钻孔测斜方位角校正

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钻孔质量验收标准

钻孔质量验收标准

钻孔质量验收标准一、地质终孔孔径及岩、矿芯采取率不小于Ф75mm;使用特殊孔径须经过地质部门同意。

岩、矿芯采取率:岩芯大于70%,矿芯大于80%,矿层顶、底板为80%,矿化、破碎地段按矿芯采取率的要求进行采取。

二、测斜(钻孔弯曲度校正)测斜:每100m(50m)测一次,见矿化破碎带要求测斜(如90m处见矿测斜,100m 处就不再进行测斜)。

(1)、孔深超过100米的钻孔,必须进行测斜校正、矿层厚度及水文观测,并作详细记录。

(2)、钻孔倾角允许弯曲每百米垂直孔不得超过2°、斜孔不得超过3°,随孔深递增计算,每50m测斜一次,终孔时测一次。

(3)、钻孔揭露矿层厚度大于2米,测斜见矿顶板位置;钻孔揭露矿层厚度大于30米的矿层,测斜见矿顶板及穿矿底板位置。

(4)、钻孔方位角允许偏差,一般施工钻孔方位误差不得超过设计正负3度,倾角不得超过设计正负2度,特殊情况以修正的补充施工单为准。

三、孔深丈量100m(50m)丈量一次,见矿、破碎带、矿化层要进行丈量,丈量数据必须填写在岩心记录本上。

(1)、每钻进100m(50m)或在见主要矿体、重要标志层、构造层以及终孔后均需用钢卷尺丈量钻具,验证孔深。

(2)、孔深校正最大允许误差为±1‰,超出允许误差时,要及时消除。

(3)、孔深误差不得超过1‰。

四、钻孔简易水文地质观测要按设计要求进行水文地质观测,一般在起钻后、下钻前(间隔时间不得小于5分钟)测量孔内水位。

如停钻时间较长应继续观测。

24小时以内,每4小时观测一次,超过24小时每8小时观测一次。

(1)、观测项目记录漏水深度,水头高度、涌水量,实测静止水面的深度,记录溶洞位置及高度,并做好记录。

对确定的长期水文观测孔,井口管不得拨出,并要求加盖加锁。

(2)、应测水文次数每回(班)次均应观测并记录。

总测次数不低于应测次数的80%,且测点分布均匀。

记录钻进中遇到的异常现象出现的深度。

(3)、钻进中遇到钻孔涌水,一般应停钻,在水文地质技术人员的指导下,共同测量钻孔涌水的水头高度、涌水量、水温;如遇漏水、溶洞等现象,应及时记录其孔深。

钻孔测斜与测斜数据的鉴别及优化

钻孔测斜与测斜数据的鉴别及优化

钻孔测斜与测斜数据的鉴别及优化读者对象:地质、探矿技术人员完稿时间:2007年8月18日提示:钻孔弯曲,即钻孔在施工过程中顶角与方位角的变化,具有一定的规律性。

下入钻孔测斜的仪器需要校正、监测。

作为钻孔编录的地质人员和技术负责人,在你看到施工单位提供的测斜数据时,你是否能够及时鉴别这些数据的真实性和可靠性这份技术指导材料希望能对你有所启发,有所帮助,并使你的鉴别能力不断在实践中得到提高。

一、目前存在的问题从收回的完工《钻孔技术文件》中发现,在机械岩心钻探工程钻孔的六项质量指标中,钻孔弯曲度的测量指标,质量矛盾比较突出,存在的主要问题大体如下:1.测斜仪无人校正不校正,则不了解仪器的灵活性、可靠性和仪器本身存在的误差。

