CN109594945A - 一种高采取率的岩心样品采集方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高采取率的岩心样品采集方法,包括以下步骤:对岩心样品采样地的地质地层和地下水进行鉴别和监测、合理选择恰当的钻探方式、选择合理的回次进尺长度、选择多糖类植物胶水溶液作为冲洗液、对于正常形态地层的岩心样品取样地,选择合适的取样器进行岩心样品的采集工作以及对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层更换取样器;本发明通过在岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时适当活动采集器的钻具以及在钻具无效钻动时应立即起钻的操作,可以避免长时间的提动和强行钻进导致岩心的互磨或冲洗液冲走钻头底部细颗粒岩心而造成的降低岩心采取率的问题,可以有效的保证岩心样品采取率。
Description
技术领域
本发明涉及样品采集技术领域,尤其涉及一种高采取率的岩心样品采集方法。
背景技术
岩心采样又称岩心钻探采样,是以钻探获得的岩心或矿心为对象所进行的采样工作,它一般用人工或机械的方法,按一定的采样长度,沿岩心长轴将其劈成两半或四份,然后取其中的一半或四分之一作为样品,岩心采取率是指钻探取出的完整岩石加上破碎岩石总长度与回次进尺的比值,是反映钻探质量的指标,岩心采取率与地层岩性破碎程度、钻探技术和质量控制有关。
在地质勘探工作中,耗费大量人力、物力、财力和时间进行岩心钻探的根本目的,就是为了保质、保量地采出岩心,作为对勘探区进行地质研究、对矿产资源进行评价及储量计算的第一性实物资料,岩心采取率是衡量钻孔质量的一项重要指标,现有的岩心样品采集作业中,岩心样品采集方法均存在采取率低的问题,导致采集的岩心样品质量差,无法为地质勘探研究提供稳定、科学的基础,因此,本发明提出一种高采取率的岩心样品采集方法,以解决现有技术中的不足之处。
发明内容
针对上述问题,本发明通过在岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时适当活动采集器的钻具以及在钻具无效钻动时应立即起钻的操作,可以避免长时间的提动和强行钻进导致岩心的互磨或冲洗液冲走钻头底部细颗粒岩心而造成的降低岩心采取率的问题,通过对岩心样品采样地的地质地层以及地下水进行鉴别和测定可以为岩心样品采集提供地质情况基础信息,便于选择出最优的钻探方式,可以有效的保证岩心样品采取率。
本发明提出一种高采取率的岩心样品采集方法,包括以下步骤:
步骤一:对岩心样品采样地的地质地层进行精度的鉴别,了解地下水的情况,降低各种因素对岩心样品取样段的影响;
步骤二:根据上述步骤一中鉴别的地质地层结果与地下水情况综合进行判别,合理选择恰当的钻探方式;
步骤三:根据岩心采样地的实际情况以及该岩心采样地的施工经验选择合理的回次进尺长度;
步骤四:选择多糖类植物胶水溶液作为岩心样品采集过程中使用的冲洗液;
步骤五:对于正常形态地层的岩心样品取样地,选择合适的取样器进行岩心样品的采集工作,岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时应适当活动采集器的钻具,钻具无效钻动时应立即起钻;
步骤六:对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层时及时更换岩心样品采集方式,选择单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样的采集方式进行岩心样品采集。
进一步改进在于:所述步骤一中对岩心样品采样地的地质地层进行精度的鉴别具体包括:对岩心样品采样地的地质地层种类、深度、岩石性质以及地下水的水位情况进行鉴别和监测,记录并形成报告。
进一步改进在于:所述步骤二中选择恰当的钻探方式时,对于第四系松散堆积物场地或者城市建筑物,采用100型以上或汽车钻的方式进行钻探;对于要求缺氧或者鉴别的地层,选择回转的方式钻进,以获得岩土样品;对于遇到碎石、块石和漂石时,采用振动回转式钻探方式;对于脱离水层之上的土层,选择甘钻进行钻进取样,确保孔内干燥;对于砂层和粘土层,需要根据相关要求使用泥浆护臂。
进一步改进在于:所述步骤三中选择合理的回次进尺长度规则为:在土层中采用螺旋钻头钻进,并按照要求分回次的提取土样,要求回次进尺长度保证在1米以内;在重点研究位置或者持力层,回次进尺则应当保持在0.5米以内;在砂土层、粉土层钻探采用标准贯入器间断取样或者分式取样的方法,保证间距不超过1米。
进一步改进在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,取样器必需在静压状态下进行连续取样,岩心样品的贯入速度应当保持在0.1米/秒。
进一步改进在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,如果取样器钻孑L为圆直型,需要确保孔径正常,取样长度也应保证一定的长度,当取样器进入相应的温度后,回转取样器,从而将岩心样品底端切断。
进一步改进在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,先要进行标准贯入试验,先使得粉土、砂石饱和,再进行后续试验。
进一步改进在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,需要采取保持天然结构的岩心样品,为不影响原状岩心样品的取样质量,取样器的内径应大于89毫米,粘性土的取样器钻入长度应小于取样器直径的3倍,岩心样品的取样程度控制为取样直径的1.5~3倍。
进一步改进在于:所述步骤六中单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样时,单管钻具和双管钻具每个钻进回次结束后均需要将钻头、钻杆以及岩心全部提出孔口,然后取出岩心后再次将钻头和钻杆下入到孔内。
