BQ NQ HQ PQ 광물 탐사용 하드 로크 코어 다이아몬드 펄리 비트
제품 설명:
침착 된 다이아몬드 코어 비트는 광업 및 탐사 산업에서 수많은 응용 프로그램을 찾습니다. 몇 가지 일반적인 응용 분야는 다음과 같습니다.
광물 탐사: 浸透 된 다이아몬드 코어 비트 는 광물 탐사 프로젝트 에서 광범위 하게 사용 된다. 이 는 지질학자 들 이 지하 에서 코어 샘플 을 추출 할 수 있게 한다.지질학적 형성을 상세히 분석하고 잠재적인 광물 매장지를 식별할 수 있도록.
자원 평가: 채취 된 다이아몬드 코어 비트를 사용하여 얻은 코어 샘플은 자원 평가에 중요합니다. 추출 된 코어의 구성과 특성을 조사함으로써,지질학자들은, 품질 및 특정 지역에 존재하는 광물 자원의 경제적 생존성.
지질학적 조사: 지질학적 조사 를 수행 하는 데 에 침투 된 다이아몬드 핵 조각 은 매우 중요 한 역할 을 한다. 이 조각 들 은 지하 지질학 을 지도화 하고, 암석 종류 를 식별 하고, 구조적 특징 을 분석 하는 데 도움 이 된다,이 정보는 광업 과정에서 정보에 근거한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다.
광물체 정의: 浸透 된 다이아몬드 코어 비트는 광물체의 경계와 크기를 정의하는 데 사용됩니다. 코어 구멍을 파고 샘플을 추출함으로써지질학자들은 매장 안의 광물화 정도와 연속성을 결정할 수 있습니다., 광산 계획 및 개발에 귀중한 통찰력을 제공합니다.
지질학적 조사: 지질학적 조사에서 침투 된 다이아몬드 코어 비트는 암석 형성의 안정성과 엔지니어링 특성을 평가하는 데 사용됩니다.핵 샘플을 추출함으로써, 엔지니어들은 지하의 강도, 침투성 및 다른 지질학적 매개 변수를 분석하여 안전하고 효율적인 광산 작업을 설계하는 데 도움이 될 수 있습니다.
지하수 탐사: 침투 된 다이아몬드 코어 비트는 지하수 탐사 프로젝트에서 사용됩니다.굴착 에서 얻은 핵 표본 은 수저층 특성 에 관한 귀중 한 정보 를 제공할 수 있다, 통통성, 포러시티 및 물 품질과 같이 지하수 자원의 평가와 개발에 도움이 됩니다.
과학 연구: 흠집 된 다이아몬드 코어 비트 는 지질학 분야에서 과학 연구 를 위한 귀중 한 도구 이다. 연구자 들 은 이 비트 를 사용하여 다양한 연구 를 위한 코어 샘플 을 얻는다.고기후 연구를 포함하여, 지질학적 연대기, 그리고 지구의 역사와 진화에 대한 이해
환경 평가: 횡단 다이아몬드 코어 비트는 광업 활동과 관련된 환경 평가에 사용됩니다. 코어 샘플을 분석함으로써,환경 과학자는 오염 물질의 존재를 평가 할 수 있습니다, 수자원에 대한 잠재적 영향을 평가하고 광산 현장의 전반적인 환경 상태를 모니터링합니다.
다이아몬드 코어 조각은 광산 및 탐사 산업에서 필수적인 도구로 사용되며 정확한 지하 샘플링, 지질 분석, 자원 평가,공학 평가그들의 다재다능성과 신뢰성은이 분야에서 광범위한 응용에 필수적입니다.
침착 된 다이아몬드 코어 비트는 그들을 만드는 몇 가지 독특한 특징을 가지고 있습니다. 매우 효과적입니다. 다양한 암석 형성에 대한 드릴링에 사용 됩니다. 여기에 침착 된 다이아몬드 코어 비트의 몇 가지 주요 특징이 있습니다:
이 특징 들 에 더해, 흠집 된 다이아몬드 코어 비트 는 다음과 같은 여러 가지 다른 이점 을 자랑 합니다. 고심원 회수, 사용자 정의 특정 굴착 요구 사항에 맞게, 수로 설계 효율적인 냉각 및 빨래, 그리고 다양한 가닥 옵션을 쉽게 통합을 위해. 그들은 또한 제공 비용 효율성 장기적으로는 빈번한 비트 교체 필요성을 줄일 수 있습니다.
