井定向和二井定向
隧道两井定向联系测量
在隧道施工中,需要把地面上的已知点及方位角传到地下,即联系测量,联系测量的方法有多种,为了提高定向精度,可利用隧道的两个施工竖井(或在长隧道中部钻孔)进行两井定向。
两井定向是在两施工竖井(或钻孔)中分别悬挂一根钢丝,与一井定向相比,由于两钢丝间的距离大大增加了,因而减少了投点误差引起的方向误差,有利于提高地下导线的精度,这是两井定向的主要优点。
其次是外业测量简单,占用竖井的时间较短。
两井定向时,利用地面上布设的近井点或地面控制点采用导线测量或其他测量方法测定两钢丝的平面坐标值。
在地下隧道中,将已布设的地下导线与竖井中的钢丝联测,即可将地面坐标系中的坐标与方向传递到地下去,经计算求得地下导线各点的坐标与导线边的方位角。
在地面上采用导线测量测定两根钢丝的坐标,在地下使地下导线的两端点分别与两根钢丝联测,这样就组成一个附合图形。
在这个图形中,两根钢丝处缺少两个连接角,这样的地下导线是无起始方向角的,故称它为无定向导线。
按无定向附合导线计算步骤和方法计算出各点的坐标及方位角。
采用人工测量方法进行盾构管片安装测量时,应针对不同构造的盾构机的特点,制定相应的测量方案。
对管片安装测量使用全站仪、水准仪和带有水平气泡的板尺,分别采用极坐标法、水准测量方法和直接丈量方法。
在管片出车架,壁后注浆完成后,将板尺水平横放在衬砌环上,测量板尺中心和该处的顶、底板高程等直接或间接得到衬环中心坐标、底板高程、水平直径、垂直直径和前端面里程,测量误差在±3mm以内。
根据成环管片的内径,采用铝合金制作一铝合金标尺,铝合金标尺长接近内径。
在铝合金标尺正中央位置做标识,并在其侧面贴上反射片。
测量时,将铝合金标尺水平放置在某一环片上,首先用水平尺把铝合金标尺精确整平,使用全站仪采用极坐标法测量铝合金标尺中心坐标,即为环片中心坐标;使用水准仪测量铝合金标尺正中央位置的底板和顶板高程,从而得到环片直径及圆心。
由此,就可以推算出的成环管片中心轴线的实际三维坐标,以及与设计比较后的差值。
简述一井两井几何定向主要原理
简述一井两井几何定向主要原理
井是钻探工程中常见的工具,用于从地面向下钻孔,进而获取地下的地质信息以及开采地下资源。
在钻探工程中,一井是指从地面钻向其中一方向的单个井,而两井则是指从地面钻向两个不同方向的井。
一井的几何定向主要原理是通过借助测量仪器,如方位仪和倾斜仪,来测定钻孔的方位和倾斜角度。
方位仪可以用来确定钻孔的方向,倾斜仪可以用来测量钻孔的倾斜角。
通过不断测量并记录数据,可以绘制出井的几何示意图,从而得到钻孔的准确位置和方向。
而两井的几何定向主要原理则是通过两个井的相互测量和计算,来确定它们之间的相对位置和方位角。
这可以通过在两个井中安装方位仪和倾斜仪,并进行测量来实现。
首先,在第一个井中进行测量,获取该井相对于地面的方位和倾斜角度,然后在第二个井中进行同样的测量。
最后,通过对两个井的数据进行分析和计算,可以确定它们之间的方位角和相对位置。
在实际应用中,一井和两井的几何定向主要是为了确定钻孔的准确位置和方向,以便更好地理解地下地质情况和开展后续的工程设计和开采工作。
这些定向技术可以提供有关井的地下位置和方向的可靠数据,从而为地质勘测、石油开采、环境监测等领域的工作提供有效的支持。
总结起来,一井和两井的几何定向主要是通过测量仪器来确定钻孔的方位和倾斜角度,以及两个井之间的相对位置和方位角。
这些技术在钻探工程和其他相关领域中具有重要的应用价值,可以提供准确和可靠的地质信息,为后续工程设计和开发提供支持。
两井定向测量的实施及其分析
本科毕业论文两井定向测量的实施与其精度分析TWO WELLS DIRECTIONALLY MEASUREMENT IMPLEMENTATIONAND PRECISION ANALYSIS学院(部):专业班级:学生姓名:王伟指导教师:2010年07月1号两井定向测量的实施及其精度分析摘要在矿山建设、生产阶段时联系测量是必不可少的,用于统一地上、下坐标系统。
其方法很多,有物理定向和几何定向等等,一般几何定向比较普遍,本文采用新旧技术介绍了两井几何定向。
过程中近井点的坐标得到可以运用现代的GPS技术;数据处理采用了EXCLE和VBA联合处理方法;对于投点方法的分析后,运用单重投点发比较繁重、精度一般,本文介绍了激光铅锤仪的投点;同时也对两井定向进行了相关的精度分析。
