Bilakah Bit DTH Sebenarnya Dilakukan? Nombor-nombor Yang Menamatkan Perdebatan
Bit DTH terkeluar dari lubang. Sisipan baris tolok haus. Muka penyerlah mempunyai lekukan. Diameter badan telah menurun beberapa milimeter. Operator mengatakan ia telah ditembak. Pembekal mengatakan ia masih hidup. Dan sekarang anda mempunyai perbualan yang sepatutnya tidak perlu berlaku, kerana terdapat nombor untuk ini.
Masalahnya bukanlah bit DTH gagal secara tidak dijangka. Tetapi "failedd" membawa maksud yang berbeza kepada orang yang berbeza. Operator yang mendesak untuk kadar penembusan akan berhenti sedikit lebih awal berbanding pengurus pembelian yang melihat kos seunit. Tanpa piawaian yang dipersetujui, setiap bit yang haus menjadi satu rundingan.
Berikut adalah angka-angkanya. Ia bukan pendapat. Ia adalah ambang di mana penggunaan berterusan tidak lagi menjimatkan dan mula merosakkan.

Peraturan Hard Rock: 60% daripada Diameter Sisipan Tolok
Apabila anda menggerudi batu di atas F10 pada skala Protodyakonov — granit keras, kuarzit, basalt padat — faktor pengehad hampir selalunya ialah sisipan baris tolok. Ini adalah sisipan di tepi luar permukaan mata gerudi. Ia memotong diameter lubang dan menerima kombinasi beban hentaman dan haus kasar yang tertinggi.
Ambang persaraan: apabila haus rata pada sisipan tolok mencapai 60% daripada diameter asal sisipan, mata gerudi telah siap.
Satu contoh konkrit: mata bor dengan sisipan tolok berdiameter 14 mm. Pada haus 60%, rata haus berukuran 8.4 mm. Pada ketika itu, luas sentuhan antara sisipan dan batuan adalah begitu besar sehingga tenaga impak tersebar dan bukannya tertumpu. Penembusan menurun dengan mendadak. Tetapi yang lebih penting, geometri sisipan haus menghasilkan tegasan lenturan yang lebih tinggi dalam karbida, dan risiko patah sisipan meningkat dengan cepat.
Teruskan berlari melepasi 60%, dan anda berjudi. Sisipan boleh berkecai. Sisipan tolok yang berkecai akan membawa badan mata bor bersamanya, kerana baris toloklah yang memastikan mata bor berada di tengah lubang. Sebaik sahaja sisipan tolok hilang, badan mata bor akan bersentuhan langsung dengan dinding lubang, dan badan akan terhakis dalam beberapa minit.
Peraturan Batu Lembut hingga Sederhana: Ia Tidak Sentiasa Sisipan
Dalam batuan pada F10 dan ke bawah — batu kapur, dolomit, batu pasir sederhana — badan mata gergaji selalunya mencapai had lesu sebelum sisipan haus. Ini mengejutkan orang ramai kerana sisipan masih kelihatan boleh digunakan. Tetapi keluli telah melalui berjuta-juta kitaran hentaman, dan ia telah selesai.
Dua ambang dikenakan, dan yang mana satu dahulu bermaksud persaraan:
Kemurungan muka yang ketara ≥ 0.6 mm.Bahagian atas batang mata gergaji, tempat omboh terkena, mengalami lekukan cetek dari semasa ke semasa. Ini adalah kerja sejuk keluli di bawah hentaman bertenaga tinggi yang berulang. Pada kedalaman 0.6 mm, geometri permukaan hentaman telah berubah secukupnya sehingga hentaman omboh tidak dihantar dengan bersih — tenaga berselerak, mata gergaji tidak terletak dengan betul di dalam chuck, dan corak sentuhan yang diubah mempercepatkan kehausan pada kedua-dua batang mata gergaji dan permukaan omboh. Operasi berterusan berisiko menyebabkan keretakan batang mata gergaji, yang boleh merosakkan chuck dan omboh.
Haus splin ≥ 0.6 mm.Splin yang melibatkan chuck menghantar tork putaran. Apabila ia haus, ruang antara bit dan chuck meningkat. Bit mula berderak secara putaran. Derak itu menukarkan penghantaran tork yang lancar kepada beban hentaman pada permukaan splin, mempercepatkan lagi haus. Pada haus 0.6 mm, jangka hayat lesu splin pada dasarnya dihabiskan. Berterusan berisiko melucutkan splin — kegagalan yang boleh merosakkan chuck dan menyebabkan bit berputar bebas di bahagian bawah lubang.
Secara kritikalnya, kedua-dua ambang ini boleh dicapai sementara sisipan karbida masih menunjukkan baki hayat yang ketara. Badan akan rosak sebelum elemen pemotongan. Bit yang diberhentikan pada 0.6 mm haus muka yang menarik atau haus spline akan diberhentikan secara struktur, bukan prestasi pemotongan akan diberhentikan. Mengabaikan badan untuk mengejar hayat karbida yang terakhir adalah cara anda menukar perubahan bit yang boleh diramal menjadi pembaikan kecemasan.
Haus diameter badan ≥ 3 mm atau hakisan muka ≥ 1 mm.Diameter luar badan mata bor haus akibat sentuhan dengan dinding lubang dan daripada keratan kasar yang mengalir melaluinya. Pada kehilangan diameter 3 mm, mata bor tersebut bersaiz kecil — ia menggerudi lubang yang lebih kecil daripada spesifikasi, dan jika mata bor tolok penuh baharu menggantikannya di tengah lubang, mata bor baharu itu akan terhuyung-hayang. (Lihat Peraturan 9 daripada artikel #42.)
Hakisan muka — keluli di antara sisipan yang haus — mendedahkan lebih banyak badan sisipan karbida. Sisipan berdiri tegak, tidak disokong oleh keluli badan mata di belakangnya. Beban lenturan pada sisipan meningkat. Pada hakisan muka 1 mm, risiko kerosakan sisipan akibat beban lenturan meningkat dengan mendadak.
Mengapa Nombor Penting
Ambang ini wujud atas sebab tertentu: ia adalah titik di mana operasi berterusan yang boleh diramal membawa kepada kegagalan dahsyat dan bukannya haus secara beransur-ansur. Melepasi sedikit haus tolok 60% dalam batuan keras, atau melepasi 0.6 mm lekukan muka hentaman dalam batuan sederhana, tidak bermakna ia akan memberikan nilai tambahan kepada alat tersebut. Ia menukar penggantian mata gergaji yang boleh diramal dan berpatutan kepada kegagalan rawak dan mahal yang mungkin melibatkan komponen lain.
Operasi penggerudian terbaik menjejaki nombor-nombor ini. Mereka mengukur bit apabila ia keluar dari lubang. Mereka menghentikan bit di ambang lubang, bukan selepas kegagalan. Dan mereka tidak berhujah dengan pembekal sama ada bit sepatutnya bertahan lebih lama, kerana kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria penghentian sebelum lubang pertama digerudi.
Bit yang diberhentikan mengikut jadual akan menyebabkan bit tersebut kerugian. Bit yang gagal akan menyebabkan bit tersebut kerugian, ditambah pula dengan apa sahaja yang telah dirobohkan. Angka-angkalah yang membezakannya.