本发明的有益效果为:通过在岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时适当活动采集器的钻具以及在钻具无效钻动时应立即起钻的操作,可以避免长时间的提动和强行钻进导致岩心的互磨或冲洗液冲走钻头底部细颗粒岩心而造成的降低岩心采取率的问题,通过对岩心样品采样地的地质地层以及地下水进行鉴别和测定可以为岩心样品采集提供地质情况基础信息,便于选择出最优的钻探方式,可以有效的保证岩心样品采取率,通过在重点研究位置或者持力层,回次进尺则应当保持在0.5米以内的参数设置,可以保证鉴别厚度和薄度能够满足实际的岩心样品采集要求,保证岩心样品采集采取率不会受到回次进尺参数的影响,通过对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层,选择单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样的采集方式进行岩心样品采集可以进一步保证岩心样品的采集工作具有高采取率。
具体实施方式
为了使发明实现的技术手段、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
本实施例提出一种高采取率的岩心样品采集方法,包括以下步骤:
步骤一:对岩心样品采样地的地质地层进行精度的鉴别,了解地下水的情况,具体包括对岩心样品采样地的地质地层种类、深度、岩石性质以及地下水的水位情况进行鉴别和监测,记录并形成报告,降低各种因素对岩心样品取样段的影响;
步骤二:根据上述步骤一中鉴别的地质地层结果与地下水情况综合进行判别,合理选择恰当的钻探方式,对于第四系松散堆积物场地,采用汽车钻的方式进行钻探;对于要求鉴别的地层,选择回转的方式钻进,以获得岩土样品;对于遇到碎石、块石和漂石时,采用振动回转式钻探方式;对于脱离水层之上的土层,选择甘钻进行钻进取样,确保孔内干燥;对于砂层和粘土层,需要根据相关要求使用泥浆护臂;
步骤三:根据岩心采样地的实际情况以及该岩心采样地的施工经验选择合理的回次进尺长度,在土层中采用螺旋钻头钻进,并按照要求分回次的提取土样,要求回次进尺长度保证在1米以内;在重点研究位置,回次进尺则应当保持在0.5米以内;在砂土层、粉土层钻探采用标准贯入器间断取样的方法,保证间距不超过1米;
步骤四:选择多糖类植物胶水溶液作为岩心样品采集过程中使用的冲洗液;
步骤五:对于正常形态地层的岩心样品取样地,选择合适的取样器进行岩心样品的采集工作,先要进行标准贯入试验,先使得粉土、砂石饱和,再进行后续试验,岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时应适当活动采集器的钻具,钻具无效钻动时应立即起钻,取样器必需在静压状态下进行连续取样,岩心样品的贯入速度应当保持在0.1米/秒,如果取样器钻孑L为圆直型,需要确保孔径正常,取样长度也应保证一定的长度,当取样器进入相应的温度后,回转取样器,从而将岩心样品底端切断,岩心样品的采集工作时,需要采取保持天然结构的岩心样品,为不影响原状岩心样品的取样质量,取样器的内径应大于89毫米,粘性土的取样器钻入长度应小于取样器直径的3倍,岩心样品的取样程度控制为取样直径的2.5倍;
步骤六:对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层时及时更换岩心样品采集方式,选择单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样的采集方式进行岩心样品采集,单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样时,单管钻具和双管钻具每个钻进回次结束后均需要将钻头、钻杆以及岩心全部提出孔口,然后取出岩心后再次将钻头和钻杆下入到孔内。
通过在岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时适当活动采集器的钻具以及在钻具无效钻动时应立即起钻的操作,可以避免长时间的提动和强行钻进导致岩心的互磨或冲洗液冲走钻头底部细颗粒岩心而造成的降低岩心采取率的问题,通过对岩心样品采样地的地质地层以及地下水进行鉴别和测定可以为岩心样品采集提供地质情况基础信息,便于选择出最优的钻探方式,可以有效的保证岩心样品采取率,通过在重点研究位置或者持力层,回次进尺则应当保持在0.5米以内的参数设置,可以保证鉴别厚度和薄度能够满足实际的岩心样品采集要求,保证岩心样品采集采取率不会受到回次进尺参数的影响,通过对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层,选择单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样的采集方式进行岩心样品采集可以进一步保证岩心样品的采集工作具有高采取率。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (9)
1.一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:对岩心样品采样地的地质地层进行精度的鉴别,了解地下水的情况,降低各种因素对岩心样品取样段的影响;
步骤二:根据上述步骤一中鉴别的地质地层结果与地下水情况综合进行判别,合理选择恰当的钻探方式;
步骤三:根据岩心采样地的实际情况以及该岩心采样地的施工经验选择合理的回次进尺长度;
步骤四:选择多糖类植物胶水溶液作为岩心样品采集过程中使用的冲洗液;
步骤五:对于正常形态地层的岩心样品取样地,选择合适的取样器进行岩心样品的采集工作,岩心样品采集过程中遇到岩心遇阻时应适当活动采集器的钻具,钻具无效钻动时应立即起钻;
步骤六:对于岩心样品取样地存在破碎地层和严重漏失底地层时及时更换岩心样品采集方式,选择单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样的采集方式进行岩心样品采集。
2.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤一中对岩心样品采样地的地质地层进行精度的鉴别具体包括:对岩心样品采样地的地质地层种类、深度、岩石性质以及地下水的水位情况进行鉴别和监测,记录并形成报告。
3.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤二中选择恰当的钻探方式时,对于第四系松散堆积物场地或者城市建筑物,采用100型以上或汽车钻的方式进行钻探;对于要求缺氧或者鉴别的地层,选择回转的方式钻进,以获得岩土样品;对于遇到碎石、块石和漂石时,采用振动回转式钻探方式;对于脱离水层之上的土层,选择甘钻进行钻进取样,确保孔内干燥;对于砂层和粘土层,需要根据相关要求使用泥浆护臂。
