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研究的温度范围内,随实验温度的降低,G105钻杆材料的抗拉强度较室温略有升高,但屈服强度和硬度明显升高,冲击韧度降低。引起材料力学性能变化的主要原因是马氏体组织的出现及其分布。在低温环境下,26CrMo钢发生了奥氏体向马氏体的转变,同时发生了碳化物的重新分布。G105钻杆材料宏观断口的断裂形式属于韧
矿热炉钎杆加工商
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研究的温度范围内,随实验温度的降低,G105钻杆材料的抗拉强度较室温略有升高,但屈服强度和硬度明显升高,冲击韧度降低。引起材料力学性能变化的主要原因是马氏体组织的出现及其分布。在低温环境下,26CrMo钢发生了奥氏体向马氏体的转变,同时发生了碳化物的重新分布。G105钻杆材料宏观断口的断裂形式属于韧性断裂。随温度的降低,表征材料韧性的纤维区的比例逐步降低,而表征材料脆性的区的比例逐步增加,这表明材料的韧性下降,脆性增加
锥螺纹连接型在结构设计上,杆体采用了三棱锥形结构,在生产和使用上体现了节能的特点,故被称为三棱锥型摩擦焊钻杆,简称三棱锥型钻杆。 在利用三棱差径搅拌使煤渣不致沉淀在运动中排出的基础上,同时在设计上保证了同型号钻杆的螺纹规格化。
六方插接连接型钻杆接头由于采取了六方形的连接方式,使钻杆在同等直径条件下的扭矩和综合机械性能达到配置,体现了把钻杆扭矩化的设计目标。 采用的横向钻杆弹簧定位销连接,有效避免了螺纹形式钻杆螺纹卡死,螺丝头扭断现象。 同时,横向钻杆弹簧定位销安装拆卸快捷方便,省时省力。与螺纹或螺栓式固定销相比,大大提高了工作效率。
整体式三棱螺旋钻杆结构如图1所示。该钻杆为整体式结构,两端分别为公、母接头,钻杆本体截面外轮廓与三棱钻杆相似,但在钻杆的外壁上设置有不连续的螺旋槽。
整体式三棱螺旋钻杆结合了螺旋钻杆和三棱钻杆的优点,三棱柱的结构增加了钻杆外壁与孔壁之间的环空过流面积,钻杆在松软突出煤层中旋转能够引起漩涡流动,依靠钻杆的3个棱边将沉积在钻孔底部的煤粉扬起,使得孔内煤粉一直处于运动状态,避免煤粉在钻孔内出现堆积堵塞;
同时钻杆外壁上的螺旋槽可以辅助排渣,当出现卡钻、埋钻的情况时,可借助螺旋槽的扒孔功能将塌孔疏通
整体式三棱螺旋钻杆结构示意整体式三棱螺旋钻杆具有以下特点:
①整体式结构提高了钻杆的抗扭强度和抗弯强度;
②钻杆两端接头处采用加厚设计,有效保证了螺纹端的壁厚;
③与螺旋钻杆相比,叶片的硬度和强度高、性好;
④与三棱钻杆相比,螺旋槽能够将孔内运动的煤渣持续输送至孔外;
⑤宽叶片结构减小了叶片对钻孔孔壁的刮削,确保了孔壁的稳定性。
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