AQ,BQ,NQ,HQ,PQ Draadlijn Impregneerde diamantkernboorstuk voor geologische minerale exploratie
Impregneerde diamanten kernbitten verschillen van andere typen kernbitten qua samenstelling en snijmechanisme.
Samenstelling: geïmpregneerde diamantkernstukken bestaan uit een metalen matrix met synthetische diamanten die in de matrix zijn ingebed.Terwijl de matrix structurele steun biedtIn tegenstelling hiertoe zijn bij andere soorten kernbits, zoals surface-set en natuurlijke diamantkernbits, diamanten aan het oppervlak van het stuk bevestigd met behulp van verschillende methoden, zoals galvanisatie of sintering.
Snijmechanisme: Geïmpregneerde diamantkerns hebben een slijp- of scheerwerking.Dit snijmechanisme is zeer effectief voor harde rotsformatiesIn vergelijking hiermee kunnen andere kernbits een verpletterende of schraapende werking hebben, waarbij de diamanten op het oppervlak de rots verpletteren of schrapen om het gat te creëren.
Veelzijdigheid: Geïmpregneerde diamantkernstukken zijn zeer veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor het boren door verschillende soorten gesteente, waaronder harde en slijpvormige formaties.Ze bieden uitstekende prestaties in een breed scala aan geologische omstandigheden.Andere kernstukken kunnen meer gespecialiseerd zijn voor specifieke rotssoorten of booromstandigheden, zoals zachte formaties of sterk gebroken rotsen.
Duurzaamheid: geïmpregneerde diamantkernstukken staan bekend om hun duurzaamheid en lange levensduur.met een vermogen van meer dan 50 W,Andere kernstukken kunnen een kortere levensduur hebben, vooral bij het boren door harde of slijpvorming.
Kernherstel: geïmpregneerde diamantkernbitten zijn ontworpen voor een hoge kernherstel. De slijp- of snijwerking van diamanten zorgt ervoor dat het kernmonster intact blijft en soepel wordt geëxtraheerd.Andere kernstukken, met name die met een verpletteringsactie, kunnen tijdens het boorproces leiden tot een lager kernterugwinning of kernverlies.
Aanpassing: geïmpregneerde diamantkernbitten bieden aanpassingsmogelijkheden om de prestaties te optimaliseren voor specifieke boorvereisten.en matrix samenstelling kan worden afgestemd op de booromstandigheden en rotsformaties. Andere soorten kernbits kunnen beperkte aanpassingsmogelijkheden hebben.
Kosten: Geïmpregneerde diamantkernbitten zijn meestal duurder dan andere soorten kernbitten.Toch, hun duurzaamheid en veelzijdigheid compenseren vaak de aanvankelijke investering door een langere levensduur van het gereedschap en een verbeterde boorefficiëntie te bieden.
Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke boorvereisten, rotsformaties en budgetbeperkingen bij het selecteren van de meest geschikte kern voor een bepaald boorproject.Impregneerde diamantkernstukken zijn uitstekend in het boren door harde en schuurbare formaties, die duurzaamheid, veelzijdigheid en hoge kernherstelpercentages biedt.
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..
Afmetingen van kernbits:
A-Gauge kernbits | ||||
Grootte | Buitendeurs | Inwendige diameter | ||
Inch | mm | Inch | mm | |
AQ | 1.880.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 |
AQ-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 |
AWG, AX | 1.880.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
AWM | 1.880.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
AWT | 1.880.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 |
LTK48 | 1.880.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 |
B-Gauge kernbits | ||||
BQ | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 |
BQ-RSG | 2.365/2.355 | 60.77/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 |
BQ-2.400 | 20,045.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 |
BQ3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325.315 | 33.65/33.40 |
BWG,BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 |
BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 |
N-Gauge kernbits | ||||
NQ | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880.870 | 47.75/47.50 |
NQ-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880.870 | 47.75/47.50 |
NQ-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880.870 | 47.75/47.50 |
