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适用于砾石粒径小于100mm的饱水地层,最大粒径应小于管钻阀门张开后的直径,孔深一般不超过30m。开孔直径根据地层情况和钻孔技术要求而定。管钻超出护壁套管靴一般不超过0.2~0.3m,以保证取样质量。当遇超径砾石不易钻进时可用一字形或角锥形冲击钻头破碎;遇砂层可换用球阀式管钻 。
适用于厚砂砾石层,砾石最大粒径宜小于阀门张开后的直径。根据地层情况可采用套管护壁或泥浆循环。钻进时宜采用轻压、慢转、小水量的技术参数 。
砂砾石层钻探是指利用钻探机具在砂卵石层中钻进,了解地层结构并获取砂砾石样品的钻探方法 。
常用的方法有:平阀管钻冲击钻进、双动双管阀门钻具回转钻进,单管钻具跟管钻进,单动双管半合管钻具金刚石钻进和打入法钻进 。
用金刚石复合块、肋骨式硬质合金钻头或钢粒钻头单管钻具跟管钻进。钻头超出护壁套管靴以0.2~0.3m为宜。采用钢丝或弹簧片钻头,防止岩样掉落。遇大孤石可下入爆破筒或用聚能爆破法进行爆破。采用清水冲冼液,对取样质量有一定影响,在预定孔深可采用干钻法取样 。
深厚砂砾石层钻探取芯技术探讨
西部地区遍布深厚砂砾石、 漂砾石复杂地层,是工程地质钻探工作中不可避免的一种失稳地层,普遍存在钻进成孔困难、 施工工艺复杂、 岩芯采取率低、 取芯质量差、 钻探效率低、 劳动强度大、 成本奇高等工程勘探施工技术难题.21世纪以来,在新疆、 青海、 四川等西部地区多项水利水电工程地质勘探项目实施过程中,结合国内先进的复杂地层钻探技术经验,现场采取综合钻探取芯工艺技术措施,使工程得以顺利实施.总结在深厚砂砾石、 漂砾石复杂地层的钻探成孔与取芯实践中获得的技术经验,以期为同类工程地质勘探提供借鉴.
厚壁套管在大粒径砂砾石地层覆盖层钻探的应用
在水利水电工程地质勘探工作中,经常会遇到一些大粒径的砂砾石及漂砾石覆盖层,导致常规套管跟管钻进方法效率低,费时费力,材料消耗大,钻探成本高.针对四川岷江航电枢纽工程水流湍急、砂砾石及漂砾石粒径大等特性,引进了厚壁套管跟管钻进技术,同时在钻探工艺和钻探手段上进行了优化,在实际操作过程中大大提高了工效,有效地节约了材料成本,缩短了工期.
土层钻探是指利用钻探机具在土层中钻进,以了解土层结构和采取原状土样的钻探方法 。
砂砾石是一种颗粒状、无粘性材料。
国内公路建设中,对天然砂砾石或级配砂砾石采用的通常做法是:将砂砾石按一定的级配组成,然后掺加少量的粘结料(如水泥或二灰),以此组成的混合料作为道路基层,以天然砂砾石作为道路的底基层。
在道路工程应用中,砂砾石材料分布广,单个颗粒的强度大。
由于砂砾石缺乏粘性,容易产生水破坏、渗透破坏、冰冻破坏、松散破坏现象。为此,在实验基础上结合砂砾石混合料水破坏的因素、水破坏的机理以及冰冻破坏的机理,分析了砂砾石混合料结构渗透破坏的特征及其影响因素,针对砂砾石混合料容易出现松散破坏的情况,提出了解决松散破坏的对策。认为合理的级配有助于保证混合料的冰、水稳定性。破碎后的砂砾石能增强混合料中颗粒间的相互嵌挤和锁结作用。因此天然砂砾石、破碎后的砂砾石组成的混合料,其性能要优于天然砂砾石混合料。2100433B
①机械冲击钻进。一般采用无阀冲击管钻。探明黏土或壤土时,可用干钻。探明土层分层和地下水水位以下钻进时,回次进尺不宜过大,以提高取样质量。
②回转钻进。在地下水水位以上的黏土、粉土、人工填土和不易塌孔的砂土等地层中,采用肋骨式硬质合金钻头单管钻具回转干法钻进。在地下水水位以下的土层中,可采用单管钻具回转干法钻进,也可采冲洗液循环钻进。在淤泥层,可采用肋骨式硬质合金钻头单钻具钻进,浓泥浆循环,干钻法取芯;也可采用双动双管钻具硬质合金活阀钻头钻进。
③静压法取土钻进。应采用快速连续静压贯入取土器 。