Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung

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Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung
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Eigenschaften
Technische Daten
Modell Nr.: Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Typ: Kernbohrstück
Material: Diamant
Gebrauch: Erzbergbau
Art der Verarbeitung: Schmieden
Härte: F1-F12
Produktbezeichnung: Imprägnierte Diamantkerne
Verbindung: Männlich/weiblich
Hervorheben:

mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm

,

Mineralisch impregnierte Diamantkerne

,

Geologische Kernbits aus harter Formation

Grundinformation
Herkunftsort: Hebei, China
Markenname: Aoxing
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: Die in Anhang I aufgeführten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: in Sperrholzgehäuse
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000-teilig/Monat
Produkt-Beschreibung

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.

 

Merkmale:

 

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:

  • Vielseitigkeit: Imprägnierte Diamantkernbits sind vielseitig und können zum Bohren in einer Vielzahl von Gesteinsformationen verwendet werden, einschließlich hart, abrasive und konsolidierte Formationen. Sie eignen sich für Anwendungen in Bergbau, geotechnischer Exploration, Bau und anderen Branchen.
  • Diamantimprägnierung: Die Diamanten in imprägnierten Diamantkernbits sind gleichmäßig verteilt und in der gesamten Metallmatrix eingebettet. Diese Imprägnierung erlaubt es kontinuierliche Schnittwirkung und sorgt für eine konsequente Leistung während der gesamten Lebensdauer des Stücks.
  • Effizienz schneiden: Imprägnierte Diamantkernbits bieten aufgrund des Vorhandenseins zahlreicher in die Matrix eingebetteter Diamanten eine hohe Schnitteffizienz. Die Diamanten mahlen oder scheren die Gesteinsbildung, was zu schneller führt Penetrationsraten und erhöhte Bohrgeschwindigkeit.
  • Langlebigkeit und Haltbarkeit: Imprägnierte Diamantkernbits sind für ihre Haltbarkeit und ihre verlängerte Lebensdauer bekannt. Die in der Metallmatrix eingebetteten synthetischen Diamanten bieten eine hervorragende Abriebfestigkeit, sodass das Bit seine aufrechterhalten kann Kürzung der Leistung über verlängerte Bohrvorgänge.

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.

 

Technische Parameter:

 

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.

 

Anwendungen:

 

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.

 

Anpassung:

 

Passen Sie imprägnierte Diamond Core -Bit -Dienste an

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

 

 

 

FAQ:

  • F: Was ist ein imprägniertes Diamantkernbit?
    A:Ein imprägniertes Diamond -Kernbit ist ein spezielles Werkzeug, mit dem Sie durch Hardgestein, Asphalt und Beton bohren. Es besteht aus einem diamantimprägnierten Bit, das an einem Hohlbohrstiel befestigt ist.
  • F: Was sind die Vorteile der Verwendung imprägnierter Diamantkernbits?
    A:Imprägnierte Diamantkernbits sind hocheffizient und können schnell und effektiv durch Hardgestein, Asphalt und Beton bohren. Die Bits sind auch sehr langlebig und können mehrmals wiederverwendet werden.
  • F: Was ist der Unterschied zwischen einem imprägnierten Diamantkernbit und einem Standardbit?
    A:Der Hauptunterschied zwischen einem imprägnierten Diamantkernbit und einem Standardbit besteht darin, dass erstere mit Diamantpartikeln imprägniert wird, was eine größere Haltbarkeit und Effizienz verleiht.
  • F: Wie lange dauert ein imprägniertes Diamantkern?
    A:Die Langlebigkeit eines imprägnierten Diamantkernbits hängt von der Art des gebohrten Materials und der Verwendung der Verwendung ab. Im Allgemeinen können diese Bits mehrmals wiederverwendet werden.
  • F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten bei der Verwendung eines imprägnierten Diamantkernbits getroffen werden?
    A:Bei Verwendung eines imprägnierten Diamantkernbits ist es wichtig, Schutzausrüstung wie Sicherheitsgläser, Handschuhe und Staubmaske zu tragen. Es ist auch wichtig, die Anweisungen des Herstellers für ordnungsgemäße Betrieb und Wartung zu befolgen.
  • 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

     

    Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 0Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 1Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 2Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 3Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 4Drahtgebundene Diamantkernbits für die Mineralforschung 5

    FAQ:

    • F: Was ist ein imprägniertes Diamantkernbit?
      A:Ein imprägniertes Diamond -Kernbit ist ein spezielles Werkzeug, mit dem Sie durch Hardgestein, Asphalt und Beton bohren. Es besteht aus einem diamantimprägnierten Bit, das an einem Hohlbohrstiel befestigt ist.
    • F: Was sind die Vorteile der Verwendung imprägnierter Diamantkernbits?
      A:Imprägnierte Diamantkernbits sind hocheffizient und können schnell und effektiv durch Hardgestein, Asphalt und Beton bohren. Die Bits sind auch sehr langlebig und können mehrmals wiederverwendet werden.
    • F: Was ist der Unterschied zwischen einem imprägnierten Diamantkernbit und einem Standardbit?
      A:Der Hauptunterschied zwischen einem imprägnierten Diamantkernbit und einem Standardbit besteht darin, dass erstere mit Diamantpartikeln imprägniert wird, was eine größere Haltbarkeit und Effizienz verleiht.
    • F: Wie lange dauert ein imprägniertes Diamantkern?
      A:Die Langlebigkeit eines imprägnierten Diamantkernbits hängt von der Art des gebohrten Materials und der Verwendung der Verwendung ab. Im Allgemeinen können diese Bits mehrmals wiederverwendet werden.
    • F: Welche Sicherheitsvorkehrungen sollten bei der Verwendung eines imprägnierten Diamantkernbits getroffen werden?
      A:Bei Verwendung eines imprägnierten Diamantkernbits ist es wichtig, Schutzausrüstung wie Sicherheitsgläser, Handschuhe und Staubmaske zu tragen. Es ist auch wichtig, die Anweisungen des Herstellers für ordnungsgemäße Betrieb und Wartung zu befolgen.
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