NO311772B1 - Jordanalyse- og prövetakingssystem - Google Patents

Jordanalyse- og prövetakingssystem Download PDF

Info

Publication number
NO311772B1
NO311772B1 NO19973194A NO973194A NO311772B1 NO 311772 B1 NO311772 B1 NO 311772B1 NO 19973194 A NO19973194 A NO 19973194A NO 973194 A NO973194 A NO 973194A NO 311772 B1 NO311772 B1 NO 311772B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
piston
hydraulic cylinder
fluid
tool
outer tube
Prior art date
Application number
NO19973194A
Other languages
English (en)
Other versions
NO973194D0 (no
NO973194L (no
Inventor
Herman Maria Zuidberg
Willem Henricus Schrier
Original Assignee
Fugro Engineers Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fugro Engineers Bv filed Critical Fugro Engineers Bv
Publication of NO973194D0 publication Critical patent/NO973194D0/no
Publication of NO973194L publication Critical patent/NO973194L/no
Publication of NO311772B1 publication Critical patent/NO311772B1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/04Sampling of soil
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D1/00Investigation of foundation soil in situ
    • E02D1/02Investigation of foundation soil in situ before construction work
    • E02D1/022Investigation of foundation soil in situ before construction work by investigating mechanical properties of the soil

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører et bunnhulls analyse- og prøvetakingssystem i samsvar med ingressen til krav 1.
Slike systemer anvendes for å utføre geotekniske grunnanalyser for å bestemme grunnens type og egenskaper i den hensikt å utføre bygge- og konstruksjonsaktiviteter på land og
offshore. Oppfinnelsen vedrører spesielt systemer der bunnhullsprøver tas og geotekniske eksperimenter utføres under bunnenden av borehull. Denne prøvetakingen eller analysene krever at hastigheten som proben eller prøverøret skyves ned i jorden med, er så konstant som mulig.
Et system ifølge teknikkens stand er utstyrt med et ytre rør omfattende en rekke forlengelsesrør, ved bunnenden utstyrt med en borekrone og der ved rotasjon av kronen og rensing med en egnet fluid, en kolonne undergrunnsjord fjernes ved hjelp av rørene og kronen inntil den ønskede dybden nås. Et såkalt kabelverktøy senkes så fra overflaten ved hjelp av rekken av forlengelsesrør, inntil det når en skulder i den delen av det ytre røret som har en redusert diameter. Verktøyet er utstyrt med en hydraulisk sylinder i hvilken et stempel er forbundet med en stang som strekker seg til borehullets bunnende via et hull i midten av borekronen. Den ytre enden av stangen er utstyrt med et prøverør eller analyseproben for analyse av undergrunns] ordens egenskaper. Via et rør mates fluid under trykk fra overflaten til den hydrauliske sylinderen. Når trykkes utøves på toppen av stempelet, drives prøverøret eller analyseproben ned i grunnen under borehullets bunnende. Den faktiske reaktive kraften for trykk på stangen tilveiebringes ved borekolonnens vekt, som, dersom den ikke er tilstrekkelig, utstyres med en ekstra vekt som kobles til borekolonnen ved overflaten. Utstyret er utstyrt med låseelementer, som etter en nedsenking av verktøyet kan forlenges radielt utover inn i et spor i det ytre røret. Når stangen er skjøvet ned i grunnen, overføres reaksjonen mot penetreringsmotstand via låseelementene til det ytre røret. Under nedsenking og løfting holdes disse hengslede låseelementene tvungent i en innoverrettet posisjon på grunn av et strekk i heisekabelen, slik at de lett kan passere gjennom rekken av forlengelsesrør. Etter nedsenking av verktøyet til skulderen i delen med redusert diameter, fjernes strekket fra heisekabelen og låseelementene strekkes radielt utover under sin egen vekt og med hjelp av integrerte fjærer, slik at, når verktøyet er senket riktig ned på skulderen, finner de pasning i sporet i det ytre røret. Imidlertid er i praksis denne riktige nedsenkingen ofte hindret på grunn av smuss på skulderen, noe som forhindrer at låseelementene kommer i inngrep med sporene slik at verktøyet ikke låser seg og når trykk utøves på stempelet fra det komprimerte fluidet, vil verktøyet bevege seg oppover i stedet for at stangen skyves nedover i grunnen. Selv om verktøyet posisjoneres riktig på skulderen, kan låseelementene hindres fra å komme i inngrep med sporet i det ytre røret på grunn av smuss i selve sporet, noe som resulterer i samme feilfunksjon som beskrevet ovenfor.
