Mineral Exploration Wirine Coring Hardformation Geologische Bohrwerkzeuge imprägnierte Diamantkernbits
Produktbeschreibung:
Imprägnierte Diamantkernbits sind komplexe Geräte, die in der Bergbau- und Explorationsbranche weit verbreitet sind. Sie bieten eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bei den anspruchsvollen Bohrbedingungen. Insbesondere haben diese Kernbits ein ausgeklügeltes Matrixdesign, das hochgradige synthetische Diamanten in eine Metallmatrix enthält. Dies gewährleistet eine wirksame Verteilung der Diamantpartikel sowie eine verbesserte Schnitteffizienz und Haltbarkeit.
Die eingebetteten synthetischen Diamanten bieten maximale Härte und Abriebfestigkeit. Dies verkürzt die Bohrzeit, steigert die Produktivität und senkt die Kosten für Bohrer. Darüber hinaus sind imprägnierte Diamantkernbits bei verschiedenen geologischen Bedingungen sehr vielseitig und wirksam - von weichen bis harten Formationen. Auf diese Weise können sie in einer Vielzahl von Explorations- und Bergbauprojekten verwendet werden.
Imprägnierte Diamantkernbits bieten eine hervorragende Kerngewinnung, um intakte und repräsentative Proben für die geologische Analyse zu sammeln. Darüber hinaus können sie angepasst werden, um unterschiedliche Bohranforderungen mit anpassbarer Diamantgröße, Konzentration und Matrixtyp zu erfüllen. Dies verbessert die allgemeine Bohreffizienz und Genauigkeit.
Stabilität und Präzision sind auch Schlüsselmerkmale dieser Kernbits. Ihr robustes Design und ihre fortschrittliche Engineering stellen sicher, dass die Bohrungen gerade und gut ausgerichtet sind. Sie sind auch sehr langlebig und dauern länger als andere Kernbits, wodurch die Notwendigkeit häufig ersetzt werden muss.
Zusätzlich zu ihrer überlegenen Leistung sind diese Kernbits umweltfreundlich, da sie synthetische Diamanten verwenden. Dadurch wird die Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen verringert. Darüber hinaus entsprechen sie Branchenstandards und gewährleisten die Kompatibilität mit herkömmlichen Bohrgeräten und -praktiken.
Insgesamt macht die Kombination aus Schnittleistung, Kernwiederherstellung, Vielseitigkeit, Anpassung und Haltbarkeit von imprägnierten Diamond -Kernbits sie von unschätzbaren Bestandteilen der Erkundungs- und Bergbauoperationen. Sie sind eine gute Wahl für erfolgreiche Bohrprojekte und ermöglichen eine genaue geologische Interpretation und Ressourcenschätzung.
Imprägnierte Diamantkern -Bits haben mehrere charakteristische Merkmale, die sie ausmachen hochwirksam zum Bohren in verschiedenen Felsformationen. Hier sind einige wichtige Merkmale von imprägnierten Diamond -Kernbits:
Zusätzlich zu diesen Merkmalen bieten imprägnierte Diamond -Kernbits mehrere andere Vorteile, wie z. hohe KernwiederherstellungAnwesend Anpassung zu bestimmten Bohranforderungen, a Wasserwegdesign Für effektive Kühlung und Spülung sowie verschiedene Fadenoptionen für eine einfache Integration. Sie bieten auch an Kosteneffizienz Auf lange Sicht verringern Sie die Notwendigkeit häufiges Bit -Ersatzes.
Bit -Durchmesser: die Bit -Durchmesser bezieht sich auf den äußeren Durchmesser des Kernbits. Es wird normalerweise in Millimetern (mm) oder Zoll (in) gemessen und bestimmt die Größe der Kernprobe, die extrahiert werden kann.
Diamantgröße und -konzentration: Die Größe der in die Metallmatrix eingebetteten synthetischen Diamanten kann variieren. Kleinere Diamantgrößen werden häufig für härtere Gesteinsformationen verwendet, während größere Diamanten für weichere Formationen geeignet sein können. Der Diamantkonzentration Bezieht sich auf die Anzahl der Diamanten in der Matrix, die normalerweise als Karat pro Meter oder Karat pro Fuß ausgedrückt wird.
Matrixtyp: Die Metallmatrix von imprägnierten Diamantkernbits kann aus verschiedenen Materialien wie Wolfram -Carbid oder anderen harten Legierungen bestehen. Der Matrixtyp Beeinflusst die Gesamtstärke, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit des Stücks.
Matrixhärte: die Härte der Metallmatrix ist ein wichtiger Parameter zu berücksichtigen. Es sollte optimiert werden, um ein Gleichgewicht zwischen Diamantenretention und Schnitteffizienz zu gewährleisten. Die Härte wird typischerweise auf der Rockwell -Skala oder der Vickers -Skala gemessen.
Wasserstraßen: Imprägnierte Diamantkern -Bits Merkmal Wasserstraßen oder Spülenlöcher Das ermöglicht den Durchgang von Bohrflüssigkeit oder Wasser, um das Bit beim Bohren abzukühlen und zu schmieren. Die Anzahl, Größe und Anordnung von Wasserstraßen kann die Bohrleistung und die Wirksamkeit der Entfernung von Schmutz beeinflussen.
Kernwiederherstellung: Kernwiederherstellung Bezieht sich auf den Prozentsatz der intakten Kernprobe, die erfolgreich aus der Gesteinsbildung extrahiert wird. Imprägnierte Diamantkernbits sind für ihre hohen Kernwiederherstellungsraten bekannt, die von Faktoren wie Schnittmechanismus, Diamantqualität und Bitdesign beeinflusst werden.