虽然仪器在出厂时进行过校正,并标有经校正后的误差,但在使用过程中也必须校正。

甚至说有的新仪器下孔使用不久,就可能产生新的误差。

更何况目前的仪器下孔使用多次、几个钻孔,甚至几个月,一年也不校正一次。

2.孔内只下一个仪器一个仪器,不能实现仪器之间的相互对比、监测,更不能实现同类仪器在允许误差范围内取平均值。

所以,仪器所提供的数据是否准确,令人可疑。

3.顶角和方位角不符合钻孔自然弯曲规律从收回的钻孔资料表明:部分钻孔测斜资料,不符合钻孔的自然弯曲规律,也不符合仪器本身所存在的精度与误差应显示的规律。

4.无超差钻孔多个矿区、数十个钻孔,甚至千米孔,孔孔不超差,当然是件好事。

但是,考虑到地层本身的导斜因素,技术工艺因素,综合分析,资料的真实性值得质疑。

5.斜孔钻孔方位角测斜数据和设计参数完全一致设计钻孔方位角85°,几百米的钻孔,50米测斜一次,测得的数据也一直是85°,一度不差,实属罕见。

就是经过校正的仪器,也存在精度误差,不可能一度不差。

6.测斜资料的填写与整理也存在问题如:某矿区某孔,终孔孔深米,全孔测斜7次,测斜结果如下: 2 测量孔深倾角 90° 90° 89° 89° 88°87° 87°方位角 340° 340° 340° 340° 340° 340° 340°该孔资料存在的问题为:(1)倾角90°不会有方位角,仪器磁针停在某一位置,并不是钻孔的方位,前两个测点,资料中填340°,无实际意义;(2)顶角不大于1°,不提供方位角。

钻孔桩倾斜度的测量方法

钻孔桩倾斜度的测量方法

钻孔桩倾斜度的测量方法1. 引言说到工程建设,大家可能会想到高楼大厦、宽阔马路,还有那些千辛万苦打下的基础。

没错,基础可是稳稳当当的关键,而钻孔桩就是这个基础中的一员。

想象一下,如果桩子歪了,那真是“锅里煮饺子——翻了天”。

所以,今天我们就聊聊怎样测量钻孔桩的倾斜度,让我们的工程稳稳当当,不至于出现“东边日出西边雨”的局面。

2. 钻孔桩倾斜度的重要性2.1 为何要测量倾斜度?首先,咱得知道,钻孔桩的倾斜度不容小觑。

假如桩子倾斜了,就像一棵歪脖子树,不仅影响了后面的施工,还可能导致整个结构的安全隐患。

我们常说“千里之行,始于足下”,基础做好了,后面的工程才能顺风顺水。

而一旦倾斜,可能会出现“事倍功半”的情况,得不偿失。

2.2 影响因素有哪些?影响倾斜度的因素也不少,像是土壤的性质、桩的材质,甚至天气也可能对倾斜度产生影响。

你想想,要是在下大雨的时候,桩子周围的土壤松软了,那桩子很可能就会“趁机”歪过来。

这就好比咱们站在沙滩上,脚下的沙子被潮水冲走了,立马就站不稳了。

3. 测量方法3.1 水准测量法说到测量,水准测量法是最传统也是最常用的一种。

操作起来也不复杂,首先,你需要一台水准仪,然后在桩顶放一个标尺,接着,找个地方站稳,瞄准标尺,读取高度。

这个方法就像是给桩子做了一次“体检”,非常直观。

不过,缺点是如果天气不好,尤其是风大的时候,标尺可能会摇晃,让测量结果不那么靠谱。

3.2 倾斜仪法再来聊聊倾斜仪法,这可是一种更高大上的方法。

倾斜仪就像是一位“老司机”,专门用来检测桩子是否倾斜。

它的原理也简单,就是通过测量重力的方向来判断倾斜角度。

放上去后,咱就可以清楚地看到倾斜度,简单明了。

这个方法就像是开车的时候,车载导航会告诉你走的方向,帮助你及时纠正方向,避免误入歧途。

3.3 激光测量法最后,还有一种更为先进的激光测量法。

这个方法的原理就像是激光切割机,精准无比。

把激光装置对准桩子,轻松一扫,就能知道倾斜度。

水平定向钻进随钻测量及方位校正研究

水平定向钻进随钻测量及方位校正研究

Rea search of m ea surem en t wh ile dr illin g and az i m uth correction for hor izon ta l d irectiona l dr illin g
Xu Tao, Luo W usheng, Du L iebo, Lv Haibao
图 2 所示。图中 H 为水平面 , V 为包含钻进轴线的垂直面 ,
第 2期
徐 涛 等 : 水平定向钻进随钻测量及方位校正研究
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图 1 典型的水平定向钻具结构
Fig . 1 Typ ical configuration of HDD boring tool
图 3 欧拉旋转变换
Fig . 3 Euler rotation transformation
2 姿态测量
目前 , 随钻姿态测量大都采用沿钻具 3 个轴向安装 的 3 个互相垂直的加速度计和 3 个互相垂直的磁强计来 实现的 , 各加速度计测量的是重力场的分量 , 各磁强计测 量的是地磁场的分量 , 通过相对重力场和地磁场的方向 来解算出这些姿态角度 。 根据旋转变换中的欧拉定理 , 载体在空间中的姿态 可用相对于地理坐标系的有限次转动来表示 。再结合图
P 代表钻具横截面 。一般取 X 轴和钻具的轴线方向一
致 , Z 轴与造斜钻头的造斜方向一致 , Y 轴跟 2 者垂直并 构成右手直角坐标系 。这样 , 方位角为 X 轴在水平面的 投影与磁北之间的夹角 , 图中用 ψ表示 ; 倾斜角为 X 轴 与水平面的夹角 , 图中用 θ 表示 ; 面向角为 Z 轴与钻孔垂 直面的夹角 , 图中用 φ表示 。角度的方向都是按照 X YZ 坐标系右手系的方向为正 。
BE =0 ( 8)