Det er formålet ved oppfinnelsen å tilveiebringe et bunnhulls analyse- og prøvetakingssystem der dette problemet effektivt er fjernet.
For å oppnå dette er systemet ifølge oppfinnelsen kjennetegnet ved at pumpesystemet er forbundet med forlengelsesrørene slik at fluid under den øvre tetningen i det ytre røret og forlengelsesrørene kan komprimeres, og at den hydrauliske sylinderen ved toppen er utstyrt med en passasje for å tillate dette fluidet under trykk å entre over stempelet og hvor sylinderen og stempelet er utstyrt med en kontrollanordning som bevirker at fluidet under trykk passerer gjennom på en side av stempelet med en hovedsakelig konstant hastighet når fluidet i forlengelsesrørene komprimeres.
Ved disse tiltak absorberes den reaktive kraften fra stangen internt av det ytre røret og forlengelsesrørene, fordi trykket på stempelet utøves av fluidet inn i rørene, og presser oppover mot den faste tetningen. Den hovedsakelig konstante hastigheten til stempelet og stangen garanteres derved ved hjelp av kontrollanordningen, som ganske enkelt kan være en passasje utstyrt med en måleventil. I hvert tilfelle er det ikke behov for noen låseelementer, noe som gjør konstruksjonen enklere og i betydelig grad øker utstyrets pålitelighet.
Selv om det i prinsippet er mulig, i samsvar med oppfinnelsen, å konstruere det ytre røret som selve sylinderen, er i en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen den hydrauliske sylinderen utformet separat fra det ytre røret, som huser stempelet og utgjør en del av verktøyet som kan fjernes gjennom forlengelsesrørets innside og som kan senkes ned i det utenforliggende røret, mens den hydrauliske sylinderen og/eller det ytre røret er utstyrt med tetningsinnretninger for å tilveiebringe en tetning mellom sylinderen og det ytre røret etter at den hydrauliske sylinderen er senket ned på den delen av det utvendige røret som har redusert diameter. På denne måten er stempelet beskyttet inne i den hydrauliske sylinderen. Naturligvis må det ytre rørets totale tverrsnitt over den hydrauliske sylinderen da være større enn den hydrauliske sylinderens indre tverrsnitt, fordi da holder fluidtrykket i forlengelsesrørene den hydrauliske sylinderen i den nederste posisjonen.
Det er forsjellige muligheter for konstruksjon av verktøyets hydrauliske sylinder og plassering av kontrollanordningen.
En ytterligere forbedring ifølge oppfinnelsen er det faktum at i den utførelsesformen der systemet er utstyrt med en innretning som er i stand til å konvertere parametrene målt av analyseproben til elektroniske signaler, er verktøyet utstyrt med elektriske batterier for tilførsel av energi til analyseproben og andre måleinstrumenter og med et elektronisk minne for å lagre data oppnådd under analysen fra proben og måleinstrumentene, og der minnet, etter heving av verktøyet ved hjelp av rekken av forlengelsesrør, kan avleses.
I denne utførelsesformen er det ikke lenger nødvendig å ha en elektrisk kabel som løper gjennom forlengelsesrørene til verktøyet. En slik elektrisk kabel begrenser systemets arbeidsdybde, hindrer systemets funksjon og øker vedlikeholdskostnadene. Ifølge oppfinnelsen er den maksimale arbeidsdybden ikke lenger begrenset av en elektrisk kabel, idet den maksimale dybden som kan nås kun er bestemt av gripehodet som beveger seg opp og ned.
Alternativt kan elektroniske analysesignaler overføres til overflaten via et borefluid pulseringstellemetrisystem eller ved hjelp av kodede sjokkbølger.
Oppfinnelsen skal nå beskrives mer detaljert under henvisning til tegningene som illustrerer et antall utførelsesformer av oppfinnelsen. Fig. 1 er et vertikalt tverrsnitt gjennom en første utførelsesform, vist nede i grunnen, av et jordanalyse- og prøvetakingssystem ifølge oppfinnelsen, som i dette tilfellet omfatter en analyseprobe. Fig. IA viser skjematisk den nedre del av fig. 1 i utførelsesformen omfattende et prøverør. Fig. 2, 3, 4, 4a og 5 er vertikale tverrsnitt gjennom alternative utførelsesformer av systemet ifølge oppfinnelsen.
