蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 曾永耀 朱雅蕓 高磊 趙文青 寇佩佩
地質鉆探是巖土工程勘查、區(qū)域地質調查和礦產(chǎn)資源勘查等工程地質與資源勘查工作最直接、最有效的技術手段之一(圖1)。地質鉆探是指利用相關的鉆探設備和鉆進工藝從地表向地下鉆進,在地層中形成圓柱形鉆孔,取得地表以下巖礦心,以鑒別和劃分地層,為獲取地質和礦產(chǎn)資源參數(shù)進行可靠性評價的一項地質工作[1-2]。我們可以從鉆孔中的不同深度處取得巖心、礦樣、土樣進行分析研究,用以測定巖石和土層的物理、力學性質和指標[3-4]。目前的地質鉆探深層巖石取樣裝置,大多直接采用鉆頭進行樣品采集,普通的鉆頭在進行深層巖石采集時,會對巖石造成破壞,不夠完整,同時在收集時不容易脫離鉆頭內部,光滑的鉆頭在進行鉆取時效率不高[5-7]。
圖1 常見地質鉆機取樣裝置平面結構圖
鑒于現(xiàn)有地質鉆探深層巖石取樣裝置的諸多不足,結合工程實際,在鉆取筒外側設置鉆取螺紋,以加快對深層巖石的鉆取,提高裝置采集巖石樣品的效率;在鉆取筒上設置多個出漿孔,來排出鉆取過程產(chǎn)生的漿液,便于鉆取樣本,提高工作效率。我們通過改進生產(chǎn)技術和工藝,研發(fā)了一種地質勘探用的深層巖石自動取樣裝置。正因為本設計的創(chuàng)造性與先進性,獲得了國家實用新型專利授權(專利號:ZL201920445758.4)。
我們設計的地質勘探用的深層巖石自動取樣裝置,主要由鉆取筒1、轉動軸5、安裝筒體12、轉動電機13和安裝塊15組成(圖2)。
圖2 深層巖石自動取樣裝置平面結構圖
上述鉆取筒1、轉動軸5、安裝筒體12、轉動電機13和安裝塊15的組成和結構如下:鉆取筒1的一端設置鉆料口2(圖3),鉆取筒1的外側設置鉆取螺紋3,鉆取筒1上端設置多個出漿孔4,鉆取筒1上端中心位置固定連接轉動軸5,鉆取筒1內部設置有對稱的滑動槽6,鉆取筒1內設置有一抵板7(圖3),抵板7的兩側對稱連接卡接塊8,卡接塊8與滑動槽6活動卡接設置,抵板7上固定連接固定螺桿10并上設置多個彈簧9,彈簧9的一端與鉆取筒1底部接觸連接,固定螺桿10的一端連接墊塊11,安裝筒體12內設置有一轉動電機13,轉動電機13與電源線17連接,轉動電機13的一端與聯(lián)軸器14連接,聯(lián)軸器14的一端與轉動軸5固定連接,聯(lián)軸器14通過螺栓連接,安裝筒體12上端中心位置固定連接安裝塊15,安裝塊15上設置連接孔16。
圖3 鉆取筒連接示意圖圖中數(shù)字代表的部件同圖1
圖4 A處(圖1中)放大示意圖圖中數(shù)字代表的部件同圖2
深層巖石自動取樣裝置采用的主要技術方案包括:鉆取筒、轉動軸、安裝筒體、轉動電機和安裝塊。鉆取筒的一端設置鉆料口,鉆取筒的外側設置鉆取螺紋,鉆取筒上端設置多個出漿孔,鉆取筒上端中心位置固定連接轉動軸,鉆取筒內部設置有對稱的滑動槽和一抵板,抵板的兩側對稱連接卡接塊,卡接塊與滑動槽活動卡接設置,抵板上固定連接固定螺桿,抵板上設置多個彈簧,彈簧的一端與鉆取筒底部接觸連接,固定螺桿的一端連接墊塊,安裝筒體內設置有一轉動電機,轉動電機與電源線連接,轉動電機的一端與聯(lián)軸器連接,聯(lián)軸器的一端與轉動軸固定連接,聯(lián)軸器通過螺栓連接,安裝筒體上端中心位置固定連接安裝塊,安裝塊上設置連接孔。
鉆取筒為中空設置,鉆取筒上設置弧形鉆料口。鉆取筒的外側設置多個螺旋設置的鉆取螺紋,所述鉆取螺紋為多個均勻螺旋排列。
鉆取筒上設置有多個出漿孔,出漿孔設置在鉆取筒上端位置,出漿孔為傾斜設置。鉆取筒內設置對稱的滑動槽,滑動槽與卡接塊活動卡接。
抵板上設置多個彈簧,和對稱的固定螺桿,固定螺桿一端通過螺栓連接。轉動電機與電源線連接,所述電源線與外部電源連接。
我們設計的地質勘探用的深層巖石自動取樣裝置,在鉆取筒的外側設置有螺旋形的鉆取螺紋,通過鉆取螺紋加快對深層巖石的鉆取,提高裝置采集巖石樣品的效率,并在鉆取筒上設置有多個出漿孔,通過出漿孔將鉆取過程中的漿液排出,以便于鉆取樣本,提高效率。
另外該裝置在鉆取筒的內部設置有抵板,在抵板上設置有多個彈簧,抵板通過固定螺桿進行固定,固定螺桿設置一定長度,固定螺桿通過墊塊安裝連接,在樣品較難取出時,可通過擰松固定螺桿上端的螺母,將抵板通過彈簧進行抵出樣品,以便于樣品的收集。
我們設計的深層巖石自動取樣裝置,從設計思路來看,其技術成熟度較高、具備一定的推廣價值。
本深層巖石自動取樣裝置可廣泛應用于巖土工程勘查、地質調查、礦產(chǎn)資源勘查和尋找地下水資源等地勘行業(yè)的深層取心工作。