钻孔弯曲测量的原理及其方位角测量原理

钻孔弯曲测量的原理及其方位角测量原理

钻孔弯曲测量的原理及其方位角测量原理为了随时掌握与控制钻孔空间位置的变化,预防与纠正钻孔弯曲,在钻进中必须测量钻孔轨迹各孔段上的基本参素即:顶角、方位角和孔深。

这一工作称为钻孔弯曲度测量简称测斜。

一、钻孔弯曲测量的原理钻孔弯曲的测量原理包括顶角测量原理和方位角测量原理,孔深测量一般只是借助电缆(测绳)或钻杆将测斜仪下入到指定深度来控制。

(一)顶角测量原理根据钻孔顶角定义,测量顶角度必须符合两个条件:一是该角度代表测点钻孔轴线与铅垂线的夹角;其二是该角度在钻孔弯曲平面内。

目前,顶角测量原理是利用地球的重力场,有液面水平原理和悬锤原理等。

1、液面水平原理(氢氟酸测斜)氢氟酸测斜仪就是利用液面水平原理来测量钻孔的顶角。

把20~30%浓度的氢氟酸注入长度为100~150mm内径为15~25mm的玻璃试管中。

注入量为试管长度的1/3左右。

然后,将盛有氢氟酸的玻璃试管装在特制的接头内,用橡胶塞加以密封。

用钻杆将其下到孔内待测位置,静止停留15~25min后,提钻取出试管。

由于氢氟酸对玻璃的腐蚀作用,在试管上留有液面痕迹。

根据液面的高低,就可算出顶角。

图顶角校正关系图图倾斜仪1-量角器;2-悬锤;3-半园盘;4-固定架;5-转动轴;6-玻璃管由于有毛细管的作用,试管形成了如图2-4-27所示的蚀痕曲面。

由此测出的顶角必须校正,按下式可求出实际顶角θ:θ=θ′+E式中θ--钻孔的实际顶角,θ′--玻璃试管上实测顶角,E--校正角。

为了避免计算和校正上的麻烦,可以利用倾斜仪来直接测定。

2、悬锤原理悬锤测量钻孔顶角的原理如图。

图悬锤测量钻孔顶角的原理示意图框架可绕a轴灵活转动,b轴与a轴垂直相交,在b轴中点0悬挂一能灵活转动的弧形刻度盘,刻度盘转动面与钻孔弯曲平面一致,刻度盘因重力作用永远下垂。

当仪器在垂直孔内时,刻度盘上的0°正对准弧形竖板了上的标线,即顶角为0°;当仪器在倾斜孔内时,弧形竖板倾斜一个角度,此角度就是钻孔顶角θ。

垂直钻井测斜校正实验(全文)

垂直钻井测斜校正实验(全文)

垂直钻井测斜校正实验自动垂直钻井中井斜操纵的精度取决于井斜(尤其是小井斜)的实时、准确测量,井斜的实时测量又分为静态与动态测量两种。

由于井斜动态测量难度较大[1-2],因此目前投入商业运行的各种垂直钻井工具(如PowerV、VTK、ZBE等)基本上都采纳静态测斜方法,如采纳不旋转活动外套或滑动钻进模式[3],或采纳惯性平台等。

虽然用于垂直或定向钻井中的测斜仪器有磁性测斜仪、陀螺测斜仪等多种类型[4-8],但这些测斜仪中用于测量井斜的部分均为重力加速度计。

对于垂直钻井而言,利用一个二轴重力加速度计即可实现井斜的精确测量与操纵[9-13]。

虽然当井斜角较小时,由重力加速度计算出的重力工具面角会有较大误差[14],但对于垂直钻井而言,特别是一些采纳推靠式[15]纠斜方法的垂直钻具,由于导向推力块数量有限(3或4个),因此只需要推断出井斜相对方位落在哪个区域即可[11,16]。

