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该课题承担单位经过8年大量试验研究和工程实践,攻克了大直径孔孔壁稳定、反循环系列钻头研制、钻渣分离、大漂砾石及砾石地层钻进、岩溶地层钻进、深孔长桩施工、水域钻孔桩施工、反循环管理系统故障诊断与排除、水下磷灌注、试桩及基桩检测等12个技术难题,优化、开发了泵吸反循环钻孔灌注桩配套技术。技术效益显著,提高了桩柱的承载力,创造了优化设计的条件。运用该项技术已取得重大的经济效益,仅江西地矿局已创产值近亿元,利税近千万元,已运用到全国13个省区的桩基工程及国外的招标工程。 2100433B
获奖序号 |
19930043 |
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项目名称 |
泵吸反循环钻孔灌注桩施工配套技术开发应用 |
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主要完成单位 |
江西省地矿局、江西省地质工程总公司、江西省地矿局建工队 |
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主要完成人 |
李世京、李德奎、刘小敏、杨建林、周孝民 |
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获奖证书编号 |
KJ-93-2-12 |
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奖种 |
科技 |
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等级 |
二等 |
正循环是指泥浆是从钻杆上方进入,并从钻杆底部喷出,将钻下的土渣带出钻孔 反循环是指泥浆从钻杆与孔壁之间的间隙流入钻孔,通过由砂石泵在钻杆内形成的真空将钻出的土渣从钻杆内带出
钻孔灌注桩顶设计标高为-2.4m,施工前场地标高为0.00m;高差如此数据的钻孔灌注桩施工,选择直接从0.00开始钻孔,应该是比较合理的施工方案。 一是由于上部土质相对比较松软,上部空钻的费用相对较低...
正循环是冲洗液由泥浆泵通过钻杆送入孔底,再从孔底从孔内上返到地面;反循环的冲洗液刚好与正循环的路由相反。
泵吸反循环钻孔灌注桩施工工法
泵吸反循环钻孔灌注桩施工工法 1 前 言 近年来,尽管我国在桥梁建设方面取得了不少成绩, 在深海桩基 施工上取得了进步, 但深海桩基在不同程度上还存在不少问题, 对成 桩稳定性构成极大难题。 深海桩基施工是保证跨海大桥顺利建成的关 键,它为桥梁上部结构施工奠定了良好的基础;做好深水桩基工程, 是保证跨海大桥正常运营的重要前提。 我们根据实际施工对深海桩基 泵吸反循环施工工法及操作要点进行整理总结, 并编制成海上桩基泵 吸反循环施工工法。 2 工法特点 本工法将传统的正循环工艺优化成泵吸反循环工艺, 通过砂石泵 的抽吸作用 ,在钻杆内腔形成负压 ,在孔内液柱和大气压的作用下 ,孔 壁与环状空间的冲洗液流向孔底 ,将钻头切削下来的钻渣带进钻杆内 腔 ,再经过砂石泵排至地面沉淀池内 ;沉淀钻渣后 ,冲洗液流向孔内 ,形 成反循环。 本工法钻孔效率高,清空时间短,成孔后孔底沉渣少,成桩稳定 性高,
泵吸反循环钻孔灌注桩施工
泵吸反循环钻孔灌注桩施工
泵吸反循环钻进,利用砂石泵(离心泵)在钻杆内腔造成负压产生的抽吸作用,使钻杆内腔液体J二升的反循环钻进技术。
学科:钻探工程
词目:泵吸反循环钻进
英文:pump-suction reverse circulation drilling
释文:利用砂石泵(离心泵)在钻杆内腔造成负压产生的抽吸作用,使钻杆内腔液体J二升的反循环钻进技术称泵吸反循环钻进。其驱动液体的压力一般小于一个大气压(0 1兆帕),因此它在浅孔时效率高。孔深大于80米时抽吸效率迅速降低。灌柱桩一般钻孔较浅,地层多属第四纪松散土、砂层、砂砾石层。用泵吸反循环钻进,钻头压人并回转,地层一经搅动,钻渣就很快被循环介质携带出孔外,因此钻进效率很高,成孔质量好,钻头寿命长,功率消耗低,成本亦低。在基岩地层,同样易于排渣,效率也高。中国用泵吸反循环钻进施工灌注桩的成孔直径可达0 6~2 5米,也创造过直径为6米的记录。 2100433B
成果登记号 |
19890462[03606] |
项目名称 |
泵吸反循环钻进成井工艺试验 |
第一完成单位 |
河南省地质矿产厅第三水文地质工程地质队 |
主要完成人 |
钱植厚、许安升、谷永平、姬运春、黄廷忠 |
主题词 |
反循环钻进 |
安装地暖时不一定要添加循环泵。循环泵只是作为地暖安装的辅助设备,安装地暖循环泵之后能够让地暖更加便利的工作,促进地暖管道水流的循环速度。一般家庭在安装地暖的时候没有出现地暖循环系统不平衡,地暖不热等情况是没有必要安装循环泵的。
循环泵的主要作用就是解决水在燃气采暖热水炉与供热系统之间循环流动时的动力问题。简单地说,就是要把燃气采暖热水炉产生的热量有效、及时地输送到采暖末端。循环泵作用的主要表现方式就是扬程和流量。安装地暖时需不需要添加循环泵还是看个人情况,如果是正常设计无误且能满足地暖运行的情况下就没必要安装循环泵