សម្ពាធខ្យល់ទាបចុះក្រោមរន្ធ DTH ញញួរ
CLICK_ENLARGE
ការណែនាំទូទៅ៖
ញញួរ PLATO DTH គឺជារចនាសម្ព័ន្ធសាមញ្ញទាំងអស់ ងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលផ្តុំ និងរុះរើ ក៏ដូចជាគុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន និងអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ Acedrills មានគំរូញញួរជាច្រើនដែលសមរម្យសម្រាប់ខួងរន្ធពី 64mm ទៅ 1000 mm (2-1/2" ~ 39-3/8") នៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត; ហើយមកជាមួយបីប្រភេទ៖ សម្ពាធទាប (5 ~ 7 bars), សម្ពាធកណ្តាល (7 ~ 15 bar) និងសម្ពាធខ្ពស់ (7 ~ 30 bars) ។
ញញួរ DTH PLATO ត្រូវបានផលិតជាចម្បងជាមួយនឹងប្រភេទ DHD, QL, SF, COP, Mission, SD, BR, CIR និង ACD series, អង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី 2" ទៅ 8" សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ និងកន្លែងយកថ្ម និង 6" ទៅ 32" សម្រាប់ទឹក -អណ្តូងខួង ការខួងអណ្តូងប្រេង និងគ្រឹះជាដើម។
ការជ្រើសរើសញញួរ DTH៖
ការជ្រើសរើសញញួរត្រឹមត្រូវត្រូវបានកំណត់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយម៉ាស៊ីនខួង (ទិន្នផលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ជាចម្បង) ទំហំរន្ធខួង និងប្រភេទនៃការបង្កើតថ្ម។ តាមឧត្ដមគតិ ទំហំនៃញញួរគួរតែផ្គូផ្គងវិមាត្ររន្ធដែលត្រូវការឱ្យជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយទុកកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ដើម្បីលាងជម្រះការកាត់ និងសម្អាតរន្ធ។
ជួរល្អបំផុតនៃទំហំរន្ធសម្រាប់ការខួងរន្ធបំផ្ទុះជាមួយវិធីសាស្ត្រ DTH គឺ 90 ~ 254 mm (3-1/2 "~ 10") ជាមួយនឹងញញួរ 3.5 ~ 8" ។ រន្ធបំផ្ទុះតូចៗ ជាទូទៅត្រូវបានខួងដោយប្រើឧបករណ៍ញញួរកំពូល ខណៈពេលដែលរន្ធធំៗជាធម្មតាមានឧបករណ៍ខួងរ៉ូតារី។ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀត ដូចជាការខួងគ្រឹះ ញញួរ DTH អាចត្រូវបានប្រើក្នុងទំហំរន្ធរហូតដល់ 1,000 mm (39-3/8”)។
ជាធម្មតា អង្កត់ផ្ចិតរន្ធតូចបំផុតដែលញញួរ DTH អាចខួង គឺជាទំហំបន្ទាប់បន្សំរបស់វា ឧទាហរណ៍ ញញួរ 4" នឹងខួងរន្ធ 4" (100/102 mm) ។ កត្តាកំណត់គឺអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃញញួរ ពីព្រោះដោយសារអង្កត់ផ្ចិតរន្ធថយចុះ លំហូរខ្យល់ត្រូវបានដាក់កម្រិត។ ទំហំរន្ធអតិបរមាសម្រាប់ការខួងផលិតកម្មគឺទំហំញញួរបន្ទាប់បន្សំបូក 1 "សម្រាប់ 5" និងញញួរតូចជាង និងបូក 2 សម្រាប់ 6" និងញញួរធំជាង ឧទាហរណ៍សម្រាប់ញញួរ 4" ទំហំរន្ធអតិបរមាគឺ 5" (127/130mm) ខណៈពេលដែលញញួរ 8 អ៊ីញទំហំរន្ធអតិបរមាគឺ 10 អ៊ីញ (254 មម) ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបញ្ជាក់៖
ញញួរ DTH សម្ពាធខ្ពស់៖
ទំហំញញួរ | ប្រភេទញញួរ | រចនា Shank | សម្ពាធការងារ | ជួរខួង | |||
ជាមួយ Foot Valve | ដោយគ្មានវ៉ាល់ជើង | បារ (0.1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | អ៊ីញ | ||
2.5” | AXD25 | AXD2.5 | 10~15 | 150~220 | 76~90 | ៣~៣ ១/២ | |
3.5” | AXD35I | DHD3.5 | 10~15 | 150~220 | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 | |
AHD35I | DHD3.5 | 10~24 | 150~350 | 90~105 | 3 1/2 ~ 4 1/8 | ||