NQ2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 |
NQ2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 |
NQ3,NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 |
NQ3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 |
LMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 |
H-Gauge kernbits | ||||
Hoofdkwartier | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
HQ-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
HQ-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
HQ-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
HQ3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 |
HQ3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 |
HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
HWF-korte | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/8082 |
P-Gauge kernbits | ||||
PQ | 4.815/4.795 | 122.30/121.80 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 |
PQ3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.80 | 3.275.265 | 83.18/82.93 |
PWF-lang | 4.755/4.740 | 120.78/120.40 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 |
PWF-korte | 4.735/4.715 | 120.27/119.76 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 |
S-Gauge kernbits | ||||
SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.80 | 4.447/4.432 | 112.95/112.57 |
SWF-Short | 5.735/5.715 | 145.67/145.16 | 4.447/4.432 | 112.95/112.57 |
U-Gauge kernbits | ||||
UWF-Long | 6.880/6.860 | 174.75/174.24 | 5.515/5.495 | 140.08/139.57 |
UWF-Short | 6.855/6.825 | 174.12/173.36 | 5.515/5.495 | 140.08/139.57 |
Z-Gauge kernbits | ||||
ZWF-Long | 7.880/7.860 | 200.15/199.64 | 6.515/6.495 | 165.48/164.97 |
ZWF-korte | 7.855/7.825 | 199.52/198.76 | 6.515/6.495 | 165.48/164.97 |
T, TT, T2 & TB serie metrische kernbits | ||||
T36 | 1.422/1.412 | 36.12/35.87 | 0.859/0.849 | 21.82/21.57 |
TT46 | 1.818/1.808 | 46.18/45.92 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 |
T2-46 | 1.818/1.808 | 46.18/45.92 | 1.253/1.243 | 31.82/31.57 |
TB56 | 2.220 | 56.30 | 1.640 | 41.70 |
TT56 | 2.210/2.200 | 56.13/55.88 | 1.788/1.778 | 45.41/45.16 |
T2-56 | 2.210/2.200 | 56.13/55.88 | 1.647/1.637 | 41.83/41.58 |
T2-66 | 2.603/2.593 | 66.12/65.87 | 2.040/2.030 | 51.81/51.56 |
T2-76 | 2.997/2.987 | 76.12/75.87 | 2.434/2.424 | 61.82/61.57 |
T2-76 Coreline | 2.997/2.987 | 76.12/75.87 | 2.288/2.278 | 58.12/57.87 |
T2-86 | 3.391/3.381 | 86.13/85.88 | 2.828/2.818 | 71.83/71.58 |
T2-86 Coreline | 3.391/3.381 | 86.13/85.88 | 2.682/2.672 | 68.13/67.88 |
T2-101 | 3.981/3.971 | 101.12/100.87 | 3.300/3.290 | 83.82/83.57 |
T2-101 Coreline | 3.971/3.971 | 101.12/100.87 | 3.155/3.145 | 80.13/79.88 |
T6-serie metrische kernbits | ||||
T6-76 | 2.997/2.987 | 76.12/75.87 | 2.249/2.239 | 57.12/56.87 |
T6-86 | 3.391/3.381 | 86.13/85.88 | 2.643/2.633 | 67.13/66.88 |
T6-101 | 3.981/3.971 | 101.12/100.87 | 3.115/3.105 | 79.12/78.87 |
T6-116 | 4.575/4.560 | 116.20/115.82 | 3.667/3.657 | 93.14/92.89 |
T6-131 | 5.165/5.150 | 131.19/130.81 | 4.257/4.247 | 108.13/107.88 |
T6-146 | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.847/4.837 | 123.11/122.86 |
Metrische kernbits van de T6S-serie | ||||
T6S-76 | 3.009/2.999 | 76.43/76.18 | 1.883/1.873 | 47.83/47.58 |
T6S-86 | 3.403/3.393 | 86.43/86.18 | 2.277/2.267 | 57.83/57.58 |
T6S-101 | 3.993/3.983 | 101.43/101.18 | 2.828/2.818 | 71.83/71.58 |
T6S-116 | 4.586/4.571 | 116.48/116.10 | 3.379/3.369 | 85.83/85.58 |
T6S-131 | 5.177/5.162 | 131.48/131.10 | 3.970/3.960 | 100.83/100.58 |
T6S-146 | 5.767/5.752 | 146.48/146.10 | 4.560/4.550 | 115.83/115.58 |
B-serie (ISO3552-1) metrische kernbits | ||||
B36 | 1.422/1.412 | 36.12/35.87 | 0.859/0.849 | 21.82/21.57 |
B46 | 1.818/1.808 | 46.18/45.92 | 1.253/1.243 | 31.82/31.57 |
B56 | 2.210/2.200 | 56.13/55.88 | 1.647/1.637 | 41.83/41.58 |
B66 | 2.603/2.593 | 66.12/65.87 | 2.040/2.030 | 51.81/51.56 |
B76 | 2.997/2.987 | 76.12/75.87 | 2.434/2.424 | 61.82/61.57 |
B86 | 3.391/3.381 | 86.13/85.88 | 2.828/2.818 | 71.83/71.58 |
B101 | 3.981/3.971 | 101.12/100.87 | 3.418/3.408 | 86.82/86.57 |
B116 | 4.575/4.560 | 116.20/115.82 | 4.009/3.999 | 101.83/101.58 |
B131 | 5.165/5.150 | 131.19/130.81 | 4.599/4.589 | 116.82/116.57 |
B146 | 5.755/5.740 | 146.18/145.80 | 5.190/5.180 | 131.82/131.57 |