Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an Gestein Imprägnierte Diamantkerne für geologische Erhebungen
Imprägnierte Diamantkerne sind fortschrittliche Bohrwerkzeuge, die in der Bergbau- und Explorationsindustrie weit verbreitet sind, um zylindrische Gesteinsproben, sogenannte Kerne, aus der Untergrundfläche zu extrahieren.Diese Kernbits sind speziell für außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit in schwierigen Bohrbedingungen konzipiertHier sind die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile von impregnierten Diamantkernstücken:
Matrix-Design: Imprägnierte Diamantkernbits verfügen über ein sorgfältig konstruiertes Matrix-Design, das hochwertige synthetische Diamanten in einer Metallmatrix enthält.Diese Konstruktion sorgt für eine effektive Verteilung und Aufbewahrung der Diamantschneidelemente, wodurch die gesamte Schneideeffizienz und Haltbarkeit des Stückes verbessert werden.
Schneideffizienz: Die in impregnierte Diamantkerne eingebetteten synthetischen Diamanten bieten eine außergewöhnliche Härte und Abriebfestigkeit.so dass sie effizient durch verschiedene Gesteinsformationen schneiden könnenDies führt zu kürzerer Bohrzeit, verbesserter Produktivität und Kosteneinsparungen bei Bohrungen.
Vielseitigkeit: Imprägnierte Diamantkerne sind sehr vielseitig und geeignet für Bohrungen in verschiedenen geologischen Formationen.mittelharter, und harte Formationen, die sie für eine Vielzahl von Explorations- und Bergbauprojekten geeignet machen.
Kernrückgewinnung: Imprägnierte Diamantkernbits sind so konzipiert, dass die Kernrückgewinnung maximiert wird und die Rückgewinnung intakter und repräsentativer Kernproben gewährleistet wird.Die Kombination aus Diamantimpregnierung und Matrixmaterial erleichtert eine effiziente Kernbildung, wodurch der Kernverlust minimiert und hochwertige Proben für die geologische Analyse bereitgestellt werden.
Anpassungsmöglichkeiten: Imprägnierte Diamantkernstücke können an spezifische Bohranforderungen angepasst werden.und Matrix-Typ können angepasst werden, um die Bohrleistung in verschiedenen geologischen Formationen zu optimieren, was die gesamte Bohreffizienz und -genauigkeit erhöht.
Stabilität und Präzision: Imprägnierte Diamantkerne bieten eine hervorragende Stabilität und Präzision während des Bohrprozesses.Die robuste Konstruktion und die fortschrittliche Technik sorgen für gerade und gut ausgerichtete Bohrlöcher, ist für eine genaue geologische Interpretation und Ressourcenschätzung von entscheidender Bedeutung.
Haltbarkeit und Langlebigkeit: Imprägnierte Diamantkerne werden mit hochwertigen Materialien hergestellt und unterzogen strengen Qualitätskontrollmaßnahmen.Dies führt zu einer außergewöhnlichen Haltbarkeit und Langlebigkeit, die Ausfallzeiten und die Notwendigkeit des häufigen Auswechsels von Bohrstücken reduzieren.
Umweltfragen: Durch die Verwendung von synthetischen Diamanten in impregnierten Diamantkerne wird die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen verringert.Sie bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Bohrmethoden, bei denen möglicherweise Naturdiamanten oder andere Materialien verwendet werdenDies trägt zu nachhaltigen Explorations- und Bergbaupraktiken bei.
Einhaltung der Industriestandards: Imprägnierte Diamantkernbits werden so konzipiert und hergestellt, dass sie den Industriestandards und -spezifikationen entsprechen.Dies gewährleistet ihre Kompatibilität mit Bohrgeräten und Verfahren, die üblicherweise in der Bergbau- und Explorationsindustrie verwendet werden., die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bieten.
Verbesserte Bohreffizienz: Imprägnierte Diamantkerne bieten eine verbesserte Bohreffizienz.Erlaubt Explorations- und Bergbauunternehmen, Projekte effektiver und innerhalb bestimmter Zeitrahmen abzuschließenDie Kombination von Schneidleistung, Kernrückgewinnung, Anpassungsmöglichkeiten und Haltbarkeit macht sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für erfolgreiche Bohrungen.
Im Allgemeinen handelt es sich bei impregnierten Diamantkernstücken um fortschrittliche Bohrwerkzeuge, die eine außergewöhnliche Schneideffizienz, Vielseitigkeit, Kernwiederherstellung und Haltbarkeit bieten.Stabilität, und die Einhaltung der Industriestandards machen sie zu wichtigen Bestandteilen in Explorations- und Bergbauprojekten, die eine genaue geologische Analyse und Ressourcenevaluierung ermöglichen.
Imprägnierte Diamantkerne haben verschiedene Besonderheiten, die sie sehr wirksam Hier sind einige wesentliche Merkmale von impregnierten Diamantkernbits:
Zusätzlich zu diesen Eigenschaften bieten impregnierte Diamantkerne mehrere weitere Vorteile, wie Rückgewinnung von hohem Kern, Anpassung für spezifische Bohranforderungen Wasserstraßengestaltung Sie bieten außerdem eine Vielzahl von Fäden für eine einfache Integration. Kostenwirksamkeit Auf lange Sicht reduziert sich der Bedarf an häufigen Bit-Austausch.
Durchmesser der Stückchen: Durchmesser des Bits bezieht sich auf den Außendurchmesser des Kernbits, der in der Regel in Millimetern (mm) oder Zoll (in) gemessen wird und die Größe der zu entnehmenden Kernprobe bestimmt.
