Bagaimanakah Tukul DTH Berkembang? Tiga Reka Bentuk Dibina untuk Masalah Penggerudian yang Berbeza
Tukul tebuk lubang kelihatan ringkas dari luar: udara termampat masuk, omboh terkena, dan mata gerudi memecahkan batu.
Tetapi reka bentuk di sebalik tindakan itu telah banyak berubah.
Keadaan penggerudian yang berbeza memerlukan struktur tukul yang berbeza. Perigi air di tanah yang longgar tidak memerlukan alat yang sama seperti lubang penerokaan mineral. Lubang asas berdiameter besar mewujudkan satu lagi set keperluan sepenuhnya.
Pembangunan tukul DTH telah mengikuti satu objektif praktikal: mencapai kecekapan penggerudian tertinggi dengan penggunaan tenaga serendah mungkin.
Bagaimanakah Tukul DTH Dikelaskan?
Tukul DTH boleh dikelaskan dalam beberapa cara.
Mengikut sistem pengagihan udara, ia dibahagikan kepada tukul jenis injap dan tanpa injap. Mengikut susunan omboh, ia merangkumi reka bentuk omboh tunggal dan berbilang omboh. Mengikut tekanan operasi, ia secara amnya dikumpulkan kepada tukul DTH tekanan tinggi, tekanan sederhana dan tekanan rendah.
Kategori-kategori ini bukan sekadar teori. Struktur dalaman mempengaruhi penggunaan udara, tenaga impak, kelajuan penggerudian, jangka hayat mata gerudi, keperluan penyelenggaraan dan jenis formasi yang boleh dikendalikan oleh tukul.
Itulah sebabnya memilih tukul DTH hanya berdasarkan diameter luar atau saiz sambungan adalah berisiko. Tukul mesti sepadan dengan rig, pemampat, mata gerudi, diameter lubang dan keadaan tanah.
1. Tukul DTH Peredaran Songsang Jenis-Terusan
Tukul edaran terbalik jenis terus berfungsi dengan rod gerudi dinding berganda.
Bendalir penggerudian dan keratan bergerak melalui laluan dalam tali gerudi, membolehkan persampelan peredaran terbalik berterusan. Reka bentuk ini digunakan secara meluas dalam penerokaan mineral dan penyiasatan geologi kejuruteraan.
Ia amat berguna dalam formasi sukar yang mengandungi pasir, batu buntar dan kerikil. Formasi ini boleh menimbulkan beberapa masalah sekaligus:
Penggerudian menjadi tidak stabil.
Pemulihan teras konvensional adalah sukar.
Dinding lubang telaga mungkin runtuh.
Penyingkiran keratan menjadi tidak cekap.
Masa penggerudian dan kos operasi meningkat.
Peredaran terbalik membantu menangani masalah ini dengan membawa sampel batuan secara berterusan ke permukaan. Sampel kurang berkemungkinan bercampur dengan bahan dari bahagian lain lubang, yang menjadikan tafsiran geologi lebih andal.
Kaedah yang sama juga boleh digunakan dalam telaga air dan penggerudian hidrogeologi. Ia membantu meningkatkan penyingkiran keratan, persampelan berterusan dan kebersihan lubang gerudi. Dalam keadaan yang sesuai, ia dapat mengurangkan risiko pencemaran permukaan dan keratan yang menyekat formasi yang mengandungi air.
Bagi kontraktor penerokaan, nilainya bukan sekadar kelajuan penggerudian. Sampel yang lebih bersih dan lubang yang lebih stabil dapat meningkatkan kualiti keputusan geologi akhir.

2. Tukul DTH Kemajuan Selongsong
Sesetengah formasi sukar kerana batu itu keras. Ada juga yang sukar kerana lubang itu tidak akan kekal terbuka.
Tukul DTH kemajuan selongsong direka bentuk untuk masalah kedua.
Semasa penggerudian, selongsong bergerak maju bersama-sama dengan tukul dan mata gerudi. Selongsong menyokong dinding lubang gerudi sementara alat terus menembusi formasi. Ini menjadikan kaedah ini sesuai untuk tanah longgar, tanah bercampur dengan batu, formasi terluluhawa dan lapisan tidak stabil yang lain.
Tanpa kemajuan selongsong, lubang mungkin runtuh sebelum tali gerudi ditanggalkan atau sebelum operasi seterusnya dapat dimulakan. Keruntuhan berulang kali membuang masa dan mungkin memerangkap alat ke dalam lubang.
Sistem kemajuan selongsong biasanya dibahagikan kepada dua jenis utama:
Kemajuan selongsong sepusat
Selongsong dan mata gerudi berfungsi di sepanjang garis tengah yang sama. Susunan ini menyediakan laluan penggerudian yang agak mudah dan sesuai untuk formasi di mana selongsong boleh mengikuti mata gerudi tanpa peningkatan diameter yang besar.