비트 지름: 비트 지름 핵 비트의 외부 지름을 나타냅니다. 일반적으로 밀리미터 (mm) 또는 인치 (in) 로 측정되며 추출 할 수있는 핵 샘플의 크기를 결정합니다.
다이아몬드 크기와 농도: 금속 매트릭스에 내장된 합성 다이아몬드의 크기는 다를 수 있습니다. 더 작은 다이아몬드 크기는 종종 더 단단한 암석 형식에 사용됩니다.더 큰 다이아몬드는 더 부드러운 형식에 적합 할 수 있습니다.. 다이아몬드 농도 매트릭스의 다이아몬드 양을 나타냅니다. 일반적으로 미터당 카라트 또는 피트당 카라트로 표현됩니다.
매트릭스 유형: 매진 된 다이아몬드 코어 비트의 금속 매트릭스는 텅프렌 탄화물 또는 다른 단단한 합금과 같은 다양한 재료로 만들어질 수 있습니다. 매트릭스 타입 전체 강도, 강도, 그리고 부식 저항에 영향을 줍니다.
매트릭스 강도: 금속 매트릭스의 경직성 고려해야 할 중요한 매개 변수입니다. 다이아몬드 유지와 절단 효율 사이의 균형을 제공하기 위해 최적화되어야합니다.경도는 일반적으로 로크웰 척도 또는 비커스 척도에 측정됩니다..
수로: 다이아몬드 코어 비트 수로나 하수구 구멍을 뚫는 동안 물이나 물의 통로를 허용하여 구멍을 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고 뚫고수로의 배치와 구조는 드릴링 성능과 잔해 제거의 효과에 영향을 줄 수 있습니다..
코어 복구: 핵심 회수 암석 형성에서 성공적으로 추출된 온전한 핵 샘플의 비율을 의미합니다. 浸透 된 다이아몬드 핵 조각은 높은 핵 회복률으로 알려져 있습니다.절단 메커니즘과 같은 요인에 의해 영향을받는다이아몬드 품질과 비트 디자인
스레드 연결: 浸透 다이아몬드 코어 비트 일반적으로 스레드 연결 가닥의 종류와 크기는 사용 중인 드릴 장비와 일치해야 합니다.
뚫기 속도와 공급 속도: 굴착 속도 및 공급 속도 결정적인 매개 변수입니다. 암석 형성과 다이아몬드 품질,굴착 속도와 공급 속도 사이의 최적의 균형을 찾는 효율적인 절단 및 비트의 수명을 연장 보장.
침착 된 다이아몬드 코어 비트는 다양한 산업에서 다양한 용도로 널리 사용됩니다. 그들의 다재다능성과 정밀도는 뚫기 및 샘플링 작업에 이상적입니다. 광산 탐사, 지질공학, 지질조사, 환경 연구, 건설 및 토목공학, 석유 및 가스 탐사 및 연구 및 실험실 분석
광산 탐사 프로젝트에서 이 조각들은 광물 매장으로부터 지질학적 정보를 수집하는 데 사용된다.또한 지질 공학 및 환경 연구를 진행 중인 사이트에서 핵 샘플을 수집하는 데 사용할 수 있습니다., 토양의 강도와 안정성 및 오염 물질의 정도를 평가합니다.
지질학적 조사 도중, 다이아몬드 코어 조각은 암석 형성과 화석 기록을 조사하는 데 사용됩니다.암석 형성의 탄화수소 함량을 결정하기 위해 잠재적 인 저수지에서 핵 샘플을 얻기 위해 사용될 수 있습니다.마지막으로, 연구 및 실험실 환경에서, 이러한 비트로 얻은 샘플은 다양한 광물학적 및 지질 화학적 특성을 위해 연구 될 수 있습니다.
