Cтраница 1
Скол породы происходит в результате давления определенного объема разрушенной породы перед передней гранью лезвия резца. Последний в период формирования разрушения существенно не продвигается, а усилие на лезвие увеличивается до максимума. Скол происходит в результате усилия, передаваемого от основного объема разрушенной породы. Далее с увеличением осевого давления для определенной породы скорость бурения увеличивается до некоторого предела, при котором дальнейший ее рост замедляется из-за недостаточного удаления продуктов разрушения. [1]
![]() |
Схема внедрения зубца в породу. [2] |
Коэффициент k учитывает скол породы у боковых граней вдавливающегося зубца, уменьшающий площадь его контакта с породой. [3]
Отсюда следует, что при больших р скол породы возможен только по плоскости с большей величиной угла г х Чем больше давление, тем больше должен быть угол ф и тем меньше, следовательно, диаметр лунки разрушения. [4]
Однородность трубок по морфологии отчетливо просматривается при исследовании скола пород под сканирующим электронным микроскопом, что указывает на первичную их трубчатость. [6]
В этом случае при перекатывании шарошек по забою рабочие поверхности зубьев ударяют по донышкам канавок на забое и скол породы практически прекращается. [7]
В процессе разрушения породы перед передней гранью резца сопротивление продвижению лезвия и потребляемая мощность двигателя сверла N увеличиваются до максимума, а после скола породы - снижаются до минимума. Таким образом происходит объемное разрушение слоя породы. Следующий слой разрушается при новом нагружении породы до предельного состояния. [9]
Ранее отмечалось [34], что процесс бурения может быть наиболее эффективным при соблюдении схемы; каждое лезвие при повороте коронки на величину сектора, равного nd / z ( где z - число лезвий), производит подготовительные удары на таком расстоянии друг от друга, которого недостаточно для сплошного скола породы, в результате остаются трапециевидные выступы ( рис. 15), затем, при дальнейшем продвижении ( повороте) коронки, удары наносятся по этим выступам. [10]
Для вывода формулы введем обозначения ( см. рис. 3.3): р - расстояние элементарной площадки скола от оси вращения, мм; огск - сопротивление породы скалыванию, Н / мм2; D - диаметр резца, мм; п - частота вращения резца, об / мин; а / 2 - половина центрального угла лунки скола; dF - элементарная площадка скола породы. [11]
Результаты статического и динамического вдавливания необходимо сопоставлять ло характерным для каждого скачка формам лунок выкола. Так, первый скол пластично-хрупкой породы при статическом вдавливании соответствует второму скачку разрушения при динамическом вдавливании. При динамическом вдавливании цилиндрического штампа в пластично-хрупкие породы получается хрупкий скол вокруг кромок штампа-первый скачок разрушения, типичный и для статического вдавливания в хрупкие поводы. При третьем и четвертом скачках возникают оплошные ЕЫКОЛЫ породы, несущие явные следы предыдущих скачков разрушения. [12]
Длина зубьев на таких венцах значительно сокращается, а рабочее притупление увеличивается. Для увеличения величины скола породы также предусмотрено смещение осей шарошек относительно оси долота. [13]
Колориметрический анализ по 1родольному сколу породы неточен, так как проникновение фильтра-а также характеризуется изменением цвета. [15]