I de forskjellige utførelsesformene er sammenlignbare deler indikert med de samme henvisningstall.
Som allerede nevnt, viser fig. 1 den første utførelsesformen av systemet ifølge oppfinnelsen, som i dette tilfellet er utstyrt med en innretning for å analysere bunnhullet. Systemet omfatter et ytre rør 1 med et sirkulært tverrsnitt, utstyrt ved sin nedre ende med et skjematisk indikert borehode 1' med en sentral åpning, som ved sin toppende er festet til en (i illustrasjonen kun svært kort) rekke av forlengelsesrør 2, der antallet av disse rørene er bestemt av dybden til hullet A som er laget i grunnen. Diameteren til en del 3 av det ytre røret 1 er redusert nær dets bunnende, og danner en skulder 4 ved overgangspunktet mellom de to diametrene. Denne skulderen 4 bestemmer den nederste posisjonen til et verktøy 6 som skal senkes ned i forlengelsesrøret 2 og det ytre røret 1 ved hjelp av heiseinnretningen 5 for å hvile med sin bunnkant 7 på skulderen 4, for derved å bestemme verktøyets arbeidsposisjon. Verktøyet 6 omfatter en hydraulisk sylinder 8 med et stempel 9, som er i stand til å bevege seg nedover inne i den hydrauliske sylinderen 8 når rommet 10 over stempelet settes under trykk. Stempelet 9 er rundt sin omkrets utstyrt med ringtetninger 11 som tetter mot den hydrauliske sylinderens 8 innvendige vegg. På undersiden av stempelet 9 er det montert en stang 12, som strekker seg aksielt i forhold til den hydrauliske sylinderen 8, hvilken stang ved sin ende kan være utstyrt med forskjellige analyse- og prøvetakingsinnretninger, som i dette tilfellet er en elektrisk bunnhullsanalyseprobe 13. Stangen 12 er fortrinnsvis hul for å gi mulighet for en elektrisk kabel å passere gjennom for å forbinde proben 13 med en elektrisk prosessor i et hus 14 på toppen av stempelet 9.1 denne utførelsesformen er den elektroniske prosessoren forbundet via en kabel 15 gjennom heiseinnretningen 5 med en ytterligere (ikke vist) elektronisk prosesseringsinnretning.
På et valgt sted på dens omkrets er verktøyet 6 hydraulisk sylinder 8 utstyrt med en tetningsinnretning 16, som, når den står i inngrep med en for dette formålet tilpasset del av det ytre rørets innvendige vegg, danner en tetning mot svært høye trykk, slik at bunnen av rommet 17, som er dannet av det ytre røret 1 og forlengelsesrørene 2, er avtettet i nedoverrettet retning. I dette tilfellet er dette rommet 17 avtettet i oppoverrettet retning ved hjelp av en øvre tetning i form av et øvre deksel 18 for å avtette det øvre forlengelsesrørets 2 øvre ende. Det øvre dekselet 18 har en passasje 19 i sitt senter med en tetning 20 for å tilveiebringe en avtettet passasje for heiseinnretningen 5. Det øvre dekselet 18 er også utstyrt med en passasje 21, som ved sin øvre ende har en konnektor 22 for forbindelse med et rør 23 i et egnet pumpesystem. Dette pumpesystem kan pumpe fluid, slik som borefluid, inn i rommet 17, i forlengelsesrørene 2 og det ytre røret 1, slik at dette rommet 17 blir fylt med komprimert fluid. Fordi fluidet kan innføres ved forlengelsesrørenes 2 øvre ende, er det ikke nødvendig med noen fluidrør som fører til den hydrauliske sylinderen 2. Dette forbedrer systemets pålitelighet og øker den maksimale dybden som kan oppnås.
