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水平定向钻井:障碍物下的电缆管道

非开挖式穿越方案解决了地面问题。道路保持畅通,河岸保持完好,加工厂继续运转,而电缆仍然需要从河岸的一端铺设到另一端。

改变的是难点所在。该项目不再需要开挖,而是要面对一条形状难以辨认的弯曲地下通道,以及一项如果准备工作过于乐观就会失败且代价高昂的拉拔作业。

对于从事水平定向钻井的承包商来说,这是一项常规工作;但对于许多负责电缆选型的人来说,这却是陌生的领域。问题就出在这两者之间的认知差异上。

金川电缆水平定向钻井

为什么某条路线会选择水平定向钻井?

选择穿越点通常与电缆本身无关。例如,道路不能封闭一周,河流不能受到干扰,运行中的工厂不能停工,或者受保护的路面不能开放。

一旦方案确定,布线路径就不再是沟槽,而是钻孔。管道通常一次性安装完毕,电缆则随后铺设,往往在数周之后,此时现场情况已截然不同。

这段时间本身就存在风险。从管道铺设到电缆拉线完成,地面恢复原状,坑道封闭,唯一能证明线路走向的只有一张图纸和一组坐标。

钻探阶段未记录的内容往往会在电缆牵引过程中被发现。

水平定向钻井技术无需沿路线打开地面即可安装管道,因此常用于道路、河流和工厂作业区域下方。

钻井会改变什么?

比较的重点不在于哪种方法更好,而在于风险转移到哪里。

方面明沟定向钻井
路线形状笔直的赛道,带有明显的弯道一条事后无法检查的长曲线。
使用权电缆已铺设完毕并接受观察电缆被拉动并间接监控
确认随着工作的进行,结果将变得直观且可衡量。取决于拉取过程中的记录和监控。
表面冲击沿整条路线进行挖掘两端均有坑

第二列也并不差,只是在拉动之前需要做更多的准备工作。

钻孔路径的弯曲半径由钻机和管道决定,管道内的电缆也有其自身的最小弯曲半径需要遵守。

过境点必须解决的问题

五个因素决定钻孔路径是否适合所订购的电缆。

管道将遵循的半径

钻孔的曲线有其自身的半径,其中的钢索在受力状态下必须能够沿着该曲线运动。

风管尺寸和类型

内径、壁刚度和连接方式都会影响摩擦力,而摩擦力限制了拉力。

入口和出口坑

电缆的长度、进线角度和排水方式决定了电缆如何进入管道,以及是否可以先将其笔直铺设。

沿钻孔的调查

深度、位置和任何偏差对未来的工作都很重要,而捕捉这些信息的唯一廉价时机就是在钻井过程中。

与其他服务的分离

靠近水管、煤气管或其他管道的交叉路口,首先是设计问题,然后才是施工问题。

入口坑是拉力开始的地方,其大小和排水情况通常决定了安装是简单直接还是需要即兴发挥。

管道交叉口容易出错的地方

这些都是反复出现的故障,而且大多数故障在电缆到达之前就已经确定了。

  • 安装的管道弯曲度比电缆在张力下能够通过的弯曲度还要小。
  • 管道敞开且未密封,因此在拉动电缆之前会充满淤泥和水。
  • 入口坑太短,无法铺设电缆,迫使拉线从拐角处开始。
  • 选择润滑剂是为了直线拉动,而不是为了长弧线拉动。
  • 由于没有钻孔深度的记录,后来的挖掘工作只能根据推测进行。

在钻井阶段避免这些问题成本不高,但在拔井过程中发现这些问题则代价昂贵。

在钻孔管道中拉紧管道时,沿长弯曲路径的摩擦力占主导地位,因此润滑和管道状况比在直线沟槽中更为重要。

一次成功的十字路口和一次停滞不前的拉力

情况:某工地需要在繁忙的道路下方铺设馈线,为此签订了水平定向钻井合同来铺设管道,而电缆则是根据相同的线路长度单独订购的。

调查结果:钻孔已完成,管道也按设计安装完毕,两端均为弯曲段。管道敞开数周,等到拉动电缆时,管道内积聚了水和沙砾,导致弯曲段的摩擦力远超预期。

决定:清理管道,重新规划牵引方案,增加润滑剂用量,降低绞车速度,并在终端连接前检查电缆两端。

结果:拉索作业在电缆张力极限范围内完成。该经验被记录为管道密封要求,此后应用于同一地点的所有管道交叉口。

如果管道线路的安装没有进行勘测记录,那么下一个项目就无法围绕它进行规划,也无法知道弯道在哪里。

水平定向钻孔的弯曲半径

钻孔穿越管道有两种不同的半径。第一种半径指的是管道在地下的弯曲半径,即管道穿过地面的曲线半径。第二种半径指的是电缆的弯曲半径,即电缆在牵引过程中能够弯曲的最大半径。

