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公开(公告)号:CN115822503A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211384456.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司 , 济南城建集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种曲率钻孔孔口密封装置,包括曲率钻杆、孔口管、第一密封部、第二密封部和限位部件;曲率钻杆的一端穿过孔口管伸入地层中;孔口管的内壁与曲率钻杆之间具有环形空隙,第一密封部位于环形空隙中且邻近地层,第一密封部的固定端与孔口管的内壁密封连接,第一密封部的自由端与曲率钻杆密封配合;限位部件位于环形空隙中,限位部件的固定端与孔口管的内壁固定连接,限位部件的自由端与曲率钻杆抵紧;第二密封部环绕曲率钻杆设置,且第二密封部与孔口管的孔口法兰抵紧。本发明可以解决现有曲率钻孔开设时曲率钻杆与隧道管片直孔中的直线型孔口管的密封效果差以及曲率钻杆顶进方向精确性低的问题。
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公开(公告)号:CN113266373B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110702666.1
申请日:2021-06-24
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Inventor: 黄宝龙 , 高伟 , 韩玉福 , 张松 , 温汉宏 , 许舒荣 , 李宁 , 杨志刚 , 陈红蕾 , 孔令辉 , 叶玉西 , 郑新赟 , 董世卓 , 崔兵兵 , 丁航 , 申鹏举 , 魏可东 , 郭鹏 , 刘冰 , 李孔刚
Abstract: 本发明公开一种大断面隧道施工中冻结壁与水泥加固体联合围护结构及其开挖方法,其中,围护结构包括冻土帷幕和水泥加固体;所述冻土帷幕为筒型冻结壁,所述筒型冻结壁形成强冻结区,由所述筒型冻结壁围成的待开挖区域为弱冻结区;所述水泥加固体位于所述待开挖大断面隧道掌子面沿开挖方向的围岩内。开挖方法:根据筒型冻结壁的规划设计进行钻孔,并安装好冻结系统;完成积极冻结后,在距开挖掌子面10m处进行注浆。本发明不同于传统的杯型冻结方式,而是采用筒型冻结壁,不需要在待开挖掌子面钻冻结孔,而是用水平注浆加固代替传统的端部满堂冻结,节省了大量钻孔时间和材料,开挖区域为弱冻结区,开挖难度大幅下降。
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公开(公告)号:CN115629095A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211263145.1
申请日:2022-10-14
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开联络通道冻胀作用下隧道管片受力及变形模拟试验系统,包括恒温箱、隧道管片、水囊加载橡胶圆筒和冻结管;恒温箱的侧面上开设有矩形开孔,隧道管片卡设在矩形开孔内;钢桶安装在恒温箱内,且钢桶的开口朝向矩形开孔;水囊加载橡胶圆筒紧贴钢桶的内壁;冻结管的一端朝向钢桶的开口,另一端穿出钢桶的底壁并与冷媒管路流体导通;水囊加载橡胶圆筒与冻结管及冻结管之间的空间均填充有土体;冻结管沿钢桶的底壁径向分布,以使得冻结管的周围土体冻结形成与施工中形状相同的环形冻结帷幕。本发明用于研究冻土与管片之间的相互作用以及管片在冻胀作用下的变形规律,为预防大直径管片因人工冻胀作用产生碎裂提供理论及试验支撑。
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公开(公告)号:CN115288703A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210907420.2
申请日:2022-07-29
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司 , 杭州市地铁集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种防止冻结管接头焊口磨损及断裂的孔口管结构及施工方法,其结构包括孔口内套管、孔口外套管和密封机构;孔口内套管具有第一轴向空腔,冻结管钻杆穿过第一轴向空腔,孔口内套管与冻结管钻杆之间形成第一环形缝隙,密封机构位于第一环形缝隙内;孔口外套管套装在孔口内套管上,孔口内套管和孔口外套管之间形成第二环形缝隙,孔口外套管上安装有第二球阀,第二球阀与第二环形缝隙流体导通;冻结管钻杆钻进施工时,钻孔循环液自第二缝隙经第二球阀泄出。本发明采用双层孔口套管可以避免地层中砂砾随钻孔循环液进入孔口管与冻结管钻杆之间的缝隙,降低砂砾引起的冻结管接头焊口磨损及断裂风险。
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公开(公告)号:CN111827879A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010635795.9
申请日:2020-07-03
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开一种浅覆土软弱地层大直径管棚水平钻进施工方法,开孔定位并钻进安装孔;在安装孔内安装孔口管,孔口管的法兰端与闸阀的出口端通过密封垫片连接,闸阀的进口端与孔口装置连接;外径300mm金刚石取芯钻头安装在孔口装置内,外径300mm金刚石取芯钻头后部依次连接钻杆和钻机,外径300mm金刚石取芯钻头依次经过闸阀和孔口管后钻穿地下连续墙;采用移动式单向阀取芯钻头装置进行土层钻进及管棚加尺;管棚钻到设计位置后,进行端部封孔;清理管棚内的泥渣,并对管棚进行填充。本申请中孔口闸阀,在出现涌水涌泥时,可以通过孔口闸阀注浆,从而防止突水涌泥,导致土层产生变形、地表沉降,对周围管线和构筑物带来不利的影响。