Kemajuan sarung eksentrik
Mata gerudi mengembangkan lubang sedikit melebihi diameter selongsong semasa penggerudian. Selepas selongsong maju, mata gerudi boleh ditarik balik atau dilaraskan supaya tali gerudi boleh ditanggalkan sementara selongsong kekal di tempatnya.
Jenis ini berguna apabila tanah sangat mudah runtuh.
Tukul DTH kemajuan selongsong juga boleh dipilih mengikut tekanan operasi. Versi tekanan tinggi dan tekanan rendah tersedia untuk kapasiti pemampat, saiz lubang dan keadaan pembentukan yang berbeza.
Pilihan yang tepat bergantung kepada lebih daripada sekadar tukul itu sendiri. Kontraktor juga mesti mempertimbangkan diameter selongsong, reka bentuk kasut selongsong, output pemampat, keperluan pembilasan dan kadar kehilangan tanah yang dijangkakan.
3. Tukul DTH Kluster atau Gabungan
Tukul DTH kluster menggabungkan beberapa tukul individu ke dalam satu pemasangan penggerudian.
Tujuannya adalah untuk menjana kapasiti penggerudian yang mencukupi untuk lubang yang sangat besar. Dengan konfigurasi yang sesuai, sistem DTH gabungan boleh menggerudi diameter yang mencapai kira-kira 1,524 mm.
Ini adalah tugas yang sama sekali berbeza daripada penggerudian pengeluaran biasa. Lubang berdiameter besar memerlukan isipadu udara yang tinggi, peralatan sokongan yang besar, penjajaran yang teliti dan kawalan penyingkiran keratan yang kuat.
Susunan kluster mengagihkan kerja impak merentasi beberapa unit tukul. Ia boleh digunakan dalam lubang asas yang besar, projek pembinaan khas dan aplikasi lain di mana tukul DTH tunggal konvensional tidak dapat memberikan diameter lubang yang diperlukan.
Semakin besar pemasangan, semakin penting sistem sokongannya. Kapasiti pemampat, saiz saluran udara, kestabilan pelantar, daya suapan, kawalan putaran dan peralatan pengangkat semuanya menjadi kritikal.
Daripada Tukul Dikimpal kepada Reka Bentuk Tanpa Injap
Sejarah tukul DTH bukanlah garis lurus di mana setiap generasi baharu menggantikan sepenuhnya generasi sebelumnya.
Generasi awal menggunakan struktur kimpalan. Reka bentuk kemudian beralih kepada struktur yang dipasang, yang menjadikan pembuatan, penyelenggaraan dan penggantian komponen lebih praktikal.
Generasi kedua biasanya menggunakan pengagihan udara berasaskan injap. Reka bentuk kemudian memperkenalkan struktur tanpa injap untuk memudahkan kawalan aliran udara dan mengurangkan bilangan bahagian haus dalaman.
Setiap generasi masih mewarisi ciri-ciri berguna daripada generasi sebelumnya. Sesetengah komponen kekal boleh ditukar ganti merentasi reka bentuk yang berbeza. Contohnya, mata gerudi yang digunakan dengan tukul generasi kemudian mungkin serasi dengan tukul terdahulu daripada siri yang berkaitan, walaupun mata gerudi yang kemudian mungkin tidak memasukkan tiub batang yang digunakan dalam konfigurasi lama.
Keserasian separa jenis ini penting di lapangan. Ia dapat mengurangkan tekanan inventori dan membantu kontraktor penggerudian memastikan alat ganti tersedia di beberapa mesin.
Apa yang Perlu Anda Semak Sebelum Membeli Tukul DTH?
Sebelum memilih tukul DTH, sahkan:
Diameter lubang yang diperlukan dan kedalaman penggerudian
Kekerasan batuan dan kekasaran
Sama ada formasi itu stabil atau boleh dilipat
Tekanan pemampat dan penghantaran udara
Kelajuan penggerudian yang diperlukan
Keserasian shank bit dan thread
Ketersediaan omboh, injap dan alat ganti haus
Sama ada peredaran terbalik atau kemajuan selongsong diperlukan
Tukul DTH yang terbaik tidak semestinya yang mempunyai tenaga impak tertinggi. Ia adalah tukul yang memberikan tenaga impak, penggunaan udara dan kawalan penggerudian yang betul untuk formasi sebenar.
Gaea Rock membekalkan tukul DTH, bit DTH, rod gerudi dan peralatan penggerudian batu berkaitan untuk perlombongan, kuari, penggerudian telaga air, pembinaan dan penerokaan geologi. Hubungi pasukan kami untuk memadankan konfigurasi tukul dan bit dengan keadaan rig dan tanah anda.