Ifølge oppfinnelsen anvendes dette komprimerte fluidet for å drive stempelet 9 i den hydrauliske sylinderen 8 med mer eller mindre konstant hastighet. For å oppnå dette bør mengden fluid som forflyttes pr. tidsenhet, i det minste på en side av stempelet 9, være hovedsakelig konstant. I denne utførelsesformen er det tatt hensyn til at rommet 10 over stempelet 9 skal fylles med en mer eller mindre konstant hastighet, noe som bevirker at stempelet 9 skyves nedover med en mer eller mindre konstant hastighet, slik at analyseproben skyves ned i grunnen ved mer eller mindre konstant hastighet. For å oppnå er systemet ifølge oppfinnelsen utstyrt med en kontrollanordning omfattende, i dette tilfellet, en passasje 24 med en måleventil 24', hvilken passasje i dette tilfellet er anordnet i en øvre tetningsdel 25 i verktøyets 6 hydrauliske sylinder 8. Den hydrauliske sylinderens 8 nedre ende er åpen, slik at det er en åpen forbindelse mellom rommet nedenfor stempelet 9 og hullets A frie rom.
Ifølge oppfinnelsen oppnås en god effekt ved svært enkle og pålitelige midler. Det er ikke nødvendig at den hydrauliske sylinderen 8 låses til det ytre røret 1, fordi trykket i rommet 17 over den hydrauliske sylinderen 8 holder hele verktøyet 6 i inngrep med skulderen 4. Ifølge oppfinnelsen er derfor mekaniske låseinnretninger, som kan føre til feilfunksjon, overflødige. Fig. IA viser også at i stedet for å være utstyrt med en probe 13 kan stangen 12 også være utstyrt med et prøverør 26, i hvilket prøverør, når dette skyves nedover, en grunn-prøve i form av en kolonne kan mottas og bringes til overflaten for videre undersøkelse. Fig. 2 viser en alternativ utførelsesform der den hydrauliske sylinderens 8 øvre ende er åpen og rommet 10 i den hydrauliske sylinderen 8 over stempelet 9 står i åpen forbindelse med rommet 17 i det ytre røret 1 og forlengelsesrørene 2. På denne måten utøves fluidtrykket fra pumpesystemet i rommet 17 direkte på stempelet 9. Stempelets 9 forskyvningshastighet, og således også prøveprobens 13, bestemmes i dette tilfellet av den gradvise dreneringen av rommet 27 inne i den hydrauliske sylinderen 8, som befinner seg nedenfor stempelet 9; fordi i dette tilfellet er den hydrauliske sylinderen 8 avtettet ved den nedre enden ved hjelp av en nedre tetningsdel 28. Denne nedre tetningsdel 28 er utstyrt med en passasje 29 med en tetning 30 for å tilveiebringe en avtettet passasje for stangen 12.1 denne utførelsesformen er kontrollanordningen for å drenere fluid fra rommet 27 med en mer eller mindre konstant hastighet, anordnet i den nedre tetningsdelen 28, som vist skjematisk ved passasjen 24 med måleventilen 24'.
Fig. 3 viser en ytterligere alternativ utførelsesform som skiller seg fra utførelsesformen ifølge fig. 2 på to punkter. For det første er kontrollanordningens passasje 24 ikke utformet i den nedre tetningsdel 28, men i stempelet 9 og stangen 12 slik at i en hvilken som helst posisjon av stempelet 9 kan passasjen 24 danne en forbindelse mellom rommet 27 under stempelet 9 og det frie rommet under den nedre tetningsdelen 28. Virkningen er den samme som ifølge fig. 2.
En annen forskjell kan finnes i et annet hus 14 med elektroniske komponenter, som har henvisningstallet 31. De elektroniske komponentene 31 er utstyrt med et batteri og et minne for å lagre de elektroniske signalene fra de elektroniske komponentene 31, som stammer fra parametrene målt av analyseproben. I tillegg er huset 14 ved sin øvre ende utstyrt med en fangtapp 32, som kan fanges av et gripehode av kjent konstruksjon, for å løfte verktøyet 6, etter prøvetakingen. I denne utførelsesformen trenger ikke det øvre dekselet 18 noen passasje for heiseinnretningen, fordi etter nedsenkingen av verktøyet 6 kan forlengelsesrørene avtettes ved sin øvre ende ved å skru på det øvre dekselet 18. Etter analysen fjernes det øvre dekselet 18 og gripehodet senkes ned ved hjelp av heiseinnretningen og verktøyet 6 løftes. Dé elektroniske komponentene 3 i i huset 14 forbindes deretter via en konnektor 33 med et egnet datasystem for overføring av data til et annet minne og for fremvisning av relevante analysedata på en skjerm. I en ytterligere utvidelse av denne utførelsesformen er det plass i huset 14 for ytterligere elektroniske komponenter for å prosessere måledataene og for å vise disse frem på en skjerm, som kan avleses fra utsiden av huset 14, gjennom et avtettet synsglass i husets 14 vegg. Etter at verktøyet 6 er hevet er operatøren derfor i stand til, ved å avlese dataene, umiddelbart å bedømme om analysen ble utført riktig.