关键词:联系测量,两井定向,精度分析,激光定向,EXCEL,数据处理误差,导线,VBATWO WELLS DIRECTIONALL Y MEASUREMENT IMPLEMENT A TIONAND PRECISION ANAL YSISBSTRACTIn mine construction, production stage contact measurement is indispensable, under the ground, for unity Coordinate system. The method is very much, have physical directional and geometric directional etc, general geometric directional than is generally, the paper introduces two Wells old technology geometric orientation.Process the coordinates get nearly well point can be used modern GPS technology; Data processing with the joint treatment EXCLE and VBA; Analysis of the point method for shots after using single heavy hurl bit, comparative onerous, accuracy, this paper introduces the general QianChui instrument for laser point; Also on the two Wells directionally related precision analysis.KEYWORDS:relation measurement ,two wells directionally ,analysis, precision, vba,,laser directional ,data processing ,error ,wires , excel目录摘要 (Ⅰ)ABSTRACT (Ⅱ)绪论 (1)1 地面测量 (1)1.1地面导线测量 (1)1.2地面水准测量 (2)1.3地面连接导线 (4)2 定向投点 (4)2.1激光铅锤仪 (4)2.2激光铅锤仪用于投点的误差分析 (5)3 导入高程 (6)4 井下导线测量 (8)5 内业计算 (8)5.1内业纯计算 (9)5.2一般实例利用EXCEL VBA进行计算 (10)6 精度分析 (20)6.1地面连接误差 (20)6.1.1由一个近井点向两个垂球线敷设连接方案的误差 (21)6.1.2由两个近井点分别向两个垂球线敷设连接方案误差 (22)6.2井下连接误差 (23)6.2.1由井下导线测角误差引起的连接误差 (23)6.2.2由井下导线量边误差引起的连接误差 (25)6.2.3由井下导线量边测角误差引起的各边连接总误差 (26)6.3经井上下两槌球线间距离的容许误差 (26)结束语 (27)参考文献 (28)致谢 (29)绪论在矿山建设、生产阶段需要进行联系测量,即将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下,使矿井上下能采用同一坐标系统所进行的测量工作;两井定向有物理定向、几何定向等,这里主要阐述两井几何定向。
两井几何定向操作步骤
两井几何定向操作步骤两井几何定向是指在地下水开采或注入过程中,通过合理选择水井开采或注入的位置和方向,以及实施钻井操作、固井和完井等工艺,从而有效地控制和优化水井的开采或注入效果,提高井网开发率,减少生产成本,保证地下水资源合理利用的一种方法。
以下是两井几何定向操作的详细步骤:1.确定需求:确定水井系统的需求,包括水井的数量、注入或开采的水量、水源地点等。
这是整个定向操作的基础。
2.设计井场布局:根据需求确定井场布局,组建合适的井网,包括主井、辅井和控制井等。
要考虑井网的紧凑性、井距的合理性以及井的位置选择等因素。
3.选井和井位设计:根据井场布局,选择适当的井位开展钻井。
选择井位时需考虑地质条件、水源条件、工程难度等因素,同时还要通过地质勘探和水文地质调查等手段获取井位的详细信息,对井位进行合理评价和设计。
4.钻井操作:根据井位设计图纸进行钻井操作。
首先进行地表防护,施工现场要布设合理的安全防护设施。
然后进行钻井设备的安装,包括钻机、钻铤、钻杆等。
钻进过程中要及时监测钻井参数,保证井深、孔径等达到设计要求。
5.固井:钻井完成后,需要进行固井操作。
固井是为了保证钻井壁稳定,防止井眼塌陷和地下水污染。
固井操作包括设备安装、打开固井液循环、注入固井液、封堵固井液、测试固井质量等过程。
6.完井操作:固井完成后,需要进行完井操作。
完井是指安装油管、套管、水头和井嘴等装置,以便进行水井开采或注入。
完井操作包括设备安装、水井开孔、水井壁清理、井内装置安装等过程。
7.定向操作:在完井后,需要进行定向操作,将水井的开采或注入方向调整到合适的角度。
定向操作需要使用特殊的定向工具,如定向器、导向器等,通过控制工具的旋转和位移,使水井的开采或注入方向达到设计要求。
8.监测和调整:完成定向操作后,需要对水井的开采或注入进行监测,包括产量、压力、水质等指标。
根据监测结果,及时进行调整,优化水井的开采或注入效果。
9.维护和管理:定向操作完成后,需要进行水井的维护和管理工作。
井定向和二井定向
☐ 一井定向1)目的:将地面点坐标和坐标方位角传递到地下。
(1)投点及连接测量方法投点所用垂球的重量与钢丝的直径随井深而异。
