AQ,BQ,NQ,HQ,PQ Linea di filo Impregnato per trivellazione del nucleo di diamanti per l'esplorazione mineraria geologica
Le parti di core di diamante impregnate si differenziano da altri tipi di core di diamante in termini di composizione e meccanismo di taglio.
Composizione: i pezzi di core di diamanti impregnati sono costituiti da una matrice metallica con diamanti sintetici incorporati in tutta la matrice.mentre la matrice fornisce supporto strutturaleAl contrario, altri tipi di pezzi di base, come i pezzi di base di diamanti naturali, hanno diamanti attaccati alla superficie del pezzo utilizzando metodi diversi, come la galvanoplastica o la sinterizzazione.
Meccanismo di taglio: i pezzi di diamante impregnati hanno un'azione di macinazione o taglio.Questo meccanismo di taglio è molto efficace per le formazioni di roccia duraIn confronto, altri pezzi di base possono avere un'azione di frantumazione o raschiatura, in cui i diamanti sulla superficie schiacciano o raschiano la roccia per creare il buco.
Versatilità: i pezzi di core di diamante impregnati sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per perforare vari tipi di roccia, comprese formazioni dure e abrasive.Offrono prestazioni eccellenti in una vasta gamma di condizioni geologicheAltri pezzi di base possono essere più specializzati per specifici tipi di roccia o condizioni di perforazione, come formazioni molli o rocce altamente fratturate.
Durabilità: i pezzi di core di diamanti impregnati sono noti per la loro durata e la loro lunga durata.che consente al bit di mantenere l'efficienza di taglio per un periodo prolungato di perforazioneAltri pezzi di base possono avere una durata di vita più breve, specialmente quando si perforano formazioni dure o abrasive.
Recupero del nucleo: i pezzi di diamanti impregnati sono progettati per il recupero di un nucleo elevato..Altri pezzi di core, in particolare quelli con azione di frantumazione, possono comportare un minore recupero o perdita di core durante il processo di perforazione.
Personalizzazione: i pezzi di core di diamante impregnati offrono opzioni di personalizzazione per ottimizzare le prestazioni per esigenze di perforazione specifiche.e la composizione della matrice può essere adattata in base alle condizioni di perforazione e alle formazioni rocciose. Altri tipi di core bit possono avere opzioni di personalizzazione limitate.
Costo: i pezzi di diamanti impregnati sono in genere più costosi rispetto ad altri tipi di pezzi di diamanti.Tuttavia, la loro durabilità e versatilità spesso compensano l'investimento iniziale fornendo una durata più lunga degli utensili e un miglioramento dell'efficienza della perforazione.
È importante considerare i requisiti specifici di perforazione, le formazioni rocciose e i vincoli di budget quando si seleziona il core bit più adatto per un determinato progetto di perforazione.I pezzi di diamante impregnati eccellono nel perforare formazioni dure e abrasive, offrendo durabilità, versatilità e alti tassi di recupero del nucleo.
I pezzi di diamanti impregnati hanno diverse caratteristiche distintive che li rendono altamente efficace Per la perforazione in varie formazioni rocciose, ecco alcune caratteristiche chiave dei pezzi di diamante impregnati:
Oltre a queste caratteristiche, i pezzi di core di diamante impregnati vantano diversi altri vantaggi, quali: recupero del nucleo elevato, personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche di perforazione, progettazione delle vie navigabili per un raffreddamento e uno sciacquaggio efficaci, e varie opzioni di filo per una facile integrazione. costo-efficacia a lungo termine, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti dei bit.
Diametro del bit: diametro del bit si riferisce al diametro esterno del bit di nucleo, di solito misurato in millimetri o pollici e determina le dimensioni del campione di nucleo che può essere estratto.
Dimensione e concentrazione dei diamanti: le dimensioni dei diamanti sintetici incorporati nella matrice metallica possono variare.mentre i diamanti più grandi possono essere adatti a formazioni più morbide. il concentrazione di diamanti si riferisce alla quantità di diamanti nella matrice, in genere espressa in carati per metro o in carati per piede.