与电缆自身的极限相比,导管半径通常都比较宽裕,但宽裕并不等同于余量。考虑到重型电缆在大型导管中的下垂,电缆的实际路径并不总是导管的中心线。

当钢索在受拉状态下紧贴弯曲部分的外部时,载荷会集中在护套的一小部分区域。这就是侧壁压力所描述的情况,也是造成外护套损坏却不显露任何迹象的原因。

实际的应对方法是同时说明钻孔几何形状、管道尺寸和电缆质量,并在签订钻井合同之前让相关人员确认该组合可行。

水平定向钻井对电缆的要求

在弯曲拉力过程中,缆绳上会受到三个载荷的作用,每个载荷都有其极限。

健康)状况它加载的内容它如何受到限制
总拉力导体和护套处于张力状态绞车监测是否符合规定限值
弯道处的侧壁压力外鞘上的局部压力弯曲半径、管道尺寸、电缆质量
与管道壁的磨损鞘的外表面润滑情况、管道状况、牵引速度

监控绞盘可以告诉你第一个问题,但无法直接告诉你另外两个问题。

拉动开始前

四项检查将可控的拉取与昂贵的拉取区分开来。

证明管道畅通

在电缆进入之前,先进行芯轴测试或验证运行,以便在堵塞物还能被清除之前发现并清除它们。

确认入口坑的布局

有足够的空间将电缆笔直铺开,滚轮的尺寸与卷筒和电缆质量相匹配。

书面约定张力限度

该数据应出现在方法说明和绞车操作员记录表上,而不是在对话中。

准备好结尾。

拉环、套管和密封装置已安排妥当,因此在查找设备时,电缆末端不会裸露在外。

无人可见路线的记录

埋设在直线沟槽中的管道可以通过挖掘找到。而钻孔穿越管道则只能通过记录来了解,因此钻孔阶段产生的文档与电缆测试证书同样重要。

深度剖面图、入口和出口坐标、管道类型和直径,以及与计划路线的任何偏差,都足以让下一位工程师着手处理。如果没有这些信息,同一区域内每次穿越管道都需要重新调查。

管道末端在密封之前以及拉拔过程本身的照片很有用,因为它们显示了图纸无法显示的情况。

根据电缆数据,记录描述的是一个安装过程,而不是两个独立的安装过程,这意味着非开挖穿越不再是一种负担。

向水平定向钻井承包商咨询哪些问题

五个问题的答案决定了电缆能否沿着孔洞铺设。

  • 孔在其整个长度上将遵循多大的半径?如何测量这个半径?
  • 建议采用何种类型的风管和直径,以及其内表面光洁度如何?
  • 安装和电缆牵引之间,管道将如何密封?
  • 该方法说明中假设的拉力张力和润滑率是多少?
  • 将出具何种调查记录,以及采用何种格式?

能够轻松回答所有五个问题的承包商,通常是以前有过在弯道上铺设电缆经验的人。

钻孔穿越工程的询价单输入

这些细节使得水平定向钻孔可以作为一个整体进行规划,将电缆、管道和牵引装置视为一个整体安装。

  • 孔长、半径和深度剖面图按设计
  • 风管类型、内径和连接方式
  • 进出坑的尺寸和进近角度
  • 电缆质量、直径和最小弯曲半径
  • 电缆的拉力和侧壁压力极限
  • 所提出的润滑剂及其与护套的兼容性
  • 拉出管道前的状态
  • 业主期望看到的勘测和竣工记录。

IEC 60502 、 IEC 60228和IEC 60332等技术标准可以统一电缆结构和测试术语。最终的系统决策仍以已批准的项目规范、适用的当地法规以及合格的设计机构为准。

金川电缆支架,适用于非开挖穿越和管道线路

金川电缆提供符合钻孔穿越所需质量、直径和弯曲限制的电缆,并可确认外护套在管道壁上的表现。

查看电缆范围和制造规格,然后发送孔径和管道详细信息,以便根据所提供的电缆规划牵引方案。

在签订水平定向钻井合同之前,应将钻孔半径、管道和电缆作为一个整体进行计算,因为地面上的孔洞很难重新协商。

常问问题

水平定向钻井是用来做什么的?

它在道路、河流或工厂等障碍物下方安装管道,而无需打开沿线的地面。

它与露天沟渠有何不同?

这条路线变成了一条再也看不到的长曲线,而且电缆是拉着走而不是铺着走的,所以准备工作和记录就显得更加重要了。

电缆弯曲半径的规定仍然适用吗?

是的。导管的半径可以很大,但导管内的电缆在受力状态下仍必须保持在最小弯曲半径之内。

为什么管道状况如此重要?

在长弯曲管道中,管道壁的摩擦力决定了管道的拉力。淤泥、水和损坏都会显著增加拉力。

什么因素限制了拉伸长度?

钢缆的拉伸极限、弯曲处的侧壁压力以及绞车的容量都会受到润滑的影响。

之后是否需要密封管道?

管道安装完毕后应立即密封两端,否则在电缆到达之前,淤泥和水会积聚在一起。

谁来决定风管尺寸?

交叉口设计人员需要考虑电缆的直径和质量。更大的管道可以减少摩擦,但会改变电缆在弯曲处的位置。

应该保留哪些记录?

深度剖面图、入口和出口坐标、管道类型和直径、记录的拉力张力以及管道末端的照片。

钻孔穿越后能否进行检查?

并非通过视觉观察。它是从记录中了解的,所以记录是资产的一部分,而不是档案中的文件。

金川电缆如何支撑钻孔穿越?

金川电缆提供所供应电缆的质量、直径和弯曲极限,并可确认与牵引相关的护套特性。

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