AXD35M | Mission30 | 10~24 | 150~350 | 90~105 | 3 1/2 ~ 4 1/8 | ||
4” | AHD40I | AXD40I | DHD340A | 10~24 | 150~350 | 108~135 | 4 1/4 ~ 5 3/8 |
AXD40M | Mission40 | 10~24 | 150~350 | 108~135 | 4 1/4 ~ 5 3/8 | ||
AHD40S | AXD40S | SD4 | 10~24 | 150~350 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 | |
AHD40Q | AXD40Q | QL40 | 10~24 | 150~350 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 | |
5” | AHD50I | AXD50I | DHD350R | 10~25 | 150~360 | 127~155 | ៥~៦ ១/៨ |
AXD50M | Mission50 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | ||
AHD50S | AXD50S | SD5 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | |
AHD50Q | AXD50Q | QL50 | 10~25 | 150~360 | 135~155 | 5 1/4 ~ 6 1/8 | |
6” | AHD60I | AXD60I | DHD360 | 10~25 | 150~360 | 152~254 | 6 ~ 10 |
AXD60M | Mission60 | 13~25 | 190~360 | 152~254 | 6 ~ 10 | ||
AHD60S | AXD60S | SD6 | 10~25 | 150~360 | 155~203 | 6 1/8 ~ 8 | |
AHD60Q | AXD60Q | QL60 | 15~25 | 220~360 | 155~203 | 6 1/8 ~ 8 | |
AXD75I | DHD360 | 18~30 | 260~440 | 175~216 | 6 7/8 ~ 8 1/2 | ||
8” | AHD80I | AXD80I | DHD380 | 10~30 | 150~440 | 195~305 | 7 3/4 ~ 12 |
AXD80M | Mission80 | 10~25 | 150~360 | 195~305 | 7 3/4 ~ 12 | ||
AHD80S | AXD80S | SD8 | 15~25 | 220~360 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 | |
AHD80Q | AXD80Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 | |
AXD90Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 216~254 | 8 1/2 ~ 10 | ||
10” | AHD100S | AXD100S | SD10 | 15~30 | 220~440 | 240~311 | 9 1/2 ~ 12 1/4 |
AHD100N | AXD100N | NUMA100 | 15~30 | 220~440 | 254~311 | ១០~១២ ១/៤ | |
12” | AHD120I | AXD120I | DHD112 | 18~30 | 260~440 | 305~445 | ១២~១៧ ១/២ |
AHD120S | AXD120S | SD12 | 18~30 | 260~440 | 311~445 | 12 1/4 ~ 17 1/2 | |
AXD120Q | QL120 | 17~24 | 250~350 | 305~445 | ១២~១៧ ១/២ | ||
AHD120N | AXD120N | NUMA120 | 18~35 | 260~510 | 305~445 | ១២~១៧ ១/២ | |
AHD125N | AXD125N | NUMA125 | 18~35 | 260~510 | 305~445 | ១២~១៧ ១/២ |
ញញួរ DTH សម្ពាធមធ្យម៖
ទំហំញញួរ | ប្រភេទញញួរ | រចនា Shank | សម្ពាធការងារ | ជួរខួង | ||
របារ (0.1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | អ៊ីញ | |||
2” | AMD20 | BR1 | 7~15 | 100~220 | 64~76 | 2 1/2 ~ 3 |
2.5” | AMD25 | BR2 | 7~15 | 100~220 | 70~90 | 2 3/4 ~ 3 1/2 |
3.5” | AMD35 | BR3 | 7~15 | 100~220 | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 |
ញញួរ DTH សម្ពាធទាប៖
ប្រភេទញញួរ | រចនា Shanks | សម្ពាធការងារ | ជួរខួង | ||
របារ (0.1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | អ៊ីញ | ||
ALD90 | CIR90 | 5~7 | 70~100 | 85~110 | 3 1/4 ~ 4 3/8 |
ALD110 | CIR110 | 5~7 | 70~100 | 110~135 | 4 3/8 ~ 5 3/8 |