井斜测量精度除取决于测斜仪的精度和测量方法外,还受振动、信号干扰、测斜仪的安装质量等诸多因素影响,其中有些已有不少研究报道[17-18],但测斜仪在钻具上的安装误差对测斜精度影响的研究却不多见。

虽然通过提高钻具的制造、装配精度或通过采纳惯性平台[19]实现加速度计自动对中等方法可以保证传感器的安装精度,但笔者希望从理论上探讨测斜仪的安装误差与井斜测量误差之间的关系,以便对一个已存在安装误差的测斜仪通过软件修正来实现井斜的精确测量。

1测斜仪安装误差对井斜测量精度的影响由于二轴重力加速度计对于小井斜更为敏感,因此笔者重点分析基于二轴重力加速度计的测斜仪的误差问题。

设测斜仪无安装位置误差的坐标系为OXYZ(称之为理想坐标系或井眼参考坐标系),此坐标系的Z轴与钻具(或井眼)的轴线平行(为便于作图,设Z轴的正向朝上,下同),而测斜仪所在的坐标系OX1Y1Z1(简称为安装坐标系)则相对于OXYZ有某个方向的倾斜,如图1()所示。

现假定井眼未发生倾斜,则OX1Y1Z1与OXYZ的关系可用以下方法得到(旋转方向的规定仅为了作图方便):①以坐标系OXYZ的Y轴为旋转轴,顺时针旋转γ,得到坐标系OX′Y′Z′(轴Y与Y′重合),如图1(b)所示;②以坐标系OX′Y′Z′的X′轴为旋转轴,顺时针旋转β,得到坐标系OX1Y1Z1(轴X1与X′重合),如图1(c)所示。

地质钻孔测斜方法

地质钻孔测斜方法
地质钻孔测斜方法是勘探工作中常用的一种地质工程方法,是指
在钻孔中利用测斜仪测定钻孔的倾角和方位角度,以确定地层的位置、倾向和厚度等信息,为工程建设提供重要的参考数据,下面我们来了
解一下地质钻孔测斜方法的步骤。

