Kärntunnor används för att ta upp bergprover från borrningen. Kärnhylsan med ett rör är den billigaste och mest robusta med en huvudsektion, ett återvinningsrör för kärnor, ett brotschskal och ett skär. Standarden och mest föredragen är den dubbla rörkärnan i vilken den yttre cylindern roterar med skärkronan medan den inre cylindern håller kvar kärnprovet och är antingen fixerad eller svängbar på lager. Kärntrumman fungerar som lagring för att hålla berget eller jordkärnan.
Tids sparande
Eftersom kärnborrar endast skär i periferin av hålet som ska göras, måste de avlägsna mycket mindre material jämfört med konventionella borrkronor som skär och tar bort hela materialet i hålet. Ringformade fräsar anses vara 3 till 4 gånger snabbare än konventionella borrkronor. Även när man använder en spiralborr eller metallhålsåg måste man göra för- och stegborrningsoperationer för hål med större diameter, medan en broschfräs inte kräver någon för- och stegborrning. Det är en engångsborrning. De ringformade fräsarna har färre tänder och mindre slitage, därför kan hål med en ringformig skär göras med högre eller snabbare skärhastighet och med en snabbare matningshastighet av borrmaskinen.
Effektiv kylning
Kylningen av ringformade fräsar är intern. Den inre smörjningen sker genom ett hål med hjälp av en styrstift. Intern smörjning gör ringfräsen snabbare och effektivare för djuphålsborrning.
Kräver inte särskilt kraftfulla maskiner
Eftersom den ringformade fräsen kräver mycket låga varvtal, kan dessa fräsar lätt användas med lätta borrmaskiner eller bärbara magnetiska basborrmaskiner.
Storlekar
Ringformade fräsar största fördelen är variationen av storlekar. Ringformade fräsar börjar från 12 mm diameter upp till 150 mm diameter och mer om det behövs. Olika skärdjup (längder) av ringformade fräsar kan erhållas beroende på kravet.
En enda lösning
Med rik erfarenhet och en-till-en-service kan vi hjälpa dig att välja produkter och svara på tekniska frågor.
Anpassningstjänster
De tillhandahåller anpassningstjänster för att möta specifika kundkrav, vilket säkerställer att kunder får produkter som exakt passar deras behov.
Innovation
Vi är dedikerade till att kontinuerligt förbättra våra system, för att säkerställa att den teknik vi erbjuder alltid är i framkant.
24h onlinetjänst
Vi försöker svara på alla problem inom 24 timmar och våra team står alltid till ditt förfogande i händelse av nödsituationer.
TT-serien kärnpipa
ultratunna väggar med dubbelrörskärna, tillgängliga diametrar 46 och 56 mm. Mycket tunn skäryta ger mycket snabb penetration genom hårda formationer. De är lämpliga för gruvdrift under jord.
T2-serien med dubbla rörkärnor
T2-serien är en tunnväggig dubbelrörskärna, som används för ytutforskning, särskilt gruvtillämpningar. På grund av deras tunna snitt ger dessa kärnrör snabb penetration. Finns i diametrarna 46, 56, 66, 76, 86, 101 mm.
T6-serien med dubbla rörkärnor
Dessa är en fortsättning på T2-serien, men av en kraftigare design och finns i större diametrar, 76, 86, 101, 116, 131 och 146 mm. De används vid ytbrytning och geoteknisk borrning.
Ltk 48 & Ltk 60 dubbelrörskärna
LTK-seriens kärncylindersystem är ett kärnrör med tunnare väggar än T2-serien. De erbjuder en kostnadseffektiv, hög produktion, som är designad för optimal produktion och kärnåtervinning i medelhårda till extra hårda bergformationer. Tillgängliga storlekar 48 och 60 mm.
WF-serien med dubbelrörskärna
De är geotekniska kärncylindrar, främst designade för kärnborrning av relativt mjuka formationer vid användning av borrkronor med ansiktsurladdning. Enkel konstruktion och mer motståndskraftig mot skador än tunna tunnor, men med långsammare inträngningshastighet.
TBW och TNW kärnfat
Dessa är tunnväggiga dubbelrörskärnor, som T2-serien men med DCDMA-hålstorlekarna B och N. Används för ytutforskning, speciellt gruvtillämpningar. Det tunna skärområdet tillåter snabb penetration.
Wireline dubbla rör kärna fat
Wireline dubbla kärnor används främst vid djup kärnning. Med en överskridande enhet eliminerar de behovet av att koppla och koppla loss stavsträngen varje gång kärnan hämtas. Finns i DCDMA-storlekarna A, B, N, H och P.
Vikten av Core Barrel
Kärntunnor används för att ta upp bergprover från borrningen. Kärnprover är mycket viktiga för provtagning och för att genomföra markundersökningar för att välja lämpliga borrmetoder för att lägga rörledningar.
Startröret används för att först börja borra ett provborrhål. Ibland används enrörskärna även som startrör för att påbörja kärndriften. När den når tillräckligt djup byter besättningen ut startpipan med en vanlig bit och kärna för att förlänga hålet till önskat djup. Kärnan tas sedan bort och ett hölje med stabilisatorer sätts in.
Förutom borren behövs en diamantborr, brotsch och borrstänger av lämplig längd. En kärnbrytare, kärnskyffel och kärnavdragare är också en del av borrutrustningsapparaten.
Trenchless metoder som horisontell riktningsborrning (HDD), horisontell skruvborrning (HAB), mikrotunnelering och rördomkraft använder olika typer av borrkronor och fräsar för att borra genom jord eller sten.
Kärntunnor är skäranordningar som används för att samla upp kärnan av den borrade stenen. Den cirkulära anordningen har en öppen mittdel som håller kvar bergkärnprover från borroperationer. Kärntunnor används vanligtvis för att skära igenom extremt hårda ytor, som havsbottnar med stenbotten och stålarmerad betong. Deras längd varierar från 1m till 3m. Kärntrummor används när konventionella skruvar är mindre effektiva eller i kombination med avsmalnande bergskruvar för borrning i mycket hårt berg. Kärnhylsan är utformad med en tunn skäregg för att maximera penetrationshastigheten genom att mindre kontaktyta behöver skäras och tas bort. Kärntunnors huvudsakliga funktioner är att samla in underjordiska prover i form av kärna och medföljande slammaterial för att studera deras mineralsammansättning, kemiska sammansättning, bergstruktur och fysisk styrka för olika ändamål.

