金刚石钻头选用原则Word格式.docx
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钻头胎体里均匀包镶着金刚石颗粒的钻头。
钻进时胎体磨损,金刚石不断出露克取岩石,可以一直将胎体全部磨完,都有新出露的金刚石进行工作,类似于砂轮磨削金属材料。
胎体有一定高度,外径略大于钻头体外径、内径也略小于钻头体内径,胎体的外侧面、内侧面和底面均有水槽,以便通过冲洗液排除岩粉和冷却钻头。
大多数的孕镶金刚石钻头是使用的人造金刚石,
称为人造孕镶金刚石钻头。
人造金刚石比天然金刚石价格便宜很多,也能较广泛地用在硬地层中钻进。
3电镀金刚石钻头
electro〜plateddiamondbit
又称铸造金刚石钻头。
中国独有的利用电镀原理而制成的金刚石钻头。
金刚石的胎体是在电镀槽里被一层一层镀覆在钻头体上,电镀覆盖电解金属的同
时,撒布金刚石颗,金刚石就被包裹在电镀金属层里。
长时间的反复补砂和镀覆就形成了钻头的工作层。
电镀时钻头钢体也采用塑料模具定型,使镀层沿钻头轴线
方向增长,并保证胎体的内外径尺寸和小槽等。
电镀金刚石钻头所用的金刚石也多是人造金刚石,钻头胎体的成分主要是镍,与普通孕镶金刚石钻头有相同的适用条件。
4钻头胎体
matrix
包镶金刚石和连接空白钻头体的钻头冠部合金或金属称胎体。
它一般用难熔金属碳化钨粉末或铸造碳化钨为骨架材料;
以易熔金属如Cucu〜Ni、
zn、Sn、Mn等为粘结剂,在模具内以高温条件下压结,温度一般为1000〜1200C。
钻头的工作能力在很大程度上取决于胎体的性质,要有相当的强度、抗冲击韧性,特别是硬度与耐磨性要与所钻岩层性质相适应。
孕镶金刚石钻头随钻进胎体要相应磨损,使金刚石不断裸露出来以破碎岩石,因此胎体硬度与耐磨性是孕镶钻头的一个重要指标。
调节胎体骨架金属的成分、粒度,以及粘结金属的成分、比例和烧结工艺可改变胎体硬度和耐磨性,保证在各类岩层中都能取得最好的钻进效果。
按胎体的硬度进行了分类分级,共分软、中硬、硬3类,6级,见表。
坚硬致密的弱研磨性地层应选用软胎体,即洛氏硬度(HRC在35以下;
在强研磨性地层、裂隙地层则应选用硬胎体,即HRC硬度在35〜45之间。
5金刚石复合片钻头:
用金刚石复合片做切削刃的钻头。
金刚石复合片钻头金刚石复合片(PDC)
是在高温条件下,由人造金刚石与硬质合金一次性合成的特殊超硬材料,它不但具有金刚石硬度高、耐磨等优点,同时还具备了硬质合金抗冲击性强、出刃大等特点,用它做钻头的刀翼可大大提高钻头的工作效率,是钻进中硬岩层和坚硬岩层的理想钻头。
系列金刚石PDC钻头,托体采用优质钢材煅压成型,经过真空全自动热处理设备进行增加机械性能处理。
金刚石钻头遍布全国煤田、石油钻探、地质勘探、水利水电、铁路公路、隧道建设等行业。
两翼PDC1杆钻头(半片标准型)适应岩层八级以下,在同等岩层条件下钻进寿命是普通合金钻头的10〜30倍,效率至少提高60%以上,不需修磨,大大降低工人的劳动强度,节约工时。
高强型金刚石钻头刀翼采用最新研制的球型金刚石刀片,特点是钻进速度快,抗冲击能力强。
当钻头钻进时,唇边用于正常均匀地层岩石的刮削,突出部分可以抑制钻头钻进过程中遇到缝隙时瞬间大幅度进尺,大大降低了钻头的意外损坏,提高了应对复杂岩层的钻进水平。
金刚石钻头选用原则:
1、6〜7级完整均质的岩石选用人造聚晶表镶金刚石钻头和粗粒表镶金刚石钻头,粒度为10〜20粒/克拉,金刚石钻头胎体硬度应在HRC45左右。
2、7〜8级中等研磨性,较完整的岩层选用粒度为20〜40粒/克拉的中粒表镶钻头和60目以粗的孕镶钻头,金刚石钻头胎体硬度为HRC4C左右。
3、9级以上中等研磨性,较完整的岩层选用80目以细的孕镶钻头或者品级好的粒度为40〜60粒/克拉的细粒表镶钻头,金刚石钻头胎体硬度应在HRC3〜40左右。
4、研磨性强的岩层(如石英砂岩)应选用胎体硬度较大的、浓度较高的、粒度较细的孕镶钻头或者品级好、粒度细的表镶金刚石钻头(60〜100粒/克拉)。
5、钻进节理发育、构造复杂的裂隙破碎岩层,应选用胎体硬度大的孕镶金刚石钻头或细粒表镶金刚石钻头,而且必须采用双管钻头。
选用金刚石钻头时应根据具体岩层考虑金刚石孕镶钻头的金刚石粒度、金刚石浓度、和胎体硬度。
坚硬的岩层选择金刚石硬度高的钻头。
选择正确的金刚石钻头能够让钻探工作更加顺利。
一般原则:
1、软的、中硬和完整均质的硬岩层一般宜用表镶钻头;
硬的、坚硬的和破碎的、软硬不均的、裂隙性和高研磨性岩层宜选用孕镶钻头。
2、胎体硬度应根据岩层的研磨性、破碎程度、硬度、颗粒度等因素选择,其中主要因素为岩层研磨性和破碎程度。
岩层研磨性强、破碎程度厉害、较软、颗粒度粗的选用硬胎体。
反之,研磨性弱、均质完整、硬度大、颗粒度细的岩层
(如“打滑”岩层)选用的胎体应偏软。
如研磨性与硬度发生矛盾时,则服从于研磨性,例如遇研磨性强和硬度大的岩层时,应选用特硬胎体。
否则胎体很快被岩层磨损,使钻头失去工作能力。
3、岩层复杂、研磨性越强、越硬,选用的金刚石品级应越好,金刚石的粒度应越细。
4、岩层强研磨性、较破碎、颗粒粗,选用浓度较高的胎体
5、岩层偏软、破碎、研磨性强,胎体偏硬,使用的是孕镶钻头,则钻头水
口部位通水截面应大,宜米用多水口钻头。
反之,米用少水口钻头。
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注:
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表1金刚扫钻头参数选样参考表
地层分类
硏磨性
金刚石浓度
(%)
金刚石粒度
(目)
胎体硬度
(URC)
软
中
75%~100%
20〜30
>
40
强
2(—40
中哽
75
20〜40
35—45
弱
20—6()
35-45
20〜60
35-45
硬
50%-75%
30—6()
30〜电)
40—80
1()〜3()
60—80
30〜40
坚硬
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20—35
60〜80
10—3()
金刚石钻头唇面形状的选择:
决定于岩石性质和钻头的用途等因素。
矩形唇面又称平底形,常用于孕镶钻头。
它加工方便:
有最小的工作面积,因而要求的钻压较小,从而在同样钻进参数条件下获得较高的钻速。
但它下至孔底时有一磨合过程,即开始进尺较慢,待磨成微弧形后,才以正常速度进尺。
