Uitstekende rotsaanpassingsvermogen Geïmpregneerde diamantkern voor geologisch onderzoek
Geïmpregneerde diamantkernbitten zijn geavanceerde boorinstrumenten die veel worden gebruikt in de mijnbouw- en verkenningsindustrie om cilindrische steenmonsters, ook wel kernen genoemd, uit de ondergrond te halen.Deze kernbits zijn speciaal ontworpen om uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid te bieden in uitdagende booromstandighedenHier zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen van geïmpregneerde diamantkernbitten:
Matrixontwerp: geïmpregneerde diamantkernbitten hebben een zorgvuldig ontworpen matrixontwerp dat synthetische diamanten van hoge kwaliteit in een metalen matrix bevat.Dit ontwerp zorgt voor een effectieve verdeling en behoud van de diamant snijdelementen, waardoor de totale snijdoeltreffendheid en duurzaamheid van het stuk worden verbeterd.
Snijdoeltreffendheid: de ingebedde synthetische diamanten in geïmpregneerde diamantkernstukken bieden uitzonderlijke hardheid en slijtvastheid.waardoor ze efficiënt door verschillende rotsformaties kunnen snijdenDit resulteert in een verminderde boortijd, verbeterde productiviteit en kostenbesparingen voor booroperaties.
Versadigbaarheid: geïmpregneerde diamantkerns zijn zeer veelzijdig en geschikt voor het boren in verschillende geologische formaties.mediumhard, en harde formaties, waardoor ze goed geschikt zijn voor een breed scala aan exploratie- en mijnbouwprojecten.
Kernherstel: geïmpregneerde diamantkernbitten zijn ontworpen om kernherstel te maximaliseren, zodat intacte en representatieve kernmonsters kunnen worden teruggevonden.De combinatie van de diamantimpregnatie en het matrixmateriaal maakt een efficiënte kernvorming mogelijk, waardoor kernverlies tot een minimum wordt beperkt en kwalitatief hoogwaardige monsters voor geologische analyse worden verstrekt.
Opties voor aanpassing: geïmpregneerde diamantkernstukken kunnen worden aangepast aan specifieke booreisen.en matrixtype kunnen worden aangepast om de boorprestaties in verschillende geologische formaties te optimaliseren, waardoor de algemene boorefficiëntie en nauwkeurigheid worden verbeterd.
Stabiliteit en precisie: geïmpregneerde diamanten kernstukken bieden uitstekende stabiliteit en precisie tijdens het boorproces.De robuuste constructie en geavanceerde techniek zorgen voor rechte en goed uitgelijnd boorgatten, van cruciaal belang voor een nauwkeurige geologische interpretatie en schatting van de hulpbronnen.
Duurzaamheid en levensduur: Geïmpregneerde diamantkernbitten worden vervaardigd met hoogwaardige materialen en ondergaan strenge kwaliteitscontrolemaatregelen.Dit resulteert in uitzonderlijke duurzaamheid en levensduurDe biten kunnen bestand zijn tegen de veeleisende booromstandigheden en zorgen voor een betrouwbare prestatie gedurende de gehele booroperatie.
Omgevingsoverwegingen: Het gebruik van synthetische diamanten in geïmpregneerde diamantkernbits vermindert de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen.Ze bieden een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele boormethoden waarbij mogelijk natuurlijke diamanten of andere materialen worden gebruikt.Dit draagt bij aan duurzame exploratie- en mijnbouwpraktijken.
Naleving van industriestandaarden: geïmpregneerde diamantkernbitten worden ontworpen en vervaardigd om aan industriestandaarden en -specificaties te voldoen.Dit zorgt ervoor dat ze compatibel zijn met boorequipement en procedures die gewoonlijk worden gebruikt in de mijnbouw- en exploratie-industrie, die betrouwbaarheid en gebruiksgemak bieden.
Verbeterde boorefficiëntie: geïmpregneerde diamantkernstukken bieden een verbeterde boorefficiëntie,het mogelijk maken dat exploratie- en mijnbouwbedrijven projecten efficiënter en binnen bepaalde termijnen kunnen voltooienDe combinatie van snijprestaties, kernherstel, aanpassingsmogelijkheden en duurzaamheid maakt ze onmisbaar voor succesvolle booroperaties.
In het algemeen zijn geïmpregneerde diamantkernstukken geavanceerde boorgereedschappen die uitzonderlijke snijdoeltreffendheid, veelzijdigheid, kernherstel en duurzaamheid bieden.stabiliteit, en de naleving van de industrienormen maken ze een essentieel onderdeel van verkennings- en mijnbouwprojecten, waardoor nauwkeurige geologische analyses en hulpbronbeoordelingen mogelijk zijn.
Impregneerde diamantkernbits hebben verschillende kenmerken die ze zeer effectief Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van geïmpregneerde diamantkernbits:
Naast deze kenmerken hebben geïmpregneerde diamantkerns een aantal andere voordelen, zoals: hoog kernterugwinning, aanpassing om aan specifieke booreisen te voldoen, een waterwegontwerp Voor een effectieve koeling en spoeling, en verschillende draad opties voor een gemakkelijke integratie. kosteneffectiviteit op de lange termijn, waardoor de behoefte aan frequente bitvervangingen wordt verminderd.
Bietdiameter: bitdiameter verwijst naar de buitendiameter van het kernstuk, meestal gemeten in millimeter (mm) of inch (in) en bepaalt de grootte van het kernmonster dat kan worden gehaald.