Fig. 4 viser en ytterligere utførelsesform som i det vesentlige er en duplisering av utøvelsen ifølge fig. 3. Dvs. at verktøyets 6 hydrauliske sylinder 8 i nedoverrettet retning er tilført en andre hydraulisk sylinder nedenfor den hydrauliske sylinderens 8 nedre
tetningsdel 28. Denne andre hydrauliske sylinderen 34 omfatter et andre stempel 35, som er forbundet med stempelet 9 via en hul forbindelsesstang 36. Den nedre tetningsdelen 28 er utstyrt med en passasje 37 som danner en forbindelse mellom rommet 17 inne i forlengelsesrørene 2 og det ytre røret 1 over tetningen 16 og et rom 50 over det andre stempelet 35 og den nedre tetningsdelen 28. Kontrollanordningens passasje 24 strekker seg i dette tilfellet gjennom stempelet 9, idet forbindelsesstangen 36 og det andre stempelet 35, ved hjelp av måleventilen 24', sikrer en målt passasje av fluid fra rommet 27 nedenfor stempelet 9 til det frie rommet under det andre stempelet 35. Ved å duplisere utførelsesformen utøver dette systemet en større last på analyseproben 13, eller den samme lasten oppnås med mindre trykk fra pumpesystemet.
Fig. 4A viser en variant av fig. 4, der det ikke omfattes et andre stempel 35 i en andre hydraulisk sylinder 34 forbundet med den hydrauliske sylinderen 8, men der en andre
hydraulisk sylinder 38 er dannet av selve det ytre røret 1.1 denne utførelsesformen er det ikke nødvendig å utstyre verktøyets 6 hydrauliske sylinder 8 med en tetning 16, på grunn av det faktum at fluidet som lekker fra rommet 17 langs den hydrauliske sylinderen 8 og dennes sete 7 til under den nedre tetningsdel 28 ikke er noe problem, men det er derimot meningen at fluidet skal strømme under trykk fra rommet 17 via passasjen 37 inn i
rommet 50 mellom den nedre tetningsdelen 28 og det andre stempelet 35. Således er det i dette tilfellet det andre stempelets 35 tetning 11 som fungerer som den nedre tetningen for rommet 17 i forlengelsesrørene 7 og det ytre røret 1. Det andre stempelet 35 er utstyrt med et lite hull 39, som tillater en liten mengde borefluid å strømme ut av rommet 33 for å frigjøre trykket i dette rommet etter at analysen har funnet sted. I denne utførelsesformen tilveiebringer en stoppskulder 40 nær det ytre rørets 1 nedre ende et laveste stopp for det andre stempelet 35, og begrenser således det andre stempelets 35 slag.
Fig. 5 viser en siste utførelsesform der, sammenlignet med utførelsesformen ifølge fig. 3, verktøyets 6 hydrauliske sylinder 8 er utelatt, og der, som med det andre stempelet ifølge utførelsesformen i fig. 4 A, en hydraulisk sylinder 49 utgjør en del av det ytre røret 1, slik at stempelet 9 danner en tetning direkte mot det ytre rørets 1 indre vegg. I dette tilfellet er verktøyets 6 tetning 16 anordnet på den nedre tetningsdelens 28 ytre omkrets, som i dette tilfellet avtetter det ytre rørets 1 hydrauliske sylinder 49 mens analysen finner sted. Denne utførelsesformen er spesielt egnet for trange rør og prøverør og analyseprober som kreves for å utføre svært store slag.

Claims (17)

1. Jordanalyse- og prøvetakingssystem omfattende et ytre rør (1), som nær sin ytre ende har en del (3) med redusert innvendig diameter og ved sin ytre ende har et borehode (1') med en åpning i senter; en rekke av forlengelsesrør (2) som er forbundet med det ytre rørets øvre ende; en øvre tetning for forlengelsesrørene; et pumpesystem for å innføre komprimert fluid under den øvre tetningen; og et verktøy utstyrt med en hydraulisk sylinder (8) samvirkende med det ytre røret, hvilken sylinder omfatter et stempel (9) som beveger seg i en lineær bevegelse når fluidtrykk utøves på den ene siden av stempelet, og en stang (12), forbundet ved en ytre ende med stempelet og ved den andre ytre enden med et prøverør (13) eller en bunnhullsanalyseprobe, hvorved nedoverbevegelse av stempelet skyver røret eller proben nedenfor borehodet og ned i grunnen; karakterisert ved at pumpesystemet er forbundet med forlengelsesrørene slik at under den øvre tetningen kan fluid i det ytre røret og forlengelsesrørene komprimeres, og at den hydrauliske sylinderen ved toppen er utstyrt med en passasje (24) for å tillate dette fluidet under trykk å entre over stempelet og hvor sylinderen og stempelet er utstyrt med en kontrollanordning som bevirker at fluidet under trykk passerer gjennom på en side av stempelet med en hovedsakelig konstant hastighet når fluidet i forlengelsesrørene komprimeres.
2. System ifølge krav 1, karakterisert ved at tetningen i oppoverrettet retning er dannet av et øvre deksel (18) for å avtette forlengelsesrørene øvre ende og at pumpesystemet kan forbindes med forlengelsesrørene, fortrinnsvis via det øvre dekselet.
3. System ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at den hydrauliske sylinderen (8) er utformet separat fra det ytre røret, integrert med stempelet og danner en del av verktøyet som kan beveges inn i forlengelsesrørene og i det ytre røret, og at den hydrauliske sylinderen og/eller det ytre røret omfatter tetningsinnretninger (16) for å tilveiebringe en tetning mellom sylinderen og det ytre røret etter at den hydrauliske sylinderen er nedsenket til den delen av det ytre røret som har redusert diameter.
4. System ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at selve det ytre røret (1) er konstruert som en hydraulisk sylinder.
5. System ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, karakterisert ved at kontrollanordningen omfatter en passasje (24) utstyrt med en måleventil (24').
6. System ifølge krav 5, karakterisert ved at den hydrauliske sylinderen har en åpen forbindelse med forlengelsesrørene via sin øvre ende, mens den nedre delen av den hydrauliske sylinderen er avtettet av en nedre tetningsdel (28), som er utstyrt med et hull for å tillate en stang (12) å passere gjennom, og med en tetning for å unngå fluidlekkasje fra sylinderen, hvor kontrollanordningens passasje kan forbinde rommet mellom stempelet og den nedre tetningsdelen og rommet nedenfor den nedre tetningsdelen, for å tillate fluid å forlate rommet mellom stempelet og den nedre tetningsdelen når fluid i forlengelsesrørene komprimeres.
7. System ifølge krav 6, karakterisert ved at passasjen er anordnet i stangen.
8. System ifølge krav 6, karakterisert ved at passasjen ér anordnet i den hydrauliske sylinderens nedre tetningsdel.
9. System ifølge krav 5, karakterisert ved at den hydrauliske sylinderens nedre ende er åpent forbundet med omgivelsene, mens den hydrauliske sylinderen ved sin øvre ende er lukket ved hjelp av en øvre tetningsdel, hvorved passasjen i kontrollanordningen kan forbinde rommet mellom den øvre tetningsdelen og stempelet for å tillate fluid å entre rommet mellom den øvre tetningsdelen og stempelet når fluid i forlengelsesrørene komprimeres.
10. System ifølge krav 9, karakterisert ved at passasjen er anordnet i den hydrauliske sylinderens øvre tetningsdel.
11. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at verktøyet er utstyrt med et andre stempel (35) forbundet med stempelet, hvilket andre stempel kan beveges nedover i en andre hydraulisk sylinder ,(34), og også kan belastes av det komprimerte fluidet og er utstyrt med en andre kontrollanordning.
12. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at verktøyet ved dets øvre ende er utstyrt med en fangtapp for inngrep med et gripehode.
13. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at det er utstyrt med en innretning for å konverte parametre målt av analyseproben (13) til elektroniske signaler.
14. System ifølge krav 13, karakterisert ved at verktøyet er utstyrt med elektriske batterier for å tilføre energi til analyseproben og andre måleinstrumenter og et elektrisk minne som lagrer data oppnådd under analysen fra proben og måleinstrumentene, og hvilket minne kan avleses etter hevingen av verktøyet ved hjelp av rekken av forlengelsesrør.