Tipo di matrice: la matrice metallica dei pezzi di core di diamante impregnati può essere costituita da vari materiali, come il carburo di tungsteno o altre leghe dure. tipo di matrice influenza la resistenza complessiva, la resistenza e la resistenza all'usura del bit.
Durezza della matrice: durezza della matrice metallica Il parametro da prendere in considerazione è un parametro importante, che deve essere ottimizzato per garantire un equilibrio tra la ritenzione del diamante e l'efficienza di taglio.La durezza è in genere misurata sulla scala di Rockwell o sulla scala di Vickers.
Strade d'acqua: caratteristica dei pezzi di core di diamanti impregnati corsi d'acqua o pozzi di scarico che permettono il passaggio di liquido o acqua per raffreddare e lubrificare il bit durante la perforazione.L'organizzazione delle vie d'acqua può influenzare le prestazioni di perforazione e l'efficacia della rimozione dei detriti.
Recupero del nucleo: Recupero del nucleo si riferisce alla percentuale del campione di nucleo intatto estratto con successo dalla formazione rocciosa.che sono influenzati da fattori quali il meccanismo di taglio, la qualità del diamante, e il design del bit.
Connessione del filo: i pezzi del nucleo di diamanti impregnati sono comunemente progettati con connessioni filettate Il tipo e le dimensioni del filo devono corrispondere all'apparecchiatura di perforazione utilizzata.
Velocità di perforazione e velocità di alimentazione: velocità di perforazione e velocità di alimentazione sono parametri critici che dipendono dalla formazione rocciosa, dalla qualità del diamante e dalle attrezzature di perforazione.Trovare l'equilibrio ottimale tra velocità di perforazione e velocità di alimentazione garantisce un taglio efficiente e prolunga la durata del bit.
I pezzi di core di diamanti impregnati sono ampiamente utilizzati per molti scopi diversi in vari settori. Esplorazione mineraria, ingegneria geotecnica, indagini geologiche, studi ambientali, costruzioni e ingegneria civile, esplorazione di petrolio e gas e ricerca e analisi di laboratorio.
Nei progetti di esplorazione mineraria, questi bit vengono utilizzati per raccogliere informazioni geologiche dai giacimenti minerali.Possono anche essere utilizzati per raccogliere campioni di nucleo da siti sottoposti a studi di ingegneria geotecnica e ambientali, per valutare la resistenza e la stabilità del suolo e l'entità degli inquinanti.
Durante le indagini geologiche, i pezzi di core di diamante impregnati vengono utilizzati per esaminare le formazioni rocciose e le registrazioni fossili.possono essere utilizzati per ottenere campioni di nuclei da potenziali serbatoi per determinare il contenuto di idrocarburi delle formazioni roccioseInfine, in ambito di ricerca e di laboratorio, i campioni ottenuti con questi bit possono essere studiati per varie proprietà mineralogie e geochimiche.
È importante tenere conto delle varie condizioni e delle esigenze di ciascuna applicazione specifica quando si utilizzano pezzi di core di diamanti impregnati.Questi strumenti forniscono informazioni preziose per molteplici settori.
Dimensioni dei core bit:
Bits di base A-Gauge | ||||
Dimensione | Diametro esterno | Diametro interno | ||
centimetro | mm | centimetro | 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, AX | 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 |
ATT | 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 Core Bits | ||||
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 |
Bits di base N-Gauge | ||||
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 |
Bits di base di H-Gauge | ||||
Quartier generale | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
S.r.g. | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
Quartier generale 3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 |
Quartier generale 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 |
Bits di base del P-Gauge | ||||
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 |
Bits di base S-Gauge | ||||
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 |
Bits di base U-Gauge | ||||
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 |
Bits di base Z-Gauge | ||||
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 |
Bits di base metrici della serie T, TT, T2 e TB | ||||
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 |
Bit di base metrici della serie T6 | ||||
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 |
Bit di base metrici della serie T6S | ||||
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 |
Serie B (ISO3552-1) Bit di base metrici | ||||
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 |