ALD150 | CIR150 | 5~7 | 70~100 | 155~178 | 6 1/8 ~ 7 |
ញញួរ DTH ទំហំធំសម្រាប់ការខួងអណ្តូងទឹក និងការខួងគ្រឹះ៖
ទំហំញញួរ | ប្រភេទញញួរ | រចនា Shank | សម្ពាធការងារ | ជួរខួង | ||
របារ (0.1 MPa) | PSI (lb/in2) | mm | អ៊ីញ | |||
6” | ACD65I | DHD360 | 10~25 | 150~360 | 155~195 | 6 1/8 ~ 7 3/4 |
8” | ACD85Q | QL80 | 18~30 | 260~440 | 195~254 | 7 3/4 ~ 10 |
10” | ACD105N | NUMA100 | 18~30 | 260~440 | 254~311 | ១០~១២ ១/៤ |
12” | ACD135N | NUMA125 | 18~30 | 260~440 | 305~445 | ១២~១៧ ១/២ |
14” | ACD145 | ACD145 | 18~30 | 260~440 | 350~610 | 13 3/4 ~ 24 |
18” | ACD185 | ACD185 | 17~24 | 250~350 | 445~660 | 17 1/2 ~ 26 |
20” | ACD205 | ACD205 | 20~30 | 290~440 | 508~760 | ២០~៣០ |
24” | ACD245 | ACD245 | 20~30 | 290~440 | 610~800 | ២៤~៣១ ១/២ |
32” | ACD325 | ACD325 | 17~24 | 250~350 | 720~1000 | 28 3/8 ~ 39 3/8 |
របៀបបញ្ជា?
ប្រភេទ Shank + Top Sub Thread + (មាន/គ្មាន Valve ប្រសិនបើប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះគឺស្រេចចិត្ត)
ខ្សែសង្វាក់ឧបករណ៍ខួង PLATO DTH
PLATO ស្ថិតក្នុងទីតាំងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អតិថិជននូវផ្នែកពេញលេញសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ឧបករណ៍ខួង DTH រួមទាំងញញួរ DTH ប៊ីត (ឬឧបករណ៍មុខងារសមមូលប៊ីត) អាដាប់ទ័ររង បំពង់ខួង (កំណាត់ បំពង់) ញញួរ RC និងប៊ីត ការខួងជញ្ជាំងពីរ។ បំពង់ និងញញួរបំបែកកៅអីជាដើម។ ឧបករណ៍ខួង DTH របស់យើងក៏ត្រូវបានរចនា និងផលិតយ៉ាងល្អសម្រាប់ការរុករករ៉ែ ឧស្សាហកម្មខួងអណ្តូងទឹក ការរុករក សំណង់ និងវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល។
វិធីសាស្ត្រចុះក្រោម (DTH) គឺ oបង្កើតឡើងដំបូងដើម្បីខួងរន្ធដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំចុះក្រោមក្នុងកម្មវិធីខួងលើផ្ទៃ ហើយឈ្មោះរបស់វាមានប្រភពមកពីការពិតដែលថាយន្តការគោះ (ញញួរ DTH) ដើរតាមប៊ីតភ្លាមៗចូលទៅក្នុងរន្ធ ជាជាងនៅជាមួយចំណីដូចធម្មតា drifters និង jackhammers ។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធខួង DTH ញញួរ និងប៊ីតគឺជាប្រតិបត្តិការ និងធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាន ហើយញញួរមានទីតាំងនៅខាងក្រោយប៊ីតខួង ហើយដំណើរការរន្ធ។ ស្តុងវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃប៉ះរបស់ប៊ីត ខណៈពេលដែលសំបកញញួរផ្តល់នូវការណែនាំត្រង់ និងស្ថេរភាពនៃប៊ីត។ នេះមានន័យថាមិនមានផលប៉ះពាល់ថាមពលរលុងតាមរយៈសន្លាក់ណាមួយនៅក្នុងខ្សែខួងឡើយ។ ដូច្នេះថាមពលផលប៉ះពាល់ និងអត្រានៃការជ្រៀតចូលនៅតែថេរ ដោយមិនគិតពីជម្រៅនៃរន្ធនោះទេ។ ស្តុងខួងត្រូវបានបំពាក់ដោយខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ដែលបញ្ជូនតាមកំណាត់នៅសម្ពាធផ្គត់ផ្គង់ជាធម្មតាចាប់ពី 5-25 bar (0.5-2.5 MPa / 70-360 PSI) ។ ម៉ូទ័រ pneumatic ឬធារាសាស្ត្រសាមញ្ញដែលបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ខួងលើផ្ទៃបង្កើតការបង្វិល ហើយការកាត់ទឹកចេញត្រូវបានសម្រេចដោយខ្យល់ចេញចូលពីញញួរ ទាំងដោយខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ដោយការចាក់ទឹក ឬដោយខ្យល់អណ្តូងរ៉ែស្តង់ដារជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រមូលធូលី។
បំពង់ខួងបញ្ជូនកម្លាំងចំណីចាំបាច់ និងកម្លាំងបង្វិលទៅយន្តការប៉ះពាល់ (ញញួរ) និងប៊ីត ក៏ដូចជាបញ្ជូនខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់សម្រាប់ញញួរ និងការកាត់ទឹកហូរចេញ ដោយខ្យល់ផ្សងផ្លុំរន្ធ និងសម្អាតវា និងយកកំណាត់កាត់។ ប្រហោង។ បំពង់ខួងត្រូវបានបន្ថែមទៅខ្សែខួងជាបន្តបន្ទាប់នៅពីក្រោយញញួរ នៅពេលដែលរន្ធកាន់តែជ្រៅ។
ការខួង DTH គឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ប្រតិបត្តិករសម្រាប់ការខួងរន្ធជ្រៅ និងត្រង់។ ក្នុងចន្លោះប្រហោង 100-254 mm (4” ~ 10”) ការខួង DTH គឺជាវិធីសាស្ត្រខួងដែលលេចធ្លោនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ជាពិសេសនៅពេលជម្រៅរន្ធធំជាង 20 ម៉ែត្រ)។
វិធីសាស្រ្តខួង DTH កំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រជាប្រិយភាព ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃផ្នែកកម្មវិធីទាំងអស់ រួមទាំងរន្ធបំផ្ទុះ អណ្តូងទឹក គ្រឹះ ប្រេង និងឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធត្រជាក់ និងការខួងសម្រាប់ស្នប់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ។ ហើយកម្មវិធីត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលក្រោយសម្រាប់ក្រោមដីដែលទិសដៅនៃការខួងជាទូទៅគឺឡើងលើជំនួសឱ្យចុះក្រោម។
លក្ខណៈពិសេស និងគុណសម្បត្តិចម្បងនៃការខួង DTH (ជាចម្បងប្រៀបធៀបទៅនឹងការខួងញញួរកំពូល)៖
1. ជួរធំទូលាយនៃទំហំរន្ធ រួមទាំងអង្កត់ផ្ចិតរន្ធធំខ្លាំង។
2.ភាពត្រង់រន្ធល្អឥតខ្ចោះក្នុងគម្លាត 1.5% ដោយគ្មានឧបករណ៍ណែនាំ មានភាពត្រឹមត្រូវជាងញញួរកំពូល ដោយសារផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរន្ធ។
3. ការសម្អាតរន្ធល្អ ដោយមានខ្យល់អាកាសច្រើនសម្រាប់ការសម្អាតរន្ធពីញញួរ;
4.Good hole quality, with smooth and even hole walls for easy charging of explosives ;
5. ភាពសាមញ្ញនៃប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំ;
6. ការបញ្ជូនថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពខួងរន្ធជ្រៅ ជាមួយនឹងការជ្រៀតចូលឥតឈប់ឈរ និងគ្មានការបាត់បង់ថាមពលក្នុងសន្លាក់តាមរយៈខ្សែរខួងពីដើមដល់ចប់រន្ធដូចទៅនឹងញញួរកំពូល។
7. បង្កើតការព្យួរកំទេចកំទីតិច ការបំបែកបន្ទាប់បន្សំតិច ការឆ្លងកាត់រ៉ែតិច និងការព្យួរកំណាត់។
8. ការចំណាយទាបលើឧបករណ៍ខួង ពីព្រោះខ្សែខួងមិនត្រូវបានទទួលរងនូវកម្លាំងសង្កត់ធ្ងន់ដូចទៅនឹងការខួងញញួរកំពូល និងខ្សែរខួងទេ ដូច្នេះជីវិតខ្សែត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង។
9. កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការជាប់គាំងក្នុងស្ថានភាពថ្មដែលបាក់ និងខូច។
10. កម្រិតសំលេងរំខានទាបនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយសារតែញញួរធ្វើការចុះរន្ធ។
11. អត្រាជ្រៀតចូលគឺស្ទើរតែសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសម្ពាធខ្យល់ ដូច្នេះការបង្កើនសម្ពាធខ្យល់ទ្វេដងនឹងបណ្តាលឱ្យមានការជ្រៀតចូលប្រហែលទ្វេដង។
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ដោយ *