15. System ifølge krav 14, karakterisert ved at verktøyet er utstyrt med et elektronisk dataprosesseringssystem som summerer vesentlige data fra analysen, mens verktøyet videre er utstyrt med et display som kan avleses utenfor verktøyet, hvilket display viser de vesentlige data.
16. System ifølge krav 14, karakterisert ved at det er utstyrt med et borefluid pulseringstelemetrisystem for å overføre elektroniske analysesignaler til overflaten.
17. System ifølge krav 14, karakterisert ved at det er utstyrt med en innretning for å overføre de elektroniske analysesignalene via kodede sjokkbølger gjennom forlengelsesrørene.
NO19973194A 1995-01-11 1997-07-09 Jordanalyse- og prövetakingssystem NO311772B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9500049A NL9500049A (nl) 1995-01-11 1995-01-11 Bodembeproevings- en bemonsteringssysteem.
PCT/NL1996/000019 WO1996021772A1 (en) 1995-01-11 1996-01-10 Soil analysis and sampling system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO973194D0 NO973194D0 (no) 1997-07-09
NO973194L NO973194L (no) 1997-09-01
NO311772B1 true NO311772B1 (no) 2002-01-21

Family

ID=19865439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO19973194A NO311772B1 (no) 1995-01-11 1997-07-09 Jordanalyse- og prövetakingssystem

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5777242A (no)
EP (1) EP0830481B1 (no)
BR (1) BR9606907A (no)
NL (1) NL9500049A (no)
NO (1) NO311772B1 (no)
WO (1) WO1996021772A1 (no)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5931236A (en) * 1997-08-08 1999-08-03 Cee, L.L.C. Soil sample taker
US6098724A (en) * 1997-12-01 2000-08-08 U.S. Oil Company, Incorporated Soil sample procuring tool and associated method of testing the soil sample
NL1009313C2 (nl) * 1998-06-04 1999-12-07 Stichting Grondmechanica Delft Buissysteem voor het in de grond brengen van meetapparatuur.
NL1009662C2 (nl) * 1998-07-15 2000-01-18 Fugro Eng Bv Inrichting voor het nemen van een bodemmonster, alsmede een daarin te gebruiken monstername-inrichting.
US6463801B1 (en) * 1998-12-02 2002-10-15 Marsco, Inc. Apparatus, method and system for measurement of sea-floor soil characteristics
US6769296B2 (en) 2001-06-13 2004-08-03 Schlumberger Technology Corporation Apparatus and method for measuring formation pressure using a nozzle
US7104343B2 (en) 2002-10-04 2006-09-12 Jeffrey John Roberts Soil drill rod extractor
US7183779B2 (en) * 2004-12-28 2007-02-27 Spectrum Technologies, Inc. Soil probe device and method of making same
NL2004112C2 (en) * 2010-01-19 2011-07-20 A P Van Den Berg Holding B V A penetration device for driving a tool, such as a soil probing or sampling tool, and assemblies of such a device and such a tool.
NL2004684C2 (en) * 2010-05-07 2011-11-08 Gouda Geo Equipment B V Cone penetration testing pushing device and system.
CN102175713A (zh) * 2010-12-25 2011-09-07 浙江理工大学 压入式原位分层测试岩土热物性参数的方法及所用装置
FR2997762B1 (fr) * 2012-11-02 2015-01-16 Ginger Cebtp Methode de realisation d'essai geotechnique utilisant un tubage et un penetrometre dote d'un cone de penetration.
