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前苏联当时出于与美国竞赛和科研的目的挖掘了这口井,是冷战期间最奇怪的一种竞赛。科学家在1970年开始勘探,试图打败美国,先探测到莫霍洛维奇不连续面 (理论上是坚固的地壳和充满岩浆的地幔之间的界限)。
勘探工作于1970年5月24日开始。成千上万的科研人员中只有极少数的科学家得以到现场参加此项研究工作。所有参加此项钻探工作的人员均分得了一套莫斯科的公寓房,工作期间的月工资水平达到大学教授一年的年薪。钻井现场成立了十六个实验室对岩心进行研究。整个研究计划是在前苏联地质部长的直接领导下进行的。
科拉超深井的钻探工作终止于1994年。到1983年,该井的钻探深度已经达到了12000米,为此,决定停止进一步钻进。最后的262米是在1983-1993年间进行的,花了整整十年。停止钻进的官方理由是经费不足。
此后,研究仍持续了数年,直到2006年资金耗尽。
2008年,该地址被废弃,科拉超深钻洞口被生锈的金属帽盖严。
从理论上说,钻超深洞的过程非常简单,就是将这样的一台旋转钻机安装在一条钻杆的底部就可以了。当它钻到此洞底时,威力强大的发动机将会钻破洞底,这样此洞就会不断加深。液体不断从此洞中旋转着进进出出,以冷却钻头并维持此钻洞的稳定性。当钻头磨坏后,工人就会另换一个。
虽然钻洞的基本原理众所周知,但是钻一个超深洞却是一项非常困难的工作。在钻到地表下如此深的地方时,期间前苏联就遇到了一系列技术问题。其中最重要的问题是地壳深处的过热问题。负责科拉超深钻洞的工程师利用有限的资源想出了有效的制冷方法,从而能够让几十个特制钻头在超过600华氏度(合316摄氏度)的高温下正常工作。
JTG/T F50--2011中规定: 第74页表8.7.3中摩擦桩→不小于设计规定 ;支承桩→比设计深度不小于0.05m
当前世界水源有机物污染非常严重,有机物种类越来越多。水中有机物的存在对胶体有保护作用,使其稳定性提高,这不但对给水处理增加一定的难度,同时有毒的小分子有机物难以降解,并在生物体内蓄积,产生强烈的三致(...
你好:是指钻孔机钻混凝土墙厚度【就是汇总钻孔总进深】
科拉超深钻井是继苏联空间站、深海勘探船之后的第三大科研成果,一直是俄罗斯科学家的骄傲。当钻探深度达到9500米时,钻头钻进了一个含有黄金和钻石的地层。取出的岩芯经分析表明,金含量居然高达80克/吨。要知道金含量达到4克/吨的金矿层就具有商业开采价值,地球表层中很少能找到金含量超过10克/吨的矿层,相比之下这里几乎是金子的宝藏。2100433B
钻孔灌注桩的历史背景
灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、 钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形 成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌 注桩又可分为沉管灌注桩、 钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。 钻孔灌注桩是按成 桩方法分类而定义的一种桩型。 灌注桩由最早的 100 多年前的 1893 年,因为工业的发展以及人口的增长,高层建筑不 断增加,但是因为好多城市的地基条件比较差,不能直接承受由高层建筑所传来的压 力,地表以下存在着厚度很大的软土或中等强度的黏土层,建造高层建筑如仍沿用当 时通用的摩擦桩,必然产生很大的沉降。于是工程师们借鉴了掘井技术发明了在人工 挖孔中浇筑钢筋混凝土而成桩。于是在随后的 50 年之后,即 20 世纪 40 年代初随着大 功率钻孔机具的研制成功首先在 美国 问世,二战后,世界各地特别是欧美发达国家经 济复苏与发展,时至今日,随着科学技术的日新月异发展,钻孔灌
高性能混凝土的产生背景
仅供个人参考 不得用于商业用途 1.1高性能混凝土产生的背景 传统的混凝土虽然已有将近 200 年的历史, 也经历了几次大的飞跃, 但今天却面临着前所 未有的严峻挑战: 1、随着现代科学技术和生产的发展,各种超长、超高、超大型混凝土构筑物,以及在严 酷环境下使用重大混凝土结构,如高层建筑、跨海大桥、海底隧道、海上采油平台、核反应 堆、有毒有害废物处置工程等的建造需要在不断增加。 这些混凝土工程施工难度大, 使用环 境恶劣、维修困难, 因此要求混凝土不但施工性能要好, 尽量在浇筑时不产生缺陷,更要耐 久性好,使用寿命长。 2、进入 20世纪 70年代以来,不少工业发达国家正面临一些钢筋混凝土结构,特别是早 年修建的桥梁等基础设施老化问题,需要投入巨资进行维修或更新。 1987 年美国国家材料 咨询局的一份政府报告指出:在美国当时的 57.5 万座桥梁中,大约 25.3 万座处于不同程度 的破