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公开(公告)号:CN110922949A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911028048.2
申请日:2019-10-28
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: C09K8/508
Abstract: 本发明公开用于淤泥质粘土中长水平冻结钻孔用低比重高性能护壁泥浆材料及制备方法,泥浆材料由基础组分和外掺组分组成,泥浆材料的控制指标为:泥浆的失水量<15mL,泥浆比重<1.05,泥浆粘度20s~50s。制备方法包括如下步骤:(1)确定控制指标,(2)基础配方筛选,(3)试验检测,(4)正交试验,(5)试验检验,(6)确定基础组分和外掺组分的配比。本发明的护壁泥浆材料在软硬地层界面,形成的泥饼很好地支撑了钻孔孔壁的稳定性,控制了软硬地层界面的偏移量,使之保持在3‰以内。钻杆拔出后,钻孔内泥浆、泥饼、空气与钻孔形成欠压平衡系统,该平衡系统能长时间保持稳定,维持钻孔稳定性长达9h以上,实现了冻结管顺利下放。
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公开(公告)号:CN106761499A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710007937.5
申请日:2017-01-05
Applicant: 天地科技股份有限公司 , 北京中煤矿山工程有限公司
Inventor: 李方政 , 崔灏 , 高伟 , 陈红蕾 , 许舒荣 , 郭垒 , 崔兵兵 , 姜国静 , 张绪忠 , 石红伟 , 叶玉西 , 王恒 , 王磊 , 张基伟 , 王楷 , 温汉宏 , 高玉琪 , 刘晓敏
IPC: E21B21/06
Abstract: 本发明公开承压水地层钻孔施工泥浆保压条件下固液分离装置,包括第一管道、第二管道、储浆罐、可调自动泄压阀和储渣槽;所述第一管道的入口与孔口管导通,所述第一管道的出口与所述第二管道的侧向入口导通;所述第二道管一端连接阀门,另一端连接朝向下方的90°弯头;所述第二管道的弯头出口深入储浆罐腔内,与所述储浆罐的入口导通,所述可调自动泄压阀安装在所述储浆罐顶部的泥浆出口处;所述储渣槽通过阀门密封安装在储浆罐底部排渣处。本发明承压水地层钻孔施工泥浆保压条件下固液分离装置应用于在承压水地层中进行钻孔施工过程中,泥浆与地层的水土压力平衡可减缓或避免钻孔施工对原有地层的扰动影响,减少水土流失,保证钻进正常推进。
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公开(公告)号:CN117871281A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311819596.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司 , 煤炭科学研究总院
Abstract: 本发明公开人工冻土与混凝土界面剪切试验装置,包括横向力施加机构、剪切力施加机构、土箱和混凝土板,所述土箱的第一端为敞开结构,所述土箱的第一端上安装有橡胶缓冲环,所述混凝土板的一侧与所述橡胶缓冲环贴合,所述横向力施加机构位于在混凝土板的另一侧,所述横向力施加机构上安装有滑动组件,所述横向力施加机构通过所述滑动组件抵顶所述混凝土板压紧橡胶缓冲环。本发明,通过在土箱内插入冻结管,能够仅针对土体进行冻结,而不是对整个装置进行降温冷冻,混凝土板处于室温状态下,可以模拟实际施工中管片的散热作用,从而能够模拟实际施工中界面的温度场分布,以提高试验的准确度。
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公开(公告)号:CN116556961A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310324154.5
申请日:2023-03-29
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冻结法施工中可控分段泄压装置,包括组合泄压管、钻头和操作扳手;单节所述组合泄压管包括设置在外部的泄压花管和紧密贴合在所述泄压花管内壁的内管,所述内管可在所述泄压花管内转动;所述泄压花管的周壁上间隔设置有若干外泄泥孔,所述内管的周壁上设置有与所述外泄泥孔一一对应的内泄泥孔,所述内管的内壁固定设置有内扳动板;本发明的装置结构精妙、功能实用、操作简便;本发明的泄压方法可根据地表隆起的监测量,在监测量大于预警值的地表对应的地层位置,通过操作扳手转动泄泥孔中对应位置的组合泄压管的内筒来开启泄泥孔道,可实现对多个深度/钻进深度的地层进行泄压,实现对土层的可控的精准分段泄压。
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公开(公告)号:CN112919867B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110312151.0
申请日:2021-03-24
Applicant: 北京中煤矿山工程有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明公开一种抗裂型冻结井壁混凝土及其制备方法,为C70抗裂型混凝土,包括水泥、细骨料、粗骨料、粉煤灰、外加剂、膨胀剂、纤维和水。在现有的冻结井筒内壁配合比基础上,增加膨胀剂、纤维等,通过配合比实验确定了膨胀剂、纤维的量与具体制备方法。抗裂型冻结井壁混凝土相比基准组早期预压应力高36.6%,第二零应力时间延长15%,开裂温降增加20.7%,拉应力增加速率降低90%,开裂应力提高10%。具有较强的收缩补偿和抗早期温度裂缝效果。
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