由于井筒内受气流、滴水的影响,使垂球线发生偏移和不停的摆动,故投点分稳定投点和摆动投点。
连接方法:连接测量时,常采用连接三角形法。
C 与C ′称为井上下的连接点,A 、B 点为两垂球线点,从而在井上下形成了以AB 为公用边的三角形ABC 和ABC ′。
在选择井上下连接点C 和C ′时应满足下列要求:(1)C 和D 的长度应尽量大于20m ;(2) C 和C ′点应尽可能在AB 的延长线上,即γ、α,和γ′ β′不应大于2°构成最有利的延伸三角形;(3) b /c 、b ′/c 一般应小于,即C 和C ′应尽量靠近垂球线。
(3)一井定向的误差✓ 定向误差包括:地面的连接误差m 上;地下的连接误差m 下;投向误差θ。
✓ 井下一次独立定向的定向边C ′D ′方位角的中误差为 :☐ 二井定向在两井筒各下放一根垂球线,然后在地面和井下分别将其连接,从而把地面坐标系的平面坐标和方位角引测到井下。
(1)投点投点的方法和要求与一井定向相同。
(2)连接测量对井上、井下布设的导线事先要做误差预计。
根据使用的仪器、采用的测量方法、导线布设的方案,估算一次定向测量的中误差,若不超过±20″,这个方案才能使用。
(3)内业计算A 、计算两吊垂线在地面坐标系的坐标方位角与距离B 、计算地下导线点在假定坐标系中的坐标222222)(2)(θϕβαϕ+++++=''''m m m m m M DC D C假定坐标系的建立:以A为原点,A1方向为X’轴,垂直于A1方向为Y’轴建立坐标系。
在导线A-1-2-3-…-B中,该导线的各转折角及导线边已测出,则可算出地下各点在假定坐标系中的坐标。
C、计算地下导线各点在地面坐标系中坐标前面计算出各点坐标为假定坐标系中的坐标,要把它转换为地面坐标系中坐标,需要经过旋转平移。
两井定向-无定向附和导线
两井定向---无定向附合导线计算任务名称:当矿区有两个立井,且两井之间在定向水平上有巷道相通并能进行测量时,就要采用两井定向。
任务描述:两井定向就是在两井筒中各挂一根垂球线(见图),通过地面和井下导线将它们连接起来,从而把地面坐标系统中的平面坐标和方向传递到井下。
两井定向的外业测量与一井定向类似。
也包括投点、地面和井下连接测量,只是两井定向时每个井筒只悬挂一根钢丝,这使投点工作更为方便且缩短了占用井筒的时间。
同时,两井定向与一井定向相比,两钢丝间的距离大大增加,使投向误差明显减小。
这是两井定向的最大优点。
由于两井定向时,两根钢丝间不能直接通视,而是通过导线连接起来。
因此,在连接测量时必须测出井上、井下导线各边的边长及其连接水平角,在内业计算时必须采用假定坐标系。
两井定向的数学公式及计算方法两井定向是在两个井筒内各投下一个点,它们的坐标是通过地面连接导线测设后计算出来的。
而到了井下,它们之间是不能通视的,这样井下连接导线A ′—1—2—3—4—B ′就形成一条定向符合导线。
具体计算如下:1)根据地面连接测量的成果,按照导线的计算方法,计算出地面两钢丝点A 、B 的平面坐标(x A ,y A )、(x B ,y B )。
2)计算两钢丝点A 、B 的连线在地面坐标系统中的方位角和边长: tan y y x x αB A AB B A-=- 22AB D x y =∆±∆ 3)以井下导线起始边A ′1为x ′轴,A 点为坐标原点建立假定坐标系,计算井下导线各连接点在此假定坐标系中的平面坐标,设B ′点的假定坐标为(x B ′,y B ′)。
4)计算AB 连线在假定坐标系中的方位角αAB ′''''arctan '''B A B AB B A By y y x x x α-==- 5)计算井下起始边在地面坐标系统系统中的方位角'1'AB AB αααA =-6)然后根据'1αA 和A 点的地面坐标计算出井下导线各点在地面坐标系统中的坐标和方位角,最后算得悬线垂线B 的坐标。
简述一井,两井几何定向主要原理
简述一井,两井几何定向主要原理一井、两井几何定向是指在地下井筒钻探过程中,通过测量钻探参数和地质参数的变化,利用几何原理确定井的几何方向和位置。
一井、两井几何定向主要原理包括惯性法、磁场法、地电法、声波法等。
惯性法的原理是通过测量钻铤运动的加速度或转角,来推导出井的几何方向和位置。
它利用了牛顿第二定律和欧拉方程,根据钻铤的运动参数计算出井的倾角、方位角和真正北角等信息。
由于惯性传感器能够实时测量相关的运动参数,并且不受地磁场、地电场等因素的干扰,因此惯性法具有较高的精度和可靠性。
磁场法的原理是根据井眼附近地磁场的分布情况,通过测量地磁场的强度和方向变化来确定井的几何方向和位置。
地磁场被认为是地球的光环状电流通过地壳流动而形成的。
通过在井内悬挂磁力仪器并进行测量,可以推导出地磁场的强度和方向,从而计算出井的倾角和方位角等参数。
磁场法的优点是测量简便、成本低,但由于地磁场易受外界干扰,因此精度较差。
地电法的原理是利用地壳中的电阻率差异测量井的几何方向和位置。
地球的地壳中含有不同的岩层、矿藏和地下水等,它们的电导率和电阻率差异较大。
通过在不同位置和深度处测量地下电阻率的变化,可以推导出井的倾角和方位角等参数。