科拉超深井(俄语:Кольская сверхглубокая скважина)是苏联于1970年在科拉半岛邻近挪威国界的地区开始的一项科学钻探,其中最深的一个钻孔SG-3在1989年达到12,263米,以垂深计算,这个钻孔仍是到达地球最深处的人造物。然而,其井深记录在2008年和2011年被在卡塔尔的阿肖辛油井(12,289米)和俄罗斯在库页岛的Odoptu OP-11油井(12,345米)打破,排名世界第三。科拉超深井SG-3是世界上最深的参数井。由科学研发中心“NEDRA”钻成。位于摩尔曼斯克州,扎波利亚尔内市以西10公里。井开于波罗的海地盾东北部,前寒武纪携矿接合处。井深12262米,上部直径92cm,下部直径21.5cm。SG-3井不带勘探目的,纯粹用于在莫霍面接近地表处的科研。 2100433B
主要介绍前苏联、美国、德国、中国等超深孔钻探的情况:
①前苏联。20世纪60年代初,地质学家Н.А.别利亚耶夫斯基等根据深部地球物理资料提出,为获得整个地壳剖面,至少要在6个地区打超深孔。苏联国家科委为统一协调超深孔钻探规划,组建了“地球地下资源研究与超深孔钻探部门科学委员会”。由Е.А.科兹洛夫斯基任主席。有95个生产和科研单位参加。设计施工超深孔约18口。其中СГ-1井设计深度12000米(在乌拉尔的马格尼托哥尔斯克复背斜);СГ-2井设计深度15000米(阿塞拜疆的萨阿特雷);СГ-3井设计深度15000米(科拉半岛)。其他15口为6000米左右的卫星井。СГ-3井到1986年3月已达12300米,居世界领先地位。
在超深孔钻探中意外地发现:在7000~8000米深的岩层中,有矿化水和大量温度达 150℃的二氧化碳、氦、氢和碳氢化合物气体;在岩石中还有20亿年前的生物化石;火成岩比预估的要厚得多;预计在4500米左右遇到太古宙岩层,实际上在6800米才遇到;过去认为地震波传播速度突变处就是康拉德面(即地壳花岗岩与深部玄武岩的交界处),物探探测为7000米,而11000米还未遇到。这使水热矿床和油气形成的传统理论遇到挑战。苏联科学家认为,在4700米以下,用折射波识别地震波折射和多种岩石结构的单道地震速率来划分层位是错误的。
②美国。1961年,美国开始实施莫霍计划 (MoholeProject),在加利福尼亚湾外试钻,此后在墨西哥西海岸外钻到玄武岩,因多种原因而中途终止计划执行。1965年,美国组建了"海洋地球深部取样联合机构”(JOIDES),由苏、英、日、联邦德国等参加商定进行“深海钻探计划”。
1968~1983年正式执行“深海钻探计划”,用“格洛玛·挑战者”号钻探船航遍各大洋,在96个航次中共航行60万公里,在624个工作点上钻了1092个钻孔,取岩心近9.8万米,最大工作水深6247米,水下最大钻进深度1412米,钻入玄武岩最深583米,编成的《深海钻探计划初步报告》至1985年已达40多卷,对地球科学、海洋科学做出了巨大贡献。
1974年,美国在俄克拉何马州钻成了罗杰斯1号超深孔,深9583米。1984年 3月,在美国国家科学基金会领导下,由23所大学参加组建了地壳深部观测与取样组织(ECDOSO)。1985年一些科学家提出33份有关科学钻探的建议,分设“大洋钻探计划”(ODP)及“大陆科学钻探计划”(CSDP),这两个计划是相辅相成的,美国大陆共选定井位29处,1986年在索尔顿海的以研究地热为主第一口深孔于3月完工,井底温度高达365℃。
③德国。1985年,联邦德国成立了“大陆深孔钻探”(KTB)组织,在联邦德国科技部(BMFT)领导下,选定两个深孔孔位,代号分别为ENV和ZTT。ENV先导孔于1987年9月18日开钻,孔深达到4000.1米,于1988年4月完成。主孔设计深度为12000米已于1990年9月正式开钻。
④中国。中国开展深部地质学研究已取得一些成果,并参加了“国际岩石圈计划”。1978年为石油勘探钻成一口深7175米的超深井,1988年起已筹办超深孔地质钻探。2001年中国实施大陆科学钻探工程CCSD—l孔,该钻孔于2001年4月18日在江苏省东海县安峰镇毛北村北侧破土动工。2005年3月该井井深达到5158米,孔径256毫米,终孔。投资额1.5亿元,钻探工程将历时5年。2007年,中国成功实施了全球第一口陆相白垩纪科学钻探井松科一井(SK-1),连续获取岩心2485.89米,取心率达96.46%。 。2014年4月13日,松科二井顺利开钻,到2014年8月8日已钻进2826m。“松科二井”将是全球第一口钻穿白垩纪陆相地层的大陆科学钻探井,其设计井深为6400m,为ICDP迄今为止所资助项目之最深科学钻探井,也是我国第一深的科学钻探井。松辽盆地大陆科学钻探工程的实施,将获取大约4500米的关键岩心。它与2007年10月完成的松科一井,将实现“两井四孔、万米连续取心”, 构成全球首个近乎完整的白垩纪陆相沉积记录,从而获取白垩纪时期亚洲东部高分辨率气候环境变化记录 。
⑤其他国家。法国、意大利、捷克和斯洛伐克、罗马尼亚等分别钻了多口超深孔。日本、澳大利亚等国参加了“深海钻探计划”和“大洋钻探计划”。
恩布拉科是一家专注于制冷解决方案的公司。1974年,位于巴西南部若因维利的恩布拉科开始投产。最初为当时依赖于进口压缩机的巴西冰箱行业供货,在接下来的十年里,产品行销于五大洲。随着20世纪90年代初的经济全球化,恩布拉科开始在巴西境外设立生产基地并扩大全球销量,巩固了其全球领先的地位。除了压缩机系列产品,恩布拉科在其巴西、意大利、中国、斯洛伐克、墨西哥的工厂还生产家用和商用制冷设备所需的电气元器件、铸件、全套制冷系统,以及用于电器优化的电子元器件。