Arbetsprincip för Core Barrels

Kärntrummor är monterade på stabiliseringsutrustning, såsom en borrigg eller en lastbilsrigg, som kan drivas av färre arbetare och användas för mindre kärnor. Själva pipan är gjord av en mängd olika härdade material, som stål och titan, som är designade för att motstå stora mängder tryck, och har en rad skärande tänder längs den nedre kanten. Tänderna är vanligtvis gjorda av liknande material som själva borren och är ofta förstärkta med ytterligare metaller för tunga jobb. Dessa borrar tillverkas i en mängd olika storlekar och kan designas enligt det inköpande företagets specifikationer.
Dessa fat är tvådelade borrsystem som består av en spinnande borrkrona som rör sig runt en icke-roterande inre kärna. Dessa kärnfat används ofta för att penetrera den hårda, skorpiga stenen på havets botten, och används ofta på oljeriggar till havs för att borra brunnar. Borren vilar på bergets yta och börjar snurra ner i det härdade sedimentet. Den inre icke-roterande kärnan kan föras in med jämna mellanrum för att ta prover av berget för analys. Den stationära kärnan kan tas bort när som helst och ersättas med en sekundär roterande borr för extra kraft.

Diamantkärna fat

De liknar de roterande kärntunnorna och använder en inre och yttre kärna för att få sten- och mineralprover under borrprocessen. Diamantbiten används när materialet är för hårt för att en vanlig roterande pipa ska kunna penetrera. Diamantkärnan kan sättas in i den befintliga brunnen och sedan rotera den yttre cylindern runt den inre cylindern för att skära bort provet. Denna teknik är fördelaktig för att förhindra att yttre vatten kommer in i kärnprovet under utvinningsprocessen, vilket är ett primärt problem vid borrning i havet.
Funktioner av enrörskärna
Enrörskärna består av en huvudsektion, kärnåtervinningsrör, brotschskal och en skärbit. Huvudfunktionerna hos dessa kärntunnor är att de ofta används som startrör under början av kärnverksamheten. De används vid kärnborrning av homogena hårda bergsformationer, där kärnan inte sköljs bort eller smulas lätt, och en solid kärna kan tas utan risk för blockering i pipan. De är också lämpliga för att penetrera bergskikt ovanför skikten, där hög kärnåtervinning inte är nödvändig. De rekommenderas inte för att borra spröd eller lätt eroderad formation eftersom kärnan kontinuerligt tvättas av borrvätskan.
Funktioner av dubbla rör kärna fat
Dessa är standardkärnpiporna med en yttre pipa som roterar med skärbiten och en inre pipa som är antingen fast eller vridbar med lager. Denna inre cylinder håller kvar kärnprovet. De används i ett brett spektrum av kärnborrningsförhållanden, och tack vare sin smala skärkrona ger de bra prestanda och kärnåtervinning i medelhårda till extremt hårda formationer.
Funktioner av trippelkärniga fat
Dessa kärntunnor är idealiska för att ta kärnprover i sprickat berg och starkt väderbitna bergarter. Den yttre kärnan initierar skärningen, den andra cylindern skär ytan till finare storlek och den tredje cylindern behåller de kärnförsedda proverna. Trippelkärnor minskar friktionsvärme som kan skada prover. Kärntunnors huvudsakliga funktioner är att penetrera berglager, cementerat grus och möta stenblock, så de används vanligtvis av industriella byggföretag och geologiska undersökningsteam.
Analyssystem av Core Barrel
Överskott
Överskottet tappas eller trycks in i borrsträngen för att återföra innerrörsenheten med hjälp av vajerlina.
Låskoppling
Låskopplingen fäster borrsträngen till ytterrörsenheten och bibehåller en passande yta som huvudenheten bultar mot medan borrningen utförs.
Utöver detta upprätthåller låskopplingar riktningskontroll för kärncylinderenheten med hjälp av slitstarka konserveringsdynor som nöts mot borrhålsväggen.
Adapterkoppling
Adapterkopplingen matchar mellan låskopplingen och kärnrörets yttre rör, och upprätthåller fickan i vilken huvudenheten säkrar utplaceras.
Huvudmontering