Gewindeverbindung: Imprägnierte Diamantkernbits sind üblicherweise mit konzipiert mit Gewindeverbindungen Dadurch können sie an der Bohrkette angeschlossen werden. Der Fadentyp und die Gewinde sollten mit den verwendeten Bohrgeräten übereinstimmen.
Bohrgeschwindigkeit und Futterrate: die Bohrgeschwindigkeit und Futterrate sind kritische Parameter, die von der Gesteinsbildung, der Diamantqualität und der Bohrgeräte abhängen. Das Finden der optimalen Balance zwischen Bohrgeschwindigkeit und Futterrate sorgt für ein effizientes Schneiden und verlängert die Lebensdauer des Bits.
Imprägnierte Diamantkernbits werden für viele verschiedene Zwecke in verschiedenen Branchen häufig verwendet. Ihre Vielseitigkeit und Präzision machen sie ideal zum Bohren und Abtastvorgängen, wie z. Bergbau -Exploration, Geotechnik, geologische Umfragen, Umweltstudien, Bau- und Bauingenieurwesen, Öl- und Gasforschung sowie Forschungs- und Laboranalyse.
Bei Bergbau -Explorationsprojekten werden diese Bits verwendet, um geologische Informationen aus Mineraleinlagen zu sammeln. Sie können auch verwendet werden, um Kernproben von Standorten zu sammeln, die sich einer geotechnischen Technik und Umweltstudien unterziehen, um die Stärke und Stabilität des Bodens und das Ausmaß der Schadstoffe zu bewerten.
Bei geologischen Umfragen werden imprägnierte Diamantkernbits verwendet, um Gesteinsformationen und fossile Aufzeichnungen zu untersuchen. Für die Erkundung von Öl- und Gas können sie verwendet werden, um Kernproben aus potenziellen Reservoirs zu erhalten, um den Kohlenwasserstoffgehalt der Gesteinsformationen zu bestimmen. Schließlich können in Forschungs- und Laborumgebungen die mit diesen Bit erhaltenen Proben für verschiedene mineralogische und geochemische Eigenschaften untersucht werden.
Es ist wichtig, die verschiedenen Bedingungen und Anforderungen jeder spezifischen Anwendung bei der Verwendung imprägnierter Diamantkernbits zu berücksichtigen. In jedem Fall bieten diese Tools für mehrere Branchen unschätzbare Einblicke.
Wir bieten maßgefertigte imprägnierte Diamond Core -Bit -Dienste für Kernbaugruppen, Kernforschung, geotechnische Technik und vieles mehr an. Unsere benutzerdefinierten Kernbits sind in einer Vielzahl von Fadenstypen (API, Metrik usw.), Imprägnierungstypen (Öl oder Wachs) und Schneidertypen (imprägniertes Diamant) erhältlich. Unsere benutzerdefinierten imprägnierten Diamantkernbits eignen sich perfekt für Bohranwendungen.
Härtentisch
Felsart |
Felshärte |
Abrasivität |
Härte Nr. |
Ton, Schiefer, Aschenstein, Gips, Tuff, Serpentinit, Calcit, Kohle, Argillit, Vulkane, Sandkiesel |
Weich |
Medium |
BST 1/3 |
Sandstein, Lithoid Kalkstein, Limonit |
Mittel weich |
Sehr hoch |
BST 3/5 |
Mittel hartem Sandstein, harte Schiefer, Harte Aschenstein, Dolomit, Marmor, Hardschiefer, Hartstreifen Stein, Schlickstein, Andestit |
Medium |
Hoch |
BST 5/7 |
Peridotit, Gneis, Limonit | Mittel hart |
Mittel hoch |
BST 7/9 |
Pegmatit, Schiefer, Norit, Syenit, Gabbro, Peridotit, Grandiorite, Granit, Basalt, Hartstreifen Stein |
Hart |
Mittel bis niedrig |
BST 9/11 |
Amphibolit, Diorit, Rhyolith, Quarzit | Sehr hart | Mittel bis niedrig | BST 11 |
Silicious, Hard Sandstein, Rhyolith, Dichter Quarzit, Eisenstein, Taconit, Jasperit, Chert |
Utral hart |
Niedrig |
Bst 14 |
Abmessungen von Kernbits:
A-Gauge-Kernbits | ||||
Größe | Außendurchmesser | Innendurchmesser | ||
Zoll | mm | Zoll | mm | |
Aq | 1,880/1,870 | 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, Axe | 1,880/1,870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
Awm | 1,880/1,870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 |
Awt | 1,880/1,870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 |
LTK48 | 1,880/1,870 | 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 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 |
BQ3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1,325/1,315 | 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 | 1,880/1,870 | 47.75/47.50 |
NQ-RSG | 2.985/2.975 | 75,82/75.57 | 1,880/1,870 | 47.75/47.50 |
NQ-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1,880/1,870 | 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 | ||||
HQ | 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-Short | 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 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 |
PWF-Long | 4.755/4.740 | 120.78/120.40 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 |
PWF-Short | 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-Short | 7.855/7.825 | 199.52/198.76 | 6.515/6.495 | 165.48/164.97 |
T, TT, T2 & TB Series Metric Core Bits | ||||
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 Corine | 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 Corine | 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 Corine | 3.971/3.971 | 101.12/100.87 | 3.155/3.145 | 80.13/79.88 |
Metrische Kernbits der T6 -Serie | ||||
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 der 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 |