Určování vlastností horninových vrstev: UCS, abrazivita a chování vrstvy – vztah mezi UCS a Cercharovou abrazivitou a výkonnostními limity břitů střelového typu. UCS definuje úroveň energie potřebné k průniku do horniny. Vrstvy s hodnotou UCS vyšší než 200 MPa vyžadují speci...
Zobrazit více
Výběr materiálů a odolnost jádrového válce proti opotřebení. Opotřebení jádrového válce způsobené pryskyřicemi a plnivy. Během zpracování se skleněná vlákna při infuzi „pískují“ vnitřní povrch jádrového válce. I nízké obsahy skleněných vláken (< 0,2 % celkové hmotnosti...)
Zobrazit více
Ochrana obvodových trubek proti korozi a degradaci materiálu. Detekce koroze v obvodových trubkách pomocí nedestruktivních zkoušek. Nedestruktivní zkoušky (NDT) umožňují rychlou a přesnou detekci koroze v obvodových trubkách a také...
Zobrazit více
Statická únosnost: Role bezšvových obvodových trubek při předcházení kritickým poruchám. Bezsvařový design: vyhnutí se místům koncentrace napětí při těžkých a opakovaných zatíženích. Koncentrace napětí, běžný problém u rázových základů, je nejčastěji ...
Zobrazit více
Jak vlastnosti vrstev půdy ovlivňují výkon kbelíků Odolnost, soudržnost a abrazivita půdy určují výkon. Vlastnosti půdy určují účinnost vrtacích kbelíků na základě tří faktorů: odolnost proti pronikání, soudržnost...
Zobrazit více
Klasifikace horninových vrstev a výběr střeleckých zubů na základě tvrdosti Měření tvrdosti hornin v MPa a geologické profily vrstev od měkké hlíny po tvrdou horninu >60 MPa Subpovrchové profilování začíná měřením tvrdosti hornin v megapascalech (MPa). MPa...
Zobrazit více
Výběr materiálu a povrchové technologie pro trvanlivost jádrového vrtáku: Jak prášková kovová ocel, nitridované povrchy a chrom-niklové pokovování odolávají opotřebení v aplikacích jádrových vrtáků. Ocel z práškové metalurgie (PM) má hustější zrnitou strukturu, čímž se snižuje mikrotrhlinové opotřebení...
Zobrazit více
Geomechanika lomových hornin: Jak UCS, křehkost a síť lomů určují chování jádrového vrtáku Klíčové mechanické vlastnosti řídící vrtatelnost a získávání jádra. Mezní pevnost v tlaku (UCS) hraje hlavní roli při tom, jak dobře se jádrový vrták...
Zobrazit více
Geometrické faktory vrtáku, které určují požadavek na točivý moment Empirické korelace mezi točivým momentem, průměrem a půdou pro výběr vrtáku (ASTM D1557 a ISO 22476-1). Standardizované systémy klasifikace půd umožňují spolehlivé předpovědi točivého momentu. ASTM D1557...
Zobrazit více
Proč je kalibrace délky kelly baru kritická pro stabilitu hlubinného vrtání. Řetězová nestabilita: Jak nesprávná délka kelly baru vyvolává průhyb, vybočení a selhání vrtání. Nesprávná délka kelly baru zahajuje celou řadu problémů...
Zobrazit více
Proč je účinnost odvádění půdy rozhodujícím faktorem výkonnosti vrtacího vrtáku s vývrtovým šroubem. Řetězec ucpávání: jak opakované zachycování materiálu a náhlé nárůsty krouticího momentu signalizují neúčinnost vrtacího vrtáku s vývrtovým šroubem v jemnozrnných půdách. Práce s jemnozrnnými půdami, jako je například jíl, představuje skutečné problémy...
Zobrazit více
Výběr vhodného typu vrtáku podle kategorie hornin. Měkké až středně tvrdé horniny (UCS < 80 MPa): kdy mleté zubové a lopatové vrtáky zajišťují optimální pronikání a cenovou efektivitu. U vrtacích operací v měkčích horninových typech, jako jsou jílovité břidlice,...
Zobrazit víceCopyright © Wuhan Yi Jue Tengda Machinery Co., LTD