浆泵的工作压力
泥浆的工作压力不是钻进规程参数之一,但冲洗液要在孔内循环管道中流动就必须克服各种留着阻力。
泥浆泵工作压力的大小反映了泥浆流动的畅通程度。
该孔深度不大,循环阻力也较小,常用的泵一般都能满足要求。
根据上面所述,选用国内往复式泥浆泵BW-
250型,技术参数见表3-2,外形见图3-2。
图3-2 BW-250型往复式泥浆泵
表3-2 BW-250型往复式泥浆泵技术参数
类型
卧式三缸单作用活塞泵
变量方式
变速箱四级变速和更换两级缸套
流量级数
8
流量(l/min)
35;60;96;166;52;90;145;250
额定排出压力(MPa)
7;7;6;4;6;6;4.5;2.5
吸入高度(m)
2.5
输入功率(KW)
15
输入轴转速
500
缸径(㎜)
80;65
活塞行程(㎜)
100
活塞往复次数(次/分)
42;72;116;200
吸水管直径(㎜)
75
排水管直径(㎜)
50
重量(kn)
5(配柴油机)
外形尺寸
1100×995×650
生产厂
衡阳探矿机械厂
3.3供水泵的选择
3.3.1供水方式的确定
据任务书得知,水源距钻孔孔位高差达300m,从经济合理性和用水需求综合考虑,建立二级泵站满足用水要求。
一级泵站建在水源处,在旁边挖一蓄水池,将水用水管引入蓄水池,再用水泵向二级泵站供水。
二级泵站建立在半山空地处,与一级泵站高差为150m利用原地的一天然土坑加以修理后,作为蓄水池。
3.3.2供水泵的选定
在各个泵站和机场都有蓄水池,故流量要求不是很大。
只需考虑扬程问题。
供水泵的扬程表示供水泵能将水在垂直方向上抬升的高度。
计算式为:
H=Z+△H
式中:
Z——相邻泵站的高度差;
△H——相邻泵站间整个送水管路的阻力损失的总和,用水柱高度表
示。
假设一两级泵站间管路总长约600m,两个泵站间平均为300m,整个送水
1
1''
管路采用2普通输水管水管,内径按38mm计算。
初选BW-250型泥浆泵,
流量按最小计算,即Q=35L/min。
则管路流速为:
35×10‒3
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