Huvudenheten bibehåller låsning och även framkallande spjutspetsmekanism för att möjliggöra insättning och återföring av innerrörsenheten, en lagerenhet för att låta innerröret förbli stationärt och förhindra provskador under borrning, vätsketrycksdriftindikeringar och vätskekontroll ventiler. Alla huvudenheter integrerar en avstängningsventil som upprätthåller en vätsketryckssignal till borroperatören, vilket avslöjar ett fullt eller blockerat innerrör.
Landningsring
Landningsringen sitter i den övre änden av det yttre röret och återkallas av den passande kopplingen. När innerrörsenheten snurrar in i borrsträngen, kolliderar landningsaxeln på huvudenheten mot landningsringen och sätter innerrörsenheten i borrläge.
Ytterrör
Det yttre röret inrymmer innerrörsenheten och ansluter till diamantprodukterna som genomborrar hålet. Den ökade väggtjockleken på det yttre röret bibehåller ytterligare styvhet för riktningskontroll och en tätare hålring för ökad vätskehastighet och snabb utmatning av skäret för borrets prestanda. Flera yttre rör kan samlas för att förlänga den potentiella kärnprovets längd.
Innerrör
Innerröret tar kärnprovet allteftersom borrningen fortskrider. Flera innerrör kan samlas med kopplingar eller förlängningar för att få längre kärnprover.
Innerrörsstabilisator
Den utbytbara och vändbara innerrörsstabilisatorn, installerad i brotschskalet eller i sammankopplade yttre rörförlängningar, bibehåller centraliseringen för avancerad provåtervinning och en bäring mellan det stationära innerröret och det roterande ytterröret.
Kärnlyftare
Kärnlyftaren är en pressad stål, delad krage med en avsmalnande kropp som matchar en avsmalnande hylsa i kärnlyftarhuset.
Vid en kärnbrytningsoperation klättras borrsträngen från botten och kärnprovet börjar glida ut ur innerröret. Greppmärken på kärnlyftarens inre yta tar det rörliga kärnprovet och drar kärnlyftaren mot den mindre änden av den avsmalnande hylsan i kärnlyftarhuset. Kärnlyftaren komprimeras mot kärnprovet och behåller sitt efter att det har krossats, vilket ger upptagning till ytan.
Kärnlyftarväska
Kärnlyftarhöljet passar ihop med innerröret och inrymmer kärnlyftaren i en avsmalnande hylsa som kontrollerar rörelsen av kärnlyftaren. När borrsträngen lyfts under en kärnbrytningsoperation bottnar kärnlyftarhuset på insidan av borrkronan och överför tillbakadragningsbelastningen från borrsträngen till kärnlyftaren tills kärnprovet går sönder
Stopp ring
Stoppringen är en snäppring av komprimerat stål som är utformad för att sitta i ett passande spår och hålla kvar kärnlyftaren i kärnlyftarhuset.




Trådsystem är optimala för användning i de flesta borrförhållanden och tillämpliga i standard DCDMA-hålstorlekar.
Son-Mak erbjuder för närvarande två modeller av wireline core cylinder system:
O wireline-system, inkluderar kärncylinderaggregatet och överskottsaggregatet. Båda monteringarna är viktiga för trådsystemet.
Kärncylinderaggregatet bildas av innerrörsaggregatet och yttre röraggregatet.
Innerrörsaggregatet är utformat:
Innerrörsaggregatet tar kärnprovet under utförandet av borrningsprocessen och separerar ytterrörsaggregatet.
Det yttre röraggregatet bildas av resten av kärnrörens komponenter:
Den yttre rörenheten står alltid i botten av hålet och rymmer innerrörsenheten under borrningsprocessen.
O3 Wireline-system innehåller samma sammansättningar som O men använder ett tredje rör som kallas en innerrörsliner eller split tube. Linern är inrymd inuti innerröret.
O3-system implementerar integrerad kärnåtervinning vid borrning av kol, lerbärande eller starkt spruckna formationer. Fodret, eller det delade röret, innehåller kärnprovet i sitt mottagna tillstånd för enklare lastning i provtråg eller för förvaring och efter presentationer för geologen. O3-systemet är endast tillämpbart i ytkonfigurationer och är möjligt i storlekarna N Wireline, H Wireline och P Wireline.
Huvudmontering
Detta är den mest komplexa delen av kärncylindern och den tjänar flera syften, inklusive landningsindikering, tillhandahåller cirkulation av borrvätskor till borrkronan och låser innerrörsenheten på plats. Spärrhuvudet passar ihop med det yttre röraggregatet och det snurrar tillsammans med stängerna. Medan de roterar tillåter lagren i huvudenheten att innerröret förblir stationärt för att bättre acