Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

1. Rotációs 2.Udarno - fordult 3.Udarno - 4.Vraschatelno ütve -

f <8 f> 6 f = 2- 16 F = 2 - 16

Ábra. 2.1. Alkalmazások módszerek mechanikus furatok

Úgynevezett fúrás fúrás fúrások és kutak fúrása gépek. Tekintsük részletesebben a fúrási eszközök. Kezdjük a rotációs módszerrel (ábra. 2.2).

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Ábra. 2.2. A körforgó fúrással Lyukak (skazhin)

Ennek lényege abban a tényben rejlik, hogy a vágóeszköz (bit) folyamatosan forgó tengely körül (kruzheschego hatására M nyomatékot és axiális F erőt) vezetünk be a formáció, felvágja a lyuk alsó felületén. A módszer a fúrás, mint a többi a következő előnyökkel jár:

- fúrógépek általában működnek és alacsony költségek villamos energia;

- a folyamat folytonosságát megsemmisítése kőzettest nyújt nagy fúrási sebességet;

- kevesebb zaj és rezgés a gép;

- kőzet törés közel vágott, hogy csökkenti a por.

A fő nedostaka módszer annak alkalmazhatóságának lyukat fúrni a sziklák egy nagy várat.

Kinetikai vázlata hatása - körforgó fúrással ábrán látható 2.3.

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Ábra. 2.3. Shock-forgó eljárás fúrás furatok (kutak)

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a lignit okozhat követő ütések a szikla olyan erővel Aud. Miután minden hatását, a fúró forgatja szögben # 945; (# 945 = 10 0 -15 0) hatására a nyomaték M. Ez biztosítja a bevezetése a szerszámot a tömb és eltávolítása (szilánkos) kőzetek szektorban.

A fő előnye, hogy a sokk-rotációs fúrás alkalmazása a keménységet a kőzetek f = 8-20.

A hátrányai A módszer: diszkontinuitás és egy hosszabb fúrási szikla megsemmisítési folyamata, mint során rotációs fúrás; gép vibrációs fúrás során; magas szintű por és zaj.

Tekintsük vraschitelno-ütve fúrással (ábra. 2.4). Ennek lényege abban rejlik, hogy az egyidejű betáplálása vágásra (folyamatos fúrógép) statikus axiális erő P és időszakos Oud lökéseket.

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Ábra. 2.4. Ütve-fúró eljárás lyukak (kutak)

Bevezetés a fúrót kialakulását zajlik hatása alatt mind a lengéscsillapítás és a tengelyirányú erő, és ennek eredményeként a forgatást. Ehhez szükség van egy minimális tengelyirányú erő, mint a közben körforgó fúrással, amely hozzájárul a kisebb kopás koronát. Egy ilyen eljárás a legtökéletesebb, mert használ és előnyei a forgási sokk-fúrás. Az előnyök a módszer tartalmazza:

- a folyamat folytonosságát a pusztulás szikla tömeg, amely biztosítja a magas penetráció;

- alkalmazása nagy sziklák vár f <16;

- kizárja a kézi munka;

- javítása egészségügyi és higiéniai körülmények között.

A módszer hátránya, hogy a használat bonyolultabb és drágább design fúrógépek, mint a rotációs és a sokk-fúrás.

Shock-körforgó fúrással elsősorban a kutak fúrása. Kísérletek alkalmazzák egy folyamatosan forgó szerszám, és a rock törés csak bevezetése révén a korona a tömb lökésszerű terhelés (ábra. 2.5).

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Ábra. 2.5. Shock-rotációs eljárás kutak fúrása

Leírjuk fúrás gépek, berendezések és szerszámok.

A következő fúrók és eszközök (ábra. 2,6-2,12) használják fúrás.

A koncepció a robbanás és alaptulajdonságait robbanóanyagok. Típusú robbanások. Fiziko-kémiai jellemzői a robbanóanyagok. Az oxigénfelesleg. Alapvető tulajdonságok és módszerek azok meghatározása

Explosion - vysvobezhdeniya folyamat nagy mennyiségű energiát korlátozott mértékben, nagyon rövid idő alatt.

A sebesség, amellyel van egy gyors kémiai reakció, az úgynevezett egy tört sebesség.

Szerint a robbanás mértéke különbözteti meg: a detonációs robbanásveszélyes égés, és a kiégés.

1. robbanás - robbanás terjeszthető állandó és maximális egy adott robbanásveszélyes és robbanásveszélyes körülmények szuperszonikus sebesség adatok (1200 - 7000 m / s).

2. A robbanásszerű égés - robbanás protikayuschy sebességgel több száz méter másodpercenként (lőpor robbanás, láng vagy szikra izgatott). t 0 - néhány ezer.

3. Burn - átmenet égő detonációs sebessége több tíz méter másodpercenként. Intermedier jelenség 1 és 2 közötti.

4. Termikus bomlás - BB történik melegítés a lobbanáspont alatti.

BB - kémiai vegyület vagy keverék kémiai anyagok mellett képes a hatását a külső impulzus (hő, hatás, szikra), hogy gyorsan mozog, hogy más anyagok a kiadás nagy mennyiségű hőt és a kialakulását gázok termelésére képes mechanikai munka.

A robbanás termékek tartalmaznak vízgőz, szén-dioxid, nitrogén-oxid és más gázok.

Teljesítmény robbanásveszélyes függ annak összetétele, az oxigén egyensúlyt, a képződött gáz mennyiségét a robbanás, robbanás hőmérséklet és sebesség.

Oxigén egyensúly az úgynevezett fölös vagy oxigénhiányt kémiailag kötött a robbanásveszélyes, mint a számát a szükséges teljes oxidációja minden éghető elem. Az oxigénfelesleg lehet pozitív, negatív és nulla.

Amikor az oxigén egyensúlyt az összetétel BB több oxigént tartalmaz, mint amennyi szükséges a teljes oxidációja a fűtőelemek. A maradék oxigén oxidálja a robbanás a szabad nitrogénatommal toxikus nitrogén-oxid, ahol az ilyen robbanóanyagok nem engedélyezettek földalatti robbantási.

A negatív oxigén egyensúly, nem minden a fűtőelemek teljesen oxidált, hiánya miatt az oxigén a robbanás képződött mérgező szén-monoxidot.

A leghatékonyabb robbanóanyagok nulla oxigén egyensúly, ahol a készítmény BB tartalmaz oxigént a szükséges összeget az oxidáció befejezéséhez az összes éghető elemet.

A föld alatti körülmények között használt robbanóanyagok „0”, vagy közel „0” oxigén egyensúlyt.

A főbb jellemzői a robbanóanyagokat: hatékonyság, brisance és érzékenység, melyek meghatározzák empirikusan a laboratóriumban.

Működőképesség BB - a képessége, hogy a robbanás a mechanikai munka (például ezzel a módszerrel meghatározott Trautslya).

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

robbanás területén mért térfogatát a kialakított üregbe öntve ez a vizet a mérőedény. Működőképesség BB meghatározza a különbséget a formaüreg térfogata V, és a robbanás után térfogatának a csatorna a robbanás előtt (61,5 cm3) mínusz a működőképességét a detonátor (30 cm 3), azaz P = V-61,5-30 = V-91,5 [cm 3]

Hatékonyság ipari robbanóanyagok 130-500 cm 3. Például: A kőzet préseléssel ammonite P = 45cm 3; Ammonite № 6 LH-P = 360sm 3; T-19 = 270sm-R 3; Uglenit E-6 = R = 170 cm3.

Robbanóanyagok - képes előállítani a robbanás repeszek elleni védelmet, soprekosayuscheysya igénybe.

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Miután a robbanás henger zsugorodó. Brisance robbanóanyagok - HBr definiáljuk, mint a henger magasság különbség előtt és után egy robbanás. Brisance ipari robbanóanyagok 4-30mm. Például: A kőzet préseléssel ammonite HBr = 28 mm; Ammonite HBr = 14mm; Uglenit HBr = 9 mm.

Érzékenység BB - képes reagálni a különféle külső erők (hatás, szikra, hő, égés).

Az érzékenység robbanóanyag hatása határozza meg a veszély mértéke a kezelést. ábra

Mechanikus kutak fúrására és fúrások - studopediya

Az intézkedés a érzékenység a legalacsonyabb magasság alá, amely a rakomány robbanóanyaghoz mintában.

Az érzékenység a robbanóanyag függ fizikai állapota és kémiai összetétele. BB, amelynek érzékenysége 7cm nagyra rázkódásra érzékeny és nagyon veszélyes kezelni:

- higany fulminát - 2 cm; nitrogén ólom - 6 cm;
- nitroglicerin - 4cm.

Ipari robbanóanyagok: Dynamites - 20-30 cm; Ammonites - nagyon alacsony érzékenység - 70-100 cm.

A fő fiziko-kémiai jellemzői a robbanóanyagok: sűrűség, csomósodási, higroszkóposság, vízállóság, öregedés, eskudatsiyu.

BB sűrűsége - a tömeg aránya VV és az elfoglalt térfogat [g / cm 3 kg / dm 3 t / m 3].

Csomósodás - BB képes elveszíteni a folyóképesség és képeznek szilárd tömeget, ami nagyban csökkenti detonációs.

Higroszkópos - BB képessége spontán párafelszívó a levegőből és a nedvesített.

Vízállóság - a képességét, hogy ellenálljon a robbanóanyag a víz bejutását a patron belseje, ami a nehéz detonáció.

Aging - tulajdonságait műanyag robbanóanyagok egy átmenetileg csökken az érzékenység a detonációs. Kindle patron érzékenységét visszaállítsák a régi BB.

Eskudatsiya - válogatás a BB néhány folyékony komponens.