第一步,准备工作。

在进行地质钻孔测斜之前,需要对工作现场
进行准备工作,包括确定测斜孔位置、清理孔口杂物、安装测斜仪器等。

同时,还需要确保测量设备的正常运作状态,以保证测量数据的
准确性。

第二步,安装测斜仪器。

地质钻孔测斜需要使用测斜仪器来进行
测量,测斜仪器通常由倾角仪、方位角仪和电缆器等组成。

在钻孔中
安装测斜仪器时,应按照要求进行固定和校正,确保测量精度。

第三步,进行数据采集。

在安装好测斜仪器后,可以进行数据采
集工作。

数据采集的方法通常包括手动读数和自动记录两种方式,其
中自动记录方式可提高数据采集的效率和准确性。

第四步,数据处理和分析。

采集到的数据需要进行处理和分析,
通常包括绘制测斜曲线、计算孔壁偏移量、确定地层位置等工作。


数据处理和分析中,需要熟练掌握相关软件和技术,以确保数据的准
确性和可靠性。

总之,地质钻孔测斜方法是一种常用的地质工程方法,可以为工
程建设提供重要的参考数据。

通过以上步骤的操作,我们可以获取钻
孔的精确位置、倾向和厚度等信息,为工程建设提供科学的参考和支持。

钻孔偏斜处理方法

钻孔偏斜处理方法
钻孔偏斜是一种常见的问题,它会影响钻井工作的效率和进展速度。

因此,必须采取正确且有效的处理方法来解决这个问题。

首先,确保钻掘机和其他设备在使用前已正确安装和调整。

这样
可以避免机器本身的偏差影响钻孔的方向。

其次,使用高质量的钻头和钻杆,因为它们可以提供更好的控制
和稳定性,从而减少钻孔偏斜的风险。

另外,应该使用正确的钻掘技术来避免钻孔偏斜。

这些技术包括:慢速钻进、逐步增加钻头的直径、使用冷却液体来减少摩擦、定期检
查钻杆的状态和动态平衡。

最后,在钻孔偏斜已经发生的情况下,应采取适当的措施来矫正它。

这些措施包括:调整钻头的方向、增加钻头的直径、使用垂直钻
进技术等。

总之,要避免和处理钻孔偏斜问题,需要注意设备的安装和调整、使用高质量的钻掘工具、使用正确的钻井技术和及时采取必要的纠正
措施。

只有这样才能确保钻孔进展顺利,保证钻掘工作的成功完成。

测斜要求——精选推荐

钻孔测斜工作的目的是通过测量,及时获得钻孔的方位和倾角测量结果,为下一步钻探施工予以指导,同时,了解钻孔的方位和倾角随深度变化趋势,为地质工作提供依据。

野外测斜工作主要采用定点法,测量点距一般为20m,使用的仪器为KXP-1S型测斜仪。

为保证钻孔测斜质量,采取了以下措施:1、在野外工作开始前,使用测斜校正架对测斜仪进行标定,对测斜电缆进行长度校正,并按要求做固定标志。

2、在仪器出勤前后,对测斜仪器进行长期稳定性测量,当方位角误差小于4度,倾角误差小于0.5度时,仪器可用于出勤。

如果仪器稳定性测量超出误差允许范围,则需对仪器进行检查修理,并进行重新标定,直到达到稳定性要求。

3、在钻孔开孔阶段,为保证测斜工作的稳定性和可靠性,采取多点重复测量,当钻孔深度达到离开套管5m左右深度后,对钻孔进行第一次测斜工作,测量点距为5到10m,基本测量要求至少测量三次;当仪器到达孔底时,向上进行重复测量,对开孔测量,要求方位误差小于2度,倾角误差小于0.3度,以保证开孔质量,随着钻孔深度逐步增加,测点间距可以逐步放大,到达上百米时,便可将间距加大到20m。

4、野外基本测量的误差要求方位角误差在4度以内,倾角误差在0.5度以内。

5、在野外进行测量工作时,对各测点都要进行2次以上的基本测量,在下次测量时,对上一次进行的测量进行抽查性检查测量,检查测量点数为基本测量点数的20%以上,检查测量点合格率要求在80%以上。

6、将检查测量和基本测量进行比较,它们之间的误差范围和基本测量要求的误差一致,在此范围内为合格点,如果在范围外时,需对此测点进行再测量,以争取达到质量要求。

7、对于有疑问的测量数据(如两相邻测点测量数值变化较大),进行多次和加密测量,找出原因及时处理。

8、及时通报钻孔测斜结果。

测斜仪校准方法及校准结果确认的探讨

测斜仪校准方法及校准结果确认的探讨发布时间:2021-09-07T15:40:59.305Z 来源:《基层建设》2021年第17期作者:赵禹晴1 李妍2通讯作者周振杰3[导读] 摘要:测斜仪是监测工程变形的有效仪器之一,计量机构按照计量技术规范对测斜仪进行检定或校准,但是检测公司大多数按照施工规范对测斜仪校准结果进行确认。

1.2.3交通运输部天津水运工程科学研究院天津市 300000摘要:测斜仪是监测工程变形的有效仪器之一,计量机构按照计量技术规范对测斜仪进行检定或校准,但是检测公司大多数按照施工规范对测斜仪校准结果进行确认。

由于计量技术规范与施工规范对测斜仪要求参数的不一致,给检测公司设备管理员进行证书确认带来极大困扰。

本文通过论述测斜仪的原理特性及用途,列举1种常见工作器具输出的数据进行举例确认。

关键词:计量;测斜仪;数显分度头;校准方法1、引言测斜仪作为一种测定钻孔倾角和方位角的原位监测仪器,被广泛应用于于土石坝、堤防等工程的土体内部水平位移观测。

测斜仪作为工程检测常用设备,是交通部等行业检测机构申请资质必备的检测设备,根据资质考核要求,测斜仪需要定期计量以保证工程检测数据的可靠性。

当前国内关于测斜仪计量的技术依据有《JJG(交通)038-2004 水运工程伺服式测斜仪》和《JJF 1550-2015 钻孔测斜仪校准规范》。

测斜仪探头输出为电信号,经过主机软件分析处理后输出类型有电压、角度、无量纲以及位移。

其中,《JJG(交通)038-2004 水运工程伺服式测斜仪》发布已有十几年,按照规程要求仅对输出信号为电压的测斜仪进行计量检定,检定参数为分辨力、滞后、重复性、线性度以及综合误差。

该规程更适用于单独检测斜仪探头,不太适用于主机和测斜仪探头一起检。

《JJF 1550-2015 钻孔测斜仪校准规范》也适用于输出信号为电压的测量仪进行计量校准,校准参数为灵敏度、示值误差、示值飘移和绝缘电阻,但是由于校准规范校准步骤中有角度与输出信号有换算公式,因此该校准规范适用于所有输出类型的测斜仪。

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