Diamantgröße und -konzentration: Die Größe der synthetischen Diamanten, die in die Metallmatrix eingebettet sind, kann variieren.während größere Diamanten für weichere Formationen geeignet sein können. Die Diamantkonzentration bezieht sich auf die Menge an Diamanten in der Matrix, typischerweise in Karat pro Meter oder Karat pro Fuß ausgedrückt.
Matrixart: Die Metallmatrix von impregnierten Diamantkerne kann aus verschiedenen Materialien wie Wolframkarbid oder anderen harten Legierungen bestehen. Typ der Matrix beeinflusst die Gesamtfestigkeit, Zähigkeit und Verschleißbeständigkeit des Stückes.
Matrixhärte: Härte der Metallmatrix Dies ist ein wichtiger zu berücksichtigender Parameter, der so optimiert werden sollte, daß ein Gleichgewicht zwischen Diamantverwahrung und Schneideeffizienz hergestellt wird.Die Härte wird typischerweise auf der Rockwell- oder der Vickers-Skala gemessen..
Wasserstraßen: Imprägnierte Diamantkerne Wasserstraßen oder Spüllöcher die den Durchgang von Bohrflüssigkeit oder Wasser ermöglichen, um das Bohrgerät während des Bohrens abzukühlen und zu schmieren.Die Anordnung der Wasserstraßen kann sich auf die Bohrleistung und die Wirksamkeit der Trümmerentfernung auswirken..
Kernwiederherstellung: Kernrückgewinnung bezieht sich auf den Prozentsatz der intakten Kernprobe, der erfolgreich aus der Gesteinsformation gewonnen wird.die durch Faktoren wie den Schneidmechanismus beeinflusst werden, Diamantqualität und Bit-Design.
Schilfverbindung: Imprägnierte Diamantkernstücke sind üblicherweise mit Schraubverbindungen Der Typ und die Größe des Gewinns sollten der verwendeten Bohrgeräte entsprechen.
Bohrgeschwindigkeit und Zufuhrrate: Bohrgeschwindigkeit und Zuführgeschwindigkeit sind kritische Parameter, die von der Gesteinsbildung, der Diamantqualität und der Bohrgeräte abhängen.Die optimale Balance zwischen Bohrgeschwindigkeit und Zuführgeschwindigkeit sorgt für ein effizientes Schneiden und verlängert die Lebensdauer des Bohrwerks.
Imprägnierte Diamantkernbits werden in verschiedenen Branchen für viele verschiedene Zwecke verwendet. Bergbauforschung, Geotechnik, Geologische Erhebungen, Umweltforschung, Bauwesen und Bauwesen, Öl- und Gasforschung sowie Forschung und Laboranalyse.
Bei Bergbau-Explorationsprojekten werden diese Bits verwendet, um geologische Informationen aus Mineralvorkommen zu sammeln.Sie können auch zur Sammlung von Kernproben von Standorten verwendet werden, die einer geotechnischen Entwicklung und Umweltforschung unterzogen werden., um die Festigkeit und Stabilität des Bodens und das Ausmaß der Schadstoffe zu beurteilen.
Bei geologischen Untersuchungen werden impregnierte Diamantkerne verwendet, um Gesteinsformationen und Fossilien zu untersuchen.sie können zur Gewinnung von Kernproben aus potenziellen Reservoirs zur Bestimmung des Kohlenwasserstoffgehalts der Gesteinsformationen verwendet werdenSchließlich können in Forschungs- und Laborumgebungen die mit diesen Bits gewonnenen Proben auf verschiedene mineralogische und geochemische Eigenschaften untersucht werden.
Es ist wichtig, bei der Verwendung von impregnierten Diamantkernstücken die verschiedenen Bedingungen und Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu berücksichtigen.Diese Instrumente bieten wertvolle Erkenntnisse für verschiedene Branchen.
Härte-Tabelle
Gesteinsart |
Hartigkeit des Gesteins |
Schleifkraft |
Härte NICHT. |
Ton, Schiefer, Aschestein, Gypsum, Tuff, Serpentinit, Kalzit, Kohle, Argillite, Vulkanen, Sandsteine |
Weich |
Mittelfristig |
BST 1/3 |
Sandstein, Kalkstein und Limonit. |
Mittelweich |
Sehr hoch |
BST 3/5 |
Durchschnittlich harter Sandstein, harter Schiefer, Harter Asche, Dolomit, Marmor, Schiefer, Hard Streak Stone, Siltstone, undestite |
Mittelfristig |
Hoch |
BST 5/7 |
Peridotit, Gneiss, Limonit | Mittelschwer |
Mittelschwer |
BST 7/9 |
Pegmatit, Schiefer, Norit, Syeniit, Gabbro, Peridotit, Grandiorit, Granit, Basalt, Harter Stein mit Streifen. |
Schwer |
Mittlere bis niedrige |
BST 9/11 |
Amphibolit, Diorit, Rhyolit und Quarzit. | Sehr hart | Mittlere bis niedrige | BST 11 |
Silizium, Harter Sandstein, Rhyolit, Dichte Quarzit, Eisenstein, Taconit, Jasperit, Chert |
Utralharte |
Niedrig |
BST 14 |
Parameter des Diamantkernbits:
Beschreibung | 钻头 Kernstück | 钻头 Kernstück | Goldgesteinsvergrößerungshülle | |||
规格型号 | Außenlänge Außendurchmesser | Innenlänge Durchmesser | Außenlänge Außendurchmesser | |||
Modell | Inch | mm mm | Inch | mm mm | Inch | mm mm |
Mehrwertsteuer | 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 |
Qualitätssicherung | 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 |
Hauptquartier | 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 |