Opis produktów LEANOM
Wiertła udarowe Down Hole Hammer to specjalistyczne narzędzia wiertnicze stosowane w przemyśle wydobywczym i budowlanym do wiercenia w twardych formacjach skalnych. Te wiertła są przeznaczone do pracy w połączeniu z młotami wiertniczymi, które są udarowymi narzędziami wiertniczymi generującymi ruch udarowy o wysokiej częstotliwości.
Wiertła udarowe z dolnym otworem składają się ze stalowego korpusu z guzikami lub wkładkami z węglika wolframu na końcu roboczym. Węglik wolframu jest twardym i trwałym materiałem, który może wytrzymać duże siły udarowe występujące podczas wiercenia. Przyciski są strategicznie rozmieszczone na czole wiertła, aby zmaksymalizować wydajność wiercenia i zapewnić skuteczną penetrację.
Po uruchomieniu młota wiertniczego wykonuje on serię potężnych uderzeń w czoło wiertła. Energia uderzenia jest przekazywana do guzików z węglika wolframu, które pękają i kruszą skałę. Rozbite fragmenty skał są następnie usuwane przez przepłukiwanie powietrzem lub wodą.
Wiertła udarowe do otworów w dół są powszechnie stosowane w zastosowaniach, w których konwencjonalne metody wiercenia obrotowego są nieskuteczne, takich jak wiercenie w twardych formacjach skalnych lub w obszarach o dużej wytrzymałości na ściskanie. Są szeroko stosowane w operacjach wydobywczych, inżynierii geotechnicznej, wierceniu studni wodnych i innych branżach wymagających głębokich i wydajnych odwiertów.
Warto zauważyć, że choć wiertła udarowe Down Hole są skuteczne w wierceniu w twardych skałach, mogą nie nadawać się do wszystkich rodzajów formacji. Wybór wiertła zależy od różnych czynników, w tym konkretnego rodzaju skały, warunków wiercenia i pożądanej prędkości wiercenia.
Wiertło udarowe wgłębne jest specjalistycznym narzędziem stosowanym w operacjach wiertniczych, szczególnie w przemyśle wydobywczym oraz naftowym i gazowym. Jest przeznaczony do wydajnego wiercenia w twardych formacjach skalnych. Działanie wiertła udarowego wgłębnego obejmuje połączenie udaru i obrotu.
Oto jak to działa:
Mechanizm młotkowy: Wiertło udarowe wgłębne zawiera w swojej strukturze mechanizm udarowy. Mechanizm udarowy składa się z tłoka umieszczonego wewnątrz korpusu wiertła. Tłok jest napędzany sprężonym powietrzem lub ciśnieniem hydraulicznym, w zależności od konkretnej konstrukcji wiertła.
Działanie udarowe: Kiedy sprężone powietrze lub ciśnienie hydrauliczne jest przykładane do tłoka, szybko porusza się on w górę i w dół w korpusie wiertła. Ta akcja udarowa generuje serię potężnych uderzeń lub uderzeń w czoło lub głowicę wiertła.
Obrót wiertła: Wraz z działaniem udarowym wiertło udarowe posiada również mechanizm obrotowy. Wiertło jest połączone z przewodem lub prętem wiertniczym, który jest obracany za pomocą wiertnicy lub innego sprzętu. Obrót pomaga kontrolować kierunek wiercenia i pomaga w usuwaniu zwiercin.
Łamanie i fragmentacja: Gdy wiertło udarowe uderza w powierzchnię skały, wywiera siłę uderzenia o wysokiej energii, skutecznie łamiąc i rozdrabniając skałę. Siła uderzenia skupia się na małej powierzchni, tworząc skoncentrowany punkt styku. Ta skoncentrowana siła pozwala wiertłu penetrować twarde formacje skalne skuteczniej niż konwencjonalne metody wiercenia obrotowego.
Postęp wiercenia: Gdy wiertło obraca się, a uderzenia udarowe są kontynuowane, odłamki skalne są rozdrabniane i wypłukiwane z otworu wiertniczego przez płuczkę wiertniczą lub powietrze. Płuczka wiertnicza, popularnie nazywana w operacjach wiertniczych płuczką, służy do chłodzenia wiertła, odprowadzania zwiercin i zapewnia stabilność odwiertu.
Postęp i głębokość: Połączenie działania udarowego i obrotowego umożliwia wiertło udarowe z dolnym otworempoczynić stałe postępy w wierceniu w twardych formacjach skalnych. Osiągnięta głębokość zależy od takich czynników, jak twardość skały, moc mechanizmu młota, natężenie przepływu płuczki wiertniczej i ogólna konfiguracja wiercenia.
Warto zauważyć, że wiertła udarowe do otworów wiertniczych są dostępne w różnych konstrukcjach i rozmiarach, aby dostosować się do różnych wymagań związanych z wierceniem. Konkretne szczegóły działania każdego typu mogą się różnić, ale podstawowe zasady perkusji i rotacji pozostają takie same.
Specyfikacja LEANOM
Parametry techniczne bitów DTH DHD340 COP44
|
Średnica |
Przyciski miernika |
Przyciski z przodu |
Typ twarzy
|
Waga (kg) |
Numer części |
|||
|
mm |
Cal |
Płaska twarz |
wypukła twarz |
Wklęsła twarz |
||||
|
115 |
4 1/2 |
Φ14*7 |
Φ14*2 |
Φ14*4 |
/ |
wypukła twarz |
8.2 |
LN-DHD340-115CV-1 |
|
115 |
4 1/2 |
Φ16*7 |
Φ14*2 |
Φ14*4 |
/ |
wypukła twarz |
8.2 |
LN-DHD340-115CV-2 |
|
115 |
4 1/2 |
Φ14*8 |
Φ14*2 |
Φ14*4 |
/ |
wypukła twarz |
8.2 |
LN-DHD340-115CV-3 |
|
125 |
4 15/16 |
Φ14*8 |
Φ13*3 |
Φ14*4 |
/ |
wypukła twarz |
8.8 |
LN-DHD340-125CV |
|
127 |
5 |
Φ14*8 |
Φ13*7 |
/ |
/ |
Płaska twarz |
8.9 |
LN-DHD340-127FF |
|
130 |
5 1/8 |
Φ14*8 |
Φ14*7 |
/ |
/ |
Płaska twarz |
9.1 |
LN-DHD340-130FF |