地电法的优点是对地下结构响应较灵敏,但由于地下岩层和矿藏的复杂性,需要进行大量的数据分析和处理。
声波法的原理是利用声波在岩石和地层中传播的特性来测量井的几何方向和位置。
声波在不同岩石和地层中的传播速度和传播方向会有所不同。
通过在井内放置声发射器和接收器,并进行声波传播时间的测量,可以推导出井的倾角和方位角等参数。
声波法的优点是测量精度高、不受地磁场和地电场的干扰,但由于声波受地下介质的影响较大,需要根据不同的地质条件进行校正和修正。
总之,一井、两井几何定向主要通过测量和分析地下井筒钻探参数的变化,利用不同的物理原理推导出井的几何方向和位置。
不同的方法各有优缺点,需要根据具体情况和实际需求选择合适的方法进行定向测量。
城市地铁竖井定向与联系测量
11-3 矿井高程联系测量 矿井高程联系测量又称导入标高,
其目的是建立井上、井下统一的高程 系统。采用平硐或斜井开拓的矿井, 高程联系测量可采用水准测量或三角 高程测量,将地面水准点的高程传递 到井下。采用竖井开拓的矿井则需采 用专门的方法来传递高程,
(3) 将井上、井下连接图形视为一条导线,按照导线的 计算方法求出井下起始点C′的坐标及井下起始边C′D′ 的方位角。
三、 两井定向 1 概述
两井定向是在两个井 筒内各用重球悬挂一根钢 丝,通过地面和井下导线 将它们连接起来,从而把 地面坐标系统中的平面坐 标和方向传递到井下。两 井定向的外业测量包括投 点、地面和井下连接测量。 在连接测量时必须测出井 上、井下导线各边的边长 及其连接水平角;同时在 内业计算时必须采用假定 坐标系。
3 连接三角形的解算 (1) 运用正弦定理,解算出α,β,α′,β′ (2) 检查测量和计算成果
首先,连接三角形的三个内角α、β、γ以及α′、 β′、γ′的和均应为180°。若有少量残差可平均分配 到α、β或α′、β′上。
其次,井上丈量所得的两钢丝间的距离c丈与按余弦 定理计算出的距离c计相差应不大于2 mm;井下丈量所得 的两钢丝间的距离c丈′与计算出的距离c计′相差应不大 于4 mm。若符合上述要求可在丈量的a、b、c以及a′、 b′、c′中加入改正数Va,用陀螺经纬仪的基本结构 陀螺经纬仪是陀螺仪和经纬仪组合而成的定向仪器。
根据其连接形式不同主要可分为上架式陀螺经纬仪和下架 式陀螺经纬仪两大类。上架式陀螺经纬仪即陀螺仪安放在 经纬仪之上,下架式陀螺经纬仪即陀螺仪安放在经纬仪之 下。
联系测量(两井定向)-..PPT课件
§三 几何定向
❖ 一井定向要求 在选择井上下连接点C和C'时,应满足下列要求: (1)、点C与D及点C'与D'应彼此通视,且CD和C'D'长度应尽量大 于20m,当CD边长小于20m时,在C点进行水平角观测,其仪器必须对中三次 ,每次对中应将照准部(或基座)位置变换120°; (2)、点C与C'应尽可能在AB的延长线上,是三角形的锐角γ应小于 1°,这样便构成最有利的延伸三角形; (3)、点C与C'应适当的靠近最近的垂球线,地面为B,地下为A),使 a/c及b'/c的值应尽量小一些。
§三 几何定向
❖ 3.1、一井定向
❖ 选定井上下的连接点C与C',从而在 井上下形成了以AB为公共边的三 角形ABC和ABC',一般把这样的三角 形称为连接三角形。从井上下连接三 角形的平面投影图可看出,当已知D点 坐标及DE边的方位角和地面三角形各 内角及边长时,便可按导线测量计算 法,算出A、B在地面坐标系中的坐标 及其连接的方位角。同样,已知A、B 的坐标及连线的方位角和地下三角形 各要素时,再测定角δ',就能计算 出井下导线起始边D'E'的方位角及D '点的坐标。
导入高程均需独立进行两次,也就是说在第 一次进行完毕后,改变其井上下水准仪的高度并 移动钢尺,用同样的方法再作一次。两次的差值 应符合相关的测量规范。
§四 导入高程
三、精度要求 高程传递测量应包括地面趋近水准测量以及地下趋近水准测量。 测定近井水准点高程的地面趋近水准路线应附合在地面相邻精密水准点
§三 几何定向
4、按地面坐标系统计算井下导线各边的方位角及各点的坐标
其他边的坐标方位角为:
式中 ——该边在假定坐标系中的假定方位角。 根据起算数据 、 、 与地下导线的测量数据重新计算地下连接导线点的坐
两井定向实习报告
实习报告实习单位:XX矿业公司实习时间:2023年7月1日 - 2023年8月31日实习内容:两井定向一、实习背景及目的随着我国矿产资源的不断开发和矿业生产的规模化,矿井的建设和生产过程中,两井定向工作变得越来越重要。
两井定向是指在矿井建设或生产过程中,通过对两个井筒的测量和数据处理,确定井筒之间的相互关系,为矿井的开拓和开采提供重要依据。
本次实习的主要目的是学习两井定向的基本原理和方法,掌握相关测量仪器的使用和数据处理技巧,提高实际操作能力。
二、实习过程及内容1. 理论学习和培训在实习开始前,公司组织了一系列关于两井定向的理论培训,包括两井定向的基本原理、测量仪器和设备的使用方法、数据处理和分析等。
通过培训,我深入了解了两井定向的重要性,掌握了相关理论知识。
2. 实际操作和测量在理论培训结束后,我参与了矿井的两井定向实际操作。
首先,我们在井口设置了测量标志,并使用全站仪对井口标志进行测量。
然后,我跟随测量队伍深入井下,对井下的导线点进行测量。
在测量过程中,我认真记录了测量数据,并严格按照操作规程进行操作。
3. 数据处理和分析测量完成后,我学习了如何利用专业软件对测量数据进行处理和分析。
通过对测量数据的处理,我们得出了两井之间的相互关系,为矿井的开拓和开采提供了重要依据。
4. 实习成果汇报在实习结束前,我向公司领导进行了实习成果汇报,详细介绍了两井定向的基本原理、测量过程、数据处理方法以及实习收获。
领导对我的实习成果给予了充分肯定,并提出了改进意见。
三、实习收获及体会通过本次实习,我深刻认识到两井定向在矿井建设和生产中的重要性。
实习过程中,我学会了如何使用测量仪器,掌握了数据处理和分析的方法,提高了实际操作能力。
同时,我也意识到矿井生产工作的艰辛和危险,增强了安全意识。
总之,本次实习使我受益匪浅,不仅提高了我的专业技能,还锻炼了我的团队合作精神。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,为我国矿业事业贡献自己的力量。
一井定向及二井定向的优缺点及精度分析
58科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATIONDOI:10.16661/ki.1672-3791.2005-5052-0013一井定向及二井定向的优缺点及精度分析①欧传阳(南京银茂铅锌矿业有限公司 江苏南京 210033)摘 要:针对一井定向和二井定向特点,进行有效性分析,并简要介绍了合理运用一井定向与二井定向测量方法的重要性,提出一井定向及二井定向精度对比,例如一井定向的精度比较低、二井定向精度比较高、井下连接测量方法相同等,保证一井定向与二井定向技术得到良好的运用,减轻工作人员的作业强度,旨在为相关工作人员提供良好的参考与借鉴。
关键词:一井定向 二井定向 精度分析 测量定位中图分类号:TD174 文献标识码:A文章编号:1672-3791(2020)10(c)-0058-03The Advantages and Disadvantages and Accuracy Analysisof One Well Orientation and Two Well OrientationOU Chuanyang(Nanjing Yinmao Lead-Zinc Mining Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu Province, 210033 China)Abstract : According to the characteristics of the orientation of the f irst well and the second well, the effectiveness analysis is carried out, and the importance of the rational use of the f irst-well orientation and the second-well orientation measurement method is brief ly introduced, and the accuracy comparison of the f irst-well orientation and the two-well orientation is proposed, such as the accuracy of the f irst-well orientation It is relatively low, the two-well orientation accuracy is relatively high, and the downhole connection measurement method is the same, so as to ensure the good use of the one-well orientation and the two-well orientation technology, reduce the work intensity of the staff, and provide a good reference and reference for related staff.Key Words : One well orientation; Two well orientation; Accuracy analysis; Survey positioning①作者简介:欧传阳(1980,2—),男,汉族,江苏南京人,本科,测量工程师,研究方向为矿山测量。
两井定向名词解释
两井定向名词解释
两井定向相关名词解释
1. 两井定向
•两井定向是指通过在地下钻两口井并进行横向或纵向打通,以完成特定任务的一种定向钻探工艺。
2. 定向钻探
•定向钻探是指在地下进行钻探作业时,通过控制钻杆的角度和方向,使钻孔达到预定的目标位置。
3. 井
•井是指通过钻探和完井作业后,形成的具有一定直径和深度的孔洞,通常用于开采地下矿产资源或获取水源。
4. 井间距
•井间距是指两口井之间的距离,该距离的选择对于两井定向的成功与否至关重要。
5. 井网
•井网是指由多口井组成的系统,在地下矿产开采、水源探测等领域中用于提高开采效率和资源利用率的一种布局方式。
6. 定向井
•定向井是指经过钻探和完井后,具有一定方向性的井,通常用于探矿、油气勘探和开采等领域。
7. 整体定向
•整体定向是指多口井整体按照一定方向进行钻探和完井,以提高开采效果和资源利用率的一种钻探工艺。
8. 定向测量
•定向测量是指通过使用测量工具和技术,对定向井或井网进行方向和倾斜度的测量,以确保钻探目标的准确性和精度。
9. 钻探工艺
•钻探工艺是指在进行钻探作业时所采用的技术和方法,包括控制钻杆角度、选择钻头类型、运用导向工具等。
10. 导向工具
•导向工具是指用于控制钻杆方向和角度的装置,常见的导向工具包括定向套管、测斜仪、导电皮带等。
以上是关于“两井定向”的相关名词解释及例子,希望对您有所帮助。
定向井基本分类
定向井基本分类随着定向钻井技术的发展,定向井的种类越来越多。
①按设计井眼轴线形状分ⅰ两维定向井:井眼轴线在某个铅垂平面上变化的定向井,井斜变化,方位不变化。
ⅱ三维定向井:井眼轴线在三维空间变化的定向井,井斜变化,方位变化。
可分为:三维纠偏井和三维绕障井。
②按设计最大井斜角分ⅰ低斜度定向井:井斜小于15度,钻井时井斜、方位不易控制,钻井难度大。
ⅱ中斜度定向井:井斜在15-45度之间,钻井时井斜、方位易控制,钻井难度相对较小,是使用最多的一种。
ⅲ大斜度定向井:井斜在46-85度之间,其斜度大,水平位移大,增加了钻井难度和成本。
ⅳ水平井:井斜在86-120度之间,其钻井相对较难,需要特殊设备、钻具、工具、仪器。
③按钻井的目的分救援井、多目标井、绕障井、多底井等。
④按一个井场或平台的钻井数分ⅰ单一定向井ⅱ双筒井:一台钻机,钻出井口相距很近的两口定向井。
ⅲ丛式井(组):在一个井场或平台上,钻出几口或几十口定向井和一口直井。
定向井的基本应用①地面限制油田埋藏在高山、城镇、森林、沼泽海洋、湖泊、河流等地貌复杂的地下,或井场设置和搬家安装碰到障碍时,通常在他们附近钻定向井。
②地下地质条件要求用直井难以穿过的复杂层、盐丘和断层等,常采用定向井。
如:安718段块的井漏、二连地区巴音区块的井,自然方位120-150度。
③钻井技术需要遇到井下事故无法处理或不易处理时,常采用定向井技术。
如:掉钻头、断钻具、卡钻等。
④经济有效的勘探开发油气藏的需要ⅰ原井钻探落空,或钻通油水边界和气顶时,可在原井眼内侧钻定向井。
ⅱ遇多层系或断层断开的油气藏,可用一口定向井钻穿多组油气层。
ⅲ对于裂缝性油气藏可钻水平井穿遇更多裂缝、低渗透性地层、薄油层都可钻水平井,提高单井产量和采收率。
ⅳ在高寒、沙漠、海洋等地区,可用丛式井开采油气。
定向井的基本概念定向井就是使井身沿着预先设计的井斜和方位钻达目的层的钻井方法。
定向井技术是当今世界石油勘探开发领域最先进的钻井技术之一,它是由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹,使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺技术。
浅谈矿山联系测量中的一井定向_二井定向测量的异同点
浅谈矿山联系测量中的一井定向、二井定向测量的异同点唐军,宋冬梅,李建平(新疆地矿局第十一地质大队,新疆昌吉831100)摘要:通过对竖井一井定向与二井定向连接方法的比较,提出两种方法的异同点,指出两种不同测量方法的使用范围。
关键词:竖井联系测量;一井定向;二井定向;连接;钢丝绳中图分类号:TD171文献标识码:B文章编号:1004)5716(2010)05)0133)03进行矿山井巷建设工程,进行矿井建设必须进行矿山联系测量工作,把井上下坐标统一起来,绘制井上、井下对照图。
通过井上、井下对照图,一方面指导井下工程施工;另一方面了解地面建筑与地下巷道工程的关系。
竖井联系测量是矿山地面测量与井下测量联系起来,即为了使井上下能采用统一坐标系统所进行的工作。
联系测量包括平面联系测量和高程联系测量。
平面联系测量称为矿井定向。
矿井定向,就是要把地面的平面坐标及方位角传递到井下巷道中的经纬仪导线起始边上,使井上下使用同一坐标系。
定向分为一井定向、二井定向。
一井定向,就是通过一个竖井进行几何定向,在井筒内挂两根钢丝绳,钢丝绳的一端固定在地面,另一端系有定向专有的垂球自由悬挂于定向水平,再按地面坐标系统求出两垂球的平面坐标及其连线的方位角;在定向水平上把垂球与井下永久点连接起来,这样便能将地面的方向和坐标导到井下而达到定向的目的。
因此,可把一井定向工作分为两个部分:由地面向定向水平投点;在地面和定向水平上与垂球线连接。