Diamantgrootte en concentratie: de grootte van de synthetische diamanten die in de metalen matrix zijn ingebed, kan variëren.terwijl grotere diamanten geschikt kunnen zijn voor zachtere formaties. de Diamantconcentratie verwijst naar de hoeveelheid diamanten in de matrix, meestal uitgedrukt in karaat per meter of karaat per voet.
Matrixtype: De metalen matrix van geïmpregneerde diamantkernbits kan worden gemaakt van verschillende materialen, zoals wolfraamcarbide of andere harde legeringen. type matrix beïnvloedt de algemene sterkte, taaiheid en slijtvastheid van het stuk.
Matrixhardheid: hardheid van de metalen matrix Het moet worden geoptimaliseerd om een evenwicht te bereiken tussen de diamantenbehoud en de snijdoeltreffendheid.De hardheid wordt meestal gemeten op de Rockwell- of de Vickers-schaal.
Waterwegen: voorzien van geïmpregneerde diamantkernstukken waterwegen of spoelputten de hoeveelheid, de grootte, de afmetingen en de afmetingen van de boormachines die de doorgang van boorvloeistof of water mogelijk maken om de boormachine te koelen en te smeren.Het gebruik van de waterwegen kan de boorprestaties en de doeltreffendheid van het verwijderen van afval beïnvloeden..
Kernherstel: Herstel van kern verwijst naar het percentage van het intacte kernmonster dat met succes uit de rotsformatie is gewonnen.die worden beïnvloed door factoren zoals het snijmechanisme, diamantenkwaliteit, en bit design.
Draadverbinding: geïmpregneerde diamantkernbits zijn gewoonlijk ontworpen met draadverbindingen Het type draad en de afmetingen moeten overeenkomen met de gebruikte booreinrichting.
De snelheid van het boren en de voertempo: boringssnelheid en voersnelheid zijn kritieke parameters die afhankelijk zijn van de rotsvorming, de diamantkwaliteit en de boorexploitatie.Het vinden van een optimaal evenwicht tussen boor snelheid en voersnelheid zorgt voor efficiënt snijden en verlengt de levensduur van het stuk.
Impregneerde diamantkernbitten worden veel gebruikt voor verschillende doeleinden in verschillende industrieën. Mijnbouwonderzoek, geotechnische techniek, geologische enquêtes, milieuwetenschappen, bouw en civiele techniek, olie- en gasonderzoek en onderzoek en laboratoriumanalyse.
In mijnbouwprojecten worden deze stukjes gebruikt om geologische informatie te verzamelen uit minerale afzettingen.Ze kunnen ook worden gebruikt voor het verzamelen van kernmonsters van terreinen die geotechnisch ingenieurswerk en milieuonderzoek ondergaan., om de sterkte en stabiliteit van de bodem en de omvang van verontreinigende stoffen te beoordelen.
Tijdens geologische onderzoeken worden geïmpregneerde diamantkernbits gebruikt om rotsformaties en fossielen te onderzoeken.zij kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van kernmonsters uit potentiële reservoirs om het koolwaterstofgehalte van de rotsformaties te bepalenTen slotte kunnen de met deze stukjes verkregen monsters in onderzoeks- en laboratoriumomgevingen worden onderzocht op verschillende mineralogische en geochemische eigenschappen.
Bij het gebruik van geïmpregneerde diamantkernbitten moet rekening worden gehouden met de verschillende omstandigheden en vereisten van elke specifieke toepassing.Deze tools bieden onschatbare inzichten voor verschillende industrieën..
Hardheidstabel
Rotssoort |
Rotshardheid |
Abrasiviteit |
Hardheid NO. |
Klei, schalie, assteen, gipsum, tuff, serpentinite, calcite, Steenkool, Argilliet, Vulkanen, Sand Pebble |
Zacht |
Gemiddeld |
BST 1/3 |
Zandsteen, Litoïde Kalksteen, Limoniet. |
Gemiddeld zacht |
Zeer hoog |
BST 3/5 |
Middelharde zandsteen, harde schalie, Harde assteen, dolomiet, marmer, harde schist, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite. |
Gemiddeld |
Hoog |
BST 5/7 |
Peridotite, Gneiss, Limonite | Gemiddeld hard |
Gemiddeld hoog |
BST 7/9 |
Pegmatiet, Schist, Norite, Syeniet, Gabbro, Peridotite, Grandioriet, graniet, basalt, harde stenen. |
Hard. |
Gemiddeld tot laag |
BST 9/11 |
Amfiboliet, dioriet, ryoliet, kwartsit. | Heel moeilijk. | Gemiddeld tot laag | BST 11 |
Silicium, harde zandsteen, ryoliet, Dicht kwartsit, ijzersteen, taconit, jaspriet, chert. |
Utraal hard |
Laag |
BST 14 |
Parameter van Diamond Core Bit:
Beschrijving | 钻头 Core Bit | 钻头 Core Bit | Grijpsteenvergrotingsinstrument | |||
规格型号 | Buitenwijdte | Innenwijdte Binnenwijdte | Buitenwijdte | |||
Model | Inches. | 毫米 mm | Inches. | 毫米 mm | Inches. | 毫米 mm |
BTW | 2.345 | 59.65 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.65 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 1.345 | 59.65 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
Hoofdkwartier | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.08 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |