Cтраница 1
Увеличение частоты ударов также приводит к линейному росту скорости бурения, так как при этом пропорционально повышается передаваемая на забой Ударная мощность. [1]
Увеличение частоты ударов при соответствующей частоте вращения снаряда во всех случаях приводит к росту механической скорости и углубки за рейс. С увеличением расхода промывочной жидкости возрастают энергия единичного удара, частота ударов и забойная мощность гидроударника, а следовательно, механическая скорость и углубка за рейс. [2]
С другой стороны, увеличение частоты ударов молекул, богатых кинетической энергией, о поверхность графита также должно облегчать разрушение кето-комплексов. [3]
При t 40 мин при увеличении частоты ударов от 100 до 125 Гц наблюдается уменьшение прироста проницаемости. Увеличение частоты ударов до 155 Гц приводит к незначительному уменьшению проницаемости. [4]
![]() |
Схема сочетания ударного и вращательного способов бурения горных пород. [5] |
Повышение скорости ударного бурения достигается за счет увеличения частоты ударов и энергии единичного удара. Процесс разрушения породы при ударном бурении имеет периодически повторяющийся, прерывистый характер. Силы трения незначительны, вследствие чего при прочих равных условиях износ породоразрушающего инструмента менее интенсивен, чем при вращательном бурении. [6]
Увеличение мощности, а следовательно, и производительности пневматических перфораторов возможно за счет увеличения частоты ударов. [7]
При повышении давления сжатого воздуха рост ударной мощности пневмоударной машины происходит одновременно за счет увеличения частоты ударов и энергии удара. Как было указано, увеличение частоты ударов в три-четыре раза не оказывает существенного влияния на долговечность машины и инструмента. Увеличение энергии удара допустимо до значений, определенных прочностью бурового инструмента и в первую очередь прочностью лезвий буровой коронки. Фактически энергия удара современных перфораторов и пневмоударников уже достигла допускаемого значения, поэтому увеличение мощности при современном буровом инструменте возможно в основном за счет увеличения частоты ударов. [8]
Первое приводит к увеличению импульсов, передаваемых при ударах молекул о поршень, второе-к увеличению частоты ударов. [9]
Из полученных зависимостей видно, что при длительности вибровоздействия 20 и 30 мин с увеличением частоты ударов от 100 до 125 гц наблюдается увеличение коэффициента проницаемости. Особенно резкое увеличение проницаемости при длительности вибровоздействия 20 мин. [11]
![]() |
График зависимости. f ( Луд нндентором с острым и притупленным лезвиями ( 2о 2 мм при скорости. [12] |
Это дает возможность утверждать, что при достижении удельной энергии удара до определенного уровня дальнейшее наращивание ударной мощности следует делать за счет увеличения частоты ударов. [13]
При t 40 мин при увеличении частоты ударов от 100 до 125 Гц наблюдается уменьшение прироста проницаемости. Увеличение частоты ударов до 155 Гц приводит к незначительному уменьшению проницаемости. [14]
При повышении давления сжатого воздуха рост ударной мощности пневмоударной машины происходит одновременно за счет увеличения частоты ударов и энергии удара. Как было указано, увеличение частоты ударов в три-четыре раза не оказывает существенного влияния на долговечность машины и инструмента. Увеличение энергии удара допустимо до значений, определенных прочностью бурового инструмента и в первую очередь прочностью лезвий буровой коронки. Фактически энергия удара современных перфораторов и пневмоударников уже достигла допускаемого значения, поэтому увеличение мощности при современном буровом инструменте возможно в основном за счет увеличения частоты ударов. [15]