二井定向,就是在两个井筒中各挂一个垂球,然后在地面和井下把两个垂球线间用导线联测起来,从而把地面坐标系中的平面坐标及方向传递到井下。
使井下、井上具有统一坐标系统。
一井定向,受井筒条件限制,井筒最大直径也就4m 多,考虑钢丝绳与井筒壁的关系,挂钢丝绳离井壁留有一定距离,两钢丝绳间距最大3m。
二井定向是把两个垂球分别挂在两个井筒内,因此,两个垂球间的距离很大。
据目前我国矿山情况来说,能进行二井定向的两个井筒之间的最短距离约30m 左右,这比一井定向来说两垂球间的距离大大增加,因而大大减少了投点误差。
定向井,丛式井,水平井名词解释
定向井,丛式井,水平井名词解释1,定向井沿着预先设计的井眼轨道,按既定的方向偏离井口垂线一定的距离,钻达目标的井。
2,丛式井在一个井场或一个钻井平台上,有计划地钻出两口或两口以上的定向井,可含一口直井。
3,救援井为抢救某一口井喷,着火的井而设计施工的定向井,又称救险井。
4,多底井在一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。
5,绕障井为避开在地下存在着某种不允许通过或难以穿过的障碍,沿一定井眼轨迹钻达目标的定向井。
6,多目标定向井有两个或两个以上目标的定向井。
7,大斜度井最大井斜角在60~80度的定向井。
8,水平井井斜角大于或等于86度,并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井。
9,长曲率半径水平井造斜率小于6度/30米的水平井。
10,中曲率半径水平井造斜率为6~20度/30米的水平井。
11,短曲率半径水平井造斜率高达每米1~10度的水平井。
12,斜直井用倾斜钻机或倾斜式井架完成的,自井口开始井眼轨迹首先是一段斜直井段的定向井。
13,井眼轨道表示设计的定向井井眼轴线形状的图形,有称井眼轴线和井身剖面。
14,二维定向井井眼轨道井眼轴线只在某一个给定方位上的铅垂平面内变化,即设计方位角为一常数的井眼轴线。
15,三段制井眼轨道自井口开始至最终目标点,依次为直井段,增斜段,稳斜段的设计井眼轴线;又称直——增——稳,剖面。
16,“S”型井眼轨道自井口开始至最终目标点,依次为垂直段,增斜段,稳斜段,降斜段,稳斜段的设计井眼轴线;又称直——增——稳——降——稳剖面。
17,悬链线井眼轨道设计有悬链线井段的井眼轴线。
18,抛物线井眼轨道设计有抛物线井段的井眼轴线。
19,水平井井眼轨道设计有水平延伸段的井眼轴线。
20,三维定向井井眼轨道设计有方位角变化的井眼轴线21,靶心有地质设计确定的定向井地下坐标点,又称目标点。
22,靶区允许实钻井眼轴线进入目的层时偏离设计靶心的规定范围。
23,靶区半径靶区圆的半径。
24,设计总水平位移靶心至井口铅垂线的距离。
一井定向及二井定向优缺点及精度问题
具备 的优缺 点, 并且针对这两种方法的精度进行 比较 , 相信 对于相 关课题 的研 究有 一定的借鉴作 用。
关键词 : 一井定向 ; 二 井定向; 优缺 点 ; 精度
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6 —8 5 5 4 . 2 0 1 3 . 0 7 . 0 6 1
3 一 井 定 向 及 二 井 定 向分 析
法 。根据井 的深度 , 选用 吊锤重 量为 2 0 k g , 0 . 3 n l l q l 高强 度钢 丝 。首先选定井上井 下近 井点位 置 , 悬挂 好钢 丝 , 挂好 吊锤 , 吊锤放在装有机 油 的桶 中, 以减 少钢丝 的摆 动。用钢 尺 简单 丈量三 角形 b 、 a和 、 a 街 边长 , 调整好位置 , 使b 、 a 和b r 、 a 之 比 值 <1 . 5 。2 条钢丝与近井点之 间的夹角 A 、 <1 。 。如图 1 所
示 :
由于在进行 隧洞竖 井作业 当 中实施 隧洞联 系测量 工作 , 从而统一井上 下坐标 , 再 对井 上下对 照 图进行 绘制 。借助 对 照图 , 不但能够指导井下工程作业 , 还能够 了解地下 巷道 与地
面建筑两 者之间的关系 。所谓的竖井联 系测量就 是有效联 系 起井 下测 量与地面 测量 , 使地 下平 面控制 网和 高程控 制 网与 地 面有统 一的平面 坐标和 高程 , 通常 联系 测量 可 以区分 为高
程联 系测量与平面联系测量两种 。其 中平面联 系测量 也可 以 称之为隧洞定 向, 也就 是将地 面上 的平 面坐标 与方位 角 向井
SY
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下巷道中全站仪导 线起始 边线 上实 施传递 , 这 样就使 得 竖井
两井定向方法
两井定向方法
1. 嘿,你知道吗,两井定向方法就像是在地下世界里搭起的一座精准的桥!比如说咱挖个矿,两个井口,就靠这方法来准确找到方向。
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所以说啊,两井定向方法真的超重要!
我的观点结论:两井定向方法在各种地下作业中有着不可替代的关键作用,是我们探索地下世界的有力工具。
竖井联系测量
竖井联系测量人民交通出版社一、竖井联系测量的任务在隧道施工中,常用竖井在隧道中间增加掘进工作面,从多面同时掘进,可以缩短贯通段的长度,提高施工进度。
这时,为了保证相向开挖面能正确贯通,就必须将地面控制网中的坐标、方向及高程,经由竖井传递到地下去,这些传递工作称为竖井联系测量。
其中坐标和方向的传递,称为竖井定向测量。
通过定向测量,使地下平面控制网与地面上有统一的坐标系统。
而通过高程传递则使地下高程系统获得与地面统一的起算数据。
按照地下控制网与地面上联系的形式不同,定向的测量方法可分为下列四种:1.经过一个竖井定向(简称一井定向);2.经过两个竖井定向(简称两井定向);3.经过横洞(平坑)与斜井的定向;4.应用陀螺经纬仪定向。
竖井的联系测量可通过一个井筒、也可同时通过两个井筒进行。
这种联系测量是利用地上、地下控制点之间的几何关系将坐标、方向和高程引入地下,故称几何定向。
平峒的联系测量可通过一个井筒、也可同时通过两个井筒进行。
这种联系测量是利用地上、地下控制点之间的几何关系将坐标、方向和高程引入地下。
由于平峒隧道有进口和出口,导线和水准线路可从隧道两端引进,大大缩短贯通长度。
其作业方法与地面控制测量相同。
斜井的联系测量方法与平峒基本相同。
不同处是隧道坡度较大,导线测量要注意坡度的影响。
另外,斜井大部分为单头掘进,从洞口引进的导线均为支导线,要加强检核,以防止联系测量出现错误。
由于陀螺仪技术的飞速发展,在导航和测量工作中已被广泛应用。
陀螺仪重量轻、体积小、精度高、使用方便,在隧道联系测量工作中,不失为一种经济、快速、影响小的现代化定向仪器。
高程联系测量是将地面高程引入地下,又称导入高程。
显而易见,为使地下隧道(巷道)贯通,地上、地下的控制点必须在同一个坐标系统和高程系统。
地下工程与地面工程的相对位置也必须正确无误;地下建(构)筑物的相对关系,也必须精确。
如此种种,说明联系测量是非常重要的。
几何定向几何定向分一井定向和两井定向。
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☐ 一井定向
1)目的:将地面点坐标和坐标方位角传递到地下。
(1)投点及连接测量方法
投点所用垂球的重量与钢丝的直径随井深而异。
由于井筒内受气流、滴水的影响,使垂球线发生偏移和不停的摆动,故投点分稳定投点和摆动投点。
连接方法:
连接测量时,常采用连接三角形法。
C 与C ′称为井上下的连接点,A 、B 点为两垂球线点,从而在井上下形成了以AB 为公用边的三角形ABC 和ABC ′。
在选择井上下连接点C 和C ′时应满足下列要求:
(1)C 和D 的长度应尽量大于20m ;
(2) C 和C ′点应尽可能在AB 的延长线上,即γ、α,和γ′ β′不应大于2°构成最有利的延伸三角形;
(3) b /c 、b ′/c 一般应小于,即C 和C ′应尽量靠近垂球线。
(3)一井定向的误差
✓ 定向误差包括:地面的连接误差m 上;地下的连接误差m 下;投向误差θ。
✓ 井下一次独立定向的定向边C ′D ′方位角的中误差为 :
☐ 二井定向
在两井筒各下放一根垂球线,然后在地面和井下分别将其连接,从而把地面坐标系的平面坐标和方位角引测到井下。
(1)投点
投点的方法和要求与一井定向相同。
(2)连接测量
对井上、井下布设的导线事先要做误差预计。
根据使用的仪器、采用的测量方法、导线布设的方案,估算一次定向测量的中误差,若不超过±20″,这个方案才能使用。
(3)内业计算
A 、计算两吊垂线在地面坐标系的坐标方位角与距离
B 、计算地下导线点在假定坐标系中的坐标
222222)(2)(θ
ϕβαϕ+++++=''''m m m m m M DC D C
假定坐标系的建立:以A为原点,A1方向为X’轴,垂直于A1方向为Y’轴建立坐标系。
在导线A-1-2-3-…-B中,该导线的各转折角及导线边已测出,则可算出地下各点在假定坐标系中的坐标。
C、计算地下导线各点在地面坐标系中坐标
前面计算出各点坐标为假定坐标系中的坐标,要把它转换为地面坐标系中坐标,需要经过旋转平移。
旋转角α=αAB-α’AB,其中α’AB为AB直线在假定坐标系中的坐标方位角。
平移量为A点在地面坐标系中的坐标。
D、检核条件
算出B点在在假定坐标系中坐标后,可以算出AB直线的距离D’AB,由于A、B两点在地面坐标系中坐标已知,其距离DAB是已知的,如不等,说明测边有误差。
设M= DAB/ D’AB,则各点在地面坐标系中坐标为:
Xi=XA+M(X’icos?-Y’isin?)
Yi=YA+M(X’isin?+Y’icos?)。