BQ NQ HQ PQ Hard Rock Core Diamond Drill Bit Voor minerale exploratie
Productbeschrijving:
Impregneerde diamantkernbitten vinden talrijke toepassingen in de mijnbouw- en exploratie-industrie.
Mineral Exploratie: Impregneerde diamantkernbitten worden veel gebruikt in minerale exploratieprojecten.waarbij gedetailleerde analyses van de geologische formaties en de identificatie van potentiële minerale afzettingen mogelijk zijn.
Ressourceevaluatie: Kernmonsters verkregen met behulp van geïmpregneerde diamantkernbitten zijn cruciaal voor de resourceevaluatie.Geologen kunnen de hoeveelheid, kwaliteit en economische levensvatbaarheid van de minerale hulpbronnen die in een bepaald gebied aanwezig zijn.
Geologische onderzoeken: Impregneerde diamantkerns spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van geologische onderzoeken.,Deze informatie is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens mijnbouwwerkzaamheden.
De definitie van een ertsbodem: geïmpregneerde diamantkernbitten worden gebruikt om de grenzen en afmetingen van ertsbodems te definiëren.Geologen kunnen de omvang en continuïteit van mineralisatie in een stortplaats bepalen, die waardevolle inzichten biedt voor mijnplanning en -ontwikkeling.
Geotechnische onderzoeken: geïmpregneerde diamantkernbitten worden in geotechnische onderzoeken gebruikt om de stabiliteit en technische eigenschappen van rotsformaties te beoordelen.Door kernmonsters te halenIn het kader van de onderzoeksprocedure kunnen ingenieurs de sterkte, de doorlaatbaarheid en andere geotechnische parameters van de ondergrond analyseren, wat helpt bij het ontwerpen van veilige en efficiënte mijnbouwoperaties.
Onderwateronderzoek: geïmpregneerde diamantkernbitten worden gebruikt in onderwateronderzoeksprojecten.Kernmonsters die bij het boren zijn verkregen, kunnen waardevolle informatie verschaffen over de kenmerken van het grondwater, zoals doorlaatbaarheid, porositeit en waterkwaliteit, die helpen bij de beoordeling en ontwikkeling van grondwaterbronnen.
Wetenschappelijk onderzoek: geïmpregneerde diamantkernbitten zijn waardevolle hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geologie.inclusief paleoclimatologisch onderzoek, geologische datering en het begrijpen van de geschiedenis en evolutie van de aarde.
Milieubeoordelingen: geïmpregneerde diamantkernbitten worden gebruikt bij milieubeoordelingen in verband met mijnbouwactiviteiten.Omgevingswetenschappers kunnen de aanwezigheid van verontreinigende stoffen beoordelen, potentiële gevolgen voor de watervoorraden te beoordelen en de algehele milieuzondheid van een mijnbouwterrein te controleren.
Impregneerde diamantkernbits dienen als onmisbare hulpmiddelen in de mijnbouw- en verkenningsindustrie, waardoor nauwkeurige ondergrondse bemonstering, geologische analyse, hulpbronbeoordeling,en technische beoordelingenHun veelzijdigheid en betrouwbaarheid maken ze essentieel voor een breed scala aan toepassingen op dit gebied.
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 |
- Nee, dat is niet waar. | Geslachtsziekten. | Posten | OD*ID(mm) | Hoogte van de kroon | SN. |
1 | AQ | diamantstuk | 47.6 maal 27.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BQ-0.5 | diamantstuk | 59.0*36.3 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | BQ | diamantstuk | 59.5 maal 36.3 | C9 C12 | K1-K11 |
4 | NQ | diamantstuk | 75.3 maal 47.6 | C9 C12 | K1-K11 |
5 | NQ+2 | diamantstuk | 77.3 maal 47.6 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
6 | Hoofdkwartier | diamantstuk | 95.6 maal 63.5 | C9 C12 | K1-K11 |
7 | HQ+2 | diamantstuk | 98.0*63.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
8 | PQ | diamantstuk | 122.0 maal 85.0 | C9 C12 | K1-K11 |
9 | SQ | diamantstuk | 147.6 maal 102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | NQTT | diamantstuk | 75.3 maal 45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
11 | HQTT | diamantstuk | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
12 | PQTT | diamantstuk | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
13 | NQ2 | diamantstuk | 75.3 maal 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- Nee, dat is niet waar. | Geslachtsziekten. | Posten | OD*ID(mm) | Hoogte van de kroon | SN. |
TW-serie | |||||
1 | ATW | diamantstuk | 47.6 maal 30.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BTW | diamantstuk | 59.5 maal 42.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NTW | diamantstuk | 75.3 maal 56.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
QV-serie | |||||
1 | NQV | diamantstuk | 76.3 maal 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HQV | diamantstuk | 95.0*68.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- Nee, dat is niet waar. | Geslachtsziekten. | Posten | OD*ID(mm) | Hoogte van de kroon | SN. |
1 | BQ3 | diamantstuk | 59.5 maal 33.5 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | NQ3 | diamantstuk | 75.3 maal 45.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | HQ3 | diamantstuk | 95.6*61.1 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
4 | PQ3 | diamantstuk | 122.0*83.0 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
5 | SQ3 | diamantstuk | 147.6 maal 102.0 | C9 | K3 K5 K7 K9 |