4.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤三中选择合理的回次进尺长度规则为:在土层中采用螺旋钻头钻进,并按照要求分回次的提取土样,要求回次进尺长度保证在1米以内;在重点研究位置或者持力层,回次进尺则应当保持在0.5米以内;在砂土层、粉土层钻探采用标准贯入器间断取样或者分式取样的方法,保证间距不超过1米。
5.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,取样器必需在静压状态下进行连续取样,岩心样品的贯入速度应当保持在0.1米/秒。
6.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,如果取样器钻孑L为圆直型,需要确保孔径正常,取样长度也应保证一定的长度,当取样器进入相应的温度后,回转取样器,从而将岩心样品底端切断。
7.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,先要进行标准贯入试验,先使得粉土、砂石饱和,再进行后续试验。
8.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤五中进行岩心样品的采集工作时,需要采取保持天然结构的岩心样品,为不影响原状岩心样品的取样质量,取样器的内径应大于89毫米,粘性土的取样器钻入长度应小于取样器直径的3倍,岩心样品的取样程度控制为取样直径的1.5~3倍。
9.根据权利要求1所述的一种高采取率的岩心样品采集方法,其特征在于:所述步骤六中单管钻具钻进取样和双管钻具钻进取样时,单管钻具和双管钻具每个钻进回次结束后均需要将钻头、钻杆以及岩心全部提出孔口,然后取出岩心后再次将钻头和钻杆下入到孔内。
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CN (1) | CN109594945A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110500036A (zh) * | 2019-07-22 | 2019-11-26 | 同济大学 | 一种倾斜式地下水采样方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN86103099A (zh) * | 1986-05-12 | 1987-04-15 | 水电部成都勘测设计院勘察公司 | 特殊无固相冲洗液用于松散破碎地层随钻取样 |
CN1236860A (zh) * | 1998-02-27 | 1999-12-01 | 安娜钻机国际有限公司 | 确定钻井方式以优化地层评估测量的设备和方法 |
CN102606070A (zh) * | 2012-04-05 | 2012-07-25 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 一种植物胶金刚石取芯与潜孔锤跟管组合钻进工艺 |
CN109085014A (zh) * | 2018-10-27 | 2018-12-25 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 一种岩土高效率采样装置及采样方法 |
-
2019
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Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN86103099A (zh) * | 1986-05-12 | 1987-04-15 | 水电部成都勘测设计院勘察公司 | 特殊无固相冲洗液用于松散破碎地层随钻取样 |
CN1236860A (zh) * | 1998-02-27 | 1999-12-01 | 安娜钻机国际有限公司 | 确定钻井方式以优化地层评估测量的设备和方法 |
CN102606070A (zh) * | 2012-04-05 | 2012-07-25 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 一种植物胶金刚石取芯与潜孔锤跟管组合钻进工艺 |
CN109085014A (zh) * | 2018-10-27 | 2018-12-25 | 江苏中煤地质工程研究院有限公司 | 一种岩土高效率采样装置及采样方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
徐超 等: "《土体工程》", 31 March 2017 * |
李创: "岩土工程钻探中应注意的几个问题", 《能源.地矿》 * |
高正夏等: "《钻探与掘探》", 31 March 2013 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110500036A (zh) * | 2019-07-22 | 2019-11-26 | 同济大学 | 一种倾斜式地下水采样方法 |
CN110500036B (zh) * | 2019-07-22 | 2021-03-26 | 同济大学 | 一种倾斜式地下水采样方法 |
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Gravador-Villamor et al. | The Use of Measuring While Drilling and Wireline Logging to Identify the Geological Strata in Qatar | |
Benoît et al. | Measurement While Drilling |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20190409 |
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