CN104155138B (zh) * 2014-07-24 2017-04-05 西北农林科技大学 一种自动化土壤检测系统
EP3322966B1 (en) * 2015-07-16 2020-07-15 ConocoPhillips Company Downhole stinger geotechnical sampling and in situ testing tool
US9637978B2 (en) 2015-07-16 2017-05-02 Conocophillips Company Downhole stinger geotechnical sampling and in situ testing tool
JP6481945B2 (ja) * 2016-03-22 2019-03-13 日本ヒューム株式会社 地盤強度計測方法
JP6687841B2 (ja) * 2016-03-30 2020-04-28 ジャパンパイル株式会社 孔内の試料を採取する採取装置及び採取方法
DE102018006901B4 (de) * 2018-08-07 2023-06-15 Universität Bremen Vorrichtung und Verfahren zur Durchführung geologischer Untersuchungen
CN110538506B (zh) * 2019-09-25 2023-10-13 浙江海洋大学 一种透明土孔隙液体回收装置及回收方法
CN114354756B (zh) * 2022-01-06 2023-11-10 山西华晋岩土工程勘察有限公司 岩土勘探用孔内波速测试取样设备及取样方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL89354C (no) *
NL86890C (no) *
FR896253A (fr) * 1943-07-08 1945-02-16 Baugrund G M B H Procédé d'extraction d'échantillons intacts de terrains ou <carottes> de sondage et appareil permettant la mise en oeuvre de ce procédé
GB1310403A (en) * 1970-06-26 1973-03-21 Shell Int Research Apparatus for investigating soil properties
FR2212838A5 (no) * 1972-06-27 1974-07-26 Francq Bernard
DE3906227C1 (en) * 1989-02-28 1990-07-26 Gkn Keller Gmbh, 6050 Offenbach, De Device for taking samples from boreholes
NL9100549A (nl) * 1990-03-27 1991-10-16 Seafloor Engineers Inc Onafhankelijk apparaat en dito werkwijze voor het bepalen van de statische en dynamische belastingskarakteristieken van een grondlaag.
FR2691257B1 (fr) * 1992-05-18 1994-07-29 Geodia Penetrometre.

Also Published As

Publication number Publication date
NO973194D0 (no) 1997-07-09
NO973194L (no) 1997-09-01
EP0830481A1 (en) 1998-03-25
US5777242A (en) 1998-07-07
WO1996021772A1 (en) 1996-07-18
NL9500049A (nl) 1996-08-01
EP0830481B1 (en) 2000-03-22
BR9606907A (pt) 1997-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO311772B1 (no) Jordanalyse- og prövetakingssystem
NO340933B1 (no) Apparat og fremgangsmåte for å beskrive et reservoar.
NO147280B (no) Anordning for undersoekelse av en jordformasjon
NO316531B1 (no) Fremgangsmate for a ta kjerneprove fra sjobunnen, samt kjerneprovetakingsror og sjobunnsprovetakingssystem for anvendelse i fremgangsmaten
NO336221B1 (no) Anordning og fremgangsmåte for innhenting av data fra et borehull under boreoperasjoner.
NO20111485A1 (no) System og fremgangsmate for kommunisering mellom et overflate- og et nedihulls-system
NO322111B1 (no) Fremgangsmate for formasjonsevaluering ved bruk av formasjonsrate-analyse
CN107966316B (zh) 一种液压固定式取样器及其取样方法
NO312250B1 (no) Anordning og fremgangsmåte for orientering og anbringelse av et hydraulisk drevet verktöy i et borehull
NO812001L (no) Innretning for tilfoering av et hydraulisk fluidum til et verktoey i et broennhull
NO343291B1 (no) Fremgangsmåte for å hindre nedslipp av en foringsrørstreng med aksial lastføler
NO762446L (no)
US8820401B2 (en) Oil-pressure type fixed piston sampler
NO20121219A1 (no) Undervanns brønnhode som gir kontrollert adkomst til et foringsrør-ringrom
NO333422B1 (no) Anordning til isolering av en delprove fluid samt fremgangsmate til uthenting av en prove med hoyt trykk av fluid fra en formasjon i grunnen
NO341425B1 (no) Brønnhull-sondeanordning og en fremgangsmåte ved drift
NO174977B (no) Hydraulikktrykkdrevet anordning for utförelse av målinger og inngrep under injeksjon eller produksjon i en avviksbrönn
NO169358B (no) Roterende kjernetaker med dobbelt sylinder
NO20191035A1 (no) Borestrengventil og tilhørende fremgangsmåte
CN108756874A (zh) 一种测井仪器及取心取样方法
CN105888723B (zh) 一种下向穿层钻孔瓦斯测压时的排水装置及方法
NO322172B1 (no) Anordning i forbindelse med hivkompensering av et trykksatt stigeror forlopende mellom en havbunnsinstallasjon og en flytende enhet.
CN100585089C (zh) 孔下标准贯入仪
NO320901B1 (no) Fremgangsmate og apparat for formasjonsutproving med fluidoverforing mellom to formasjonssoner
WO2009157762A1 (en) Device for rotary drilling with a tube into a bottom located under water

Legal Events

Date Code Title Description
MK1K Patent expired