其次其稳定性较差,易造成钻孔弯曲。
此唇面常用于钻进中硬和中等研磨性岩层。
圆弧形唇面可缩短初磨时间,常用于中硬和中等研磨性岩层。
半圆形唇面即钻头底唇半径等于二分之一壁厚。
唇部内外刃得到加强,适用于硬和研磨性岩层。
阶梯形唇面有一、二、三阶梯多种,通常用于绳索取心钻头及单管厚壁钻头。
这种钻头在钻进时有较好的稳定性;
碎岩时自由面较多而效果好,适用于钻进中硬岩层。
目前在坚硬弱研磨性岩层中使用,也获得较好的效果。
锥形唇面这种钻头在孔底有良好的稳定性和导向性,有利于防斜。
绳索取芯钻头中常用。
锥形唇面还可分内锥、外锥、双锥数种。
底喷形唇面对孔底冲洗干净;
在破碎岩层中钻进,还能提高采心率:
但加工复杂。
同心圆锯齿形唇面又称尖环槽形,金刚石主要分布在齿形部分。
内外侧用的粒度较大,以保证钻头直径。
齿形唇面能造成多自由面的孔底,使钻头对岩石作磨削与剪切相结合的破碎作用,获得较粗颗粒的岩粉,有助于金刚石的出刃,提高机械钻速。
由于钻头所需轴压较小,还有较好的防斜作用。
齿形唇面钻头适用于钻进硬而致密弱研磨性岩层。
钻具折断事故的原因
钻具工作时受力非常复杂,一旦某一断面上的合成应力超过了它的强度极限,就会折断。
钻具折断的主要原因有:
1、钻具本身不直,磨损严重或有裂纹等缺陷,使用时检查不严;
2、钻进规程参数不合适如压力过大,钻速过快;
3、孔内部清洁;
钻孔中有严重超径的孔段或者钻进时有吊块,突然卡钻,夹钻,烧钻等。
钻具振动的原因
(一)工艺技术方面的原因
1、所用设备的技术状态不好,如:
钻机稳定性差,回转器轴承有间隙等;
动力机功率不足,超载荷时工作不稳定;
往复式水泵送水量和压力不均,冲洗液产生脉动.
2、钻机地基的强度不够以及钻机在基础上安装固定不牢;
3、钻孔结构设计不合理,钻杆,岩心管的直径与孔径配合不合理.
4、粗径钻具没带稳定接头;
使用弯曲的钻杆和岩心管;
使用钝的或为正常磨损的钻头(金刚石碎裂,唇部偏磨,钻头椭圆形磨损等);
5、钻进规程参数的选择与所钻岩石的性质不适应;
盲目的加压和加大钻速;
6钻杆锁接头不同心;
钻杆由于制造方面的原因或使用过程中不均匀磨损
(特别是在弯曲的钻孔中使用),造成壁厚不均和椭圆度,引起钻杆不同心,回转不平衡;
7、主动钻杆弯曲,超长,在立轴中偏心;
8、钻孔发生弯曲;
9、使用过重的提引水接头和送水管;
10、孔底有残留岩心或其它金属物品
(二)地质方面的原因
1、岩层破碎,裂隙发育•
2、岩层软硬变化频繁.
3、岩层层理,片理发育并于钻孔轴线形成锐角;
4、溶洞,空学发育.
5、岩层的颗粒度不均匀,具有非均质结构;
6岩石的硬度和强度不均•
岩石的物理性质
1、密度与孔隙度岩石的质量与其体积之比称为岩石的密度。
而岩石的孔隙度则是岩石中的孔隙的体积与岩石的体积之比。
2、岩石的含水性与透水性
岩石的含水性一般用含水度表示,它是孔隙中水的体积与岩石的体积之比。
岩石的含水性与岩石的孔隙度成正比关系。
岩石的透水性,以单位时间内通过岩石的水量来表示。
一般岩石的空隙度越大,透水性越高,岩石的强度和稳定性便越低。
3、松散性和流散性松散性是指岩石结构的致密程度,松散性强的岩石即岩石的颗粒之间的连接力弱,容易破碎坍塌。
岩石的自由面,有极力趋向水平的性能,