임프레네이트 된 다이아몬드 코어 비트를 사용할 때 각 특정 응용 프로그램의 다양한 조건과 요구 사항을 고려하는 것이 중요합니다.이 도구들은 여러 산업에 귀중한 통찰력을 제공합니다..
강도 표
암석 종류 |
바위 경화 |
부착성 |
강도는 NO입니다. |
점토, 셰일, 애쉬스톤, 지프섬, 투프, 세르펜티나이트, 칼시트, 석탄, 석회암, 화산, 모래 돌 |
부드럽다 |
중간 |
BST 1/3 |
모래 돌, 리토이드 석회암, 리모나이트 |
중간 부드러운 |
매우 높습니다. |
BST 3/5 |
중간 단단한 모래 돌, 단단한 셰일, 단단한 재석, 돌로미틱, 대리석, 단단한 셰이스, 하드 스트레이크 스톤, 실트스톤, 앤데스티트 |
중간 |
높은 |
BST 5/7 |
페리도타이트, 그네이스, 리모나이트 | 중간 강도 |
중등 수준 |
BST 7/9 |
페그마타이트, 셰이스, 노라이트, 시에나이트, 가브로, 페리도타이트, 그란디오리트, 그라나이트, 바자르트, 하드 스트레이크 스톤 |
힘겨운 |
중~하위 |
BST 9/11 |
암피볼라이트, 다이오라이트, 리올라이트, 쿼시트 | 아주 힘듭니다. | 중~하위 | BST 11 |
실리시우스, 하드 샌드스톤, 리올라이트, 밀도가 높은 쿼시트, 아이언스톤, 타코니트, 재스피리트, 체트 |
유트랄 하드 |
낮은 |
BST 14 |
- 아니 | 성병 | 항목 | OD*ID ((mm) | 크라운 높이 | SN |
1 | AQ | 다이아몬드 비트 | 47.6*270 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | BQ-05 | 다이아몬드 비트 | 59.0*363 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | BQ | 다이아몬드 비트 | 59.5*363 | C9 C12 | K1-K11 |
4 | NQ | 다이아몬드 비트 | 75.3*476 | C9 C12 | K1-K11 |
5 | NQ+2 | 다이아몬드 비트 | 77.3*476 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
6 | 본부 | 다이아몬드 비트 | 95.6*635 | C9 C12 | K1-K11 |
7 | 본부+2 | 다이아몬드 비트 | 980.0*635 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
8 | PQ | 다이아몬드 비트 | 1220.0*850 | C9 C12 | K1-K11 |
9 | SQ | 다이아몬드 비트 | 147.6*1020 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
10 | NQTT | 다이아몬드 비트 | 75.3*450 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
11 | HQTT | 다이아몬드 비트 | 95.6*611 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
12 | PQTT | 다이아몬드 비트 | 1220.0*830 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
13 | NQ2 | 다이아몬드 비트 | 750.3 x 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- 아니 | 성병 | 항목 | OD*ID ((mm) | 크라운 높이 | SN |
TW 시리즈 | |||||
1 | ATW | 다이아몬드 비트 | 470.6*30.1 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
2 | 부가가치 | 다이아몬드 비트 | 59.5*420 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
3 | NTW | 다이아몬드 비트 | 75.3*561 | C9 | K3 K5 K7 K9 |
QV 시리즈 | |||||
1 | NQV | 다이아몬드 비트 | 760.3 x 50.7 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | HQV | 다이아몬드 비트 | 950.0*685 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
- 아니 | 성병 | 항목 | OD*ID ((mm) | 크라운 높이 | SN |
1 | BQ3 | 다이아몬드 비트 | 59.5*335 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
2 | NQ3 | 다이아몬드 비트 | 75.3*450 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
3 | HQ3 | 다이아몬드 비트 | 95.6*611 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
4 | PQ3 | 다이아몬드 비트 | 1220.0*830 | C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
5 | SQ3 | 다이아몬드 비트 | 147.6*1020 | C9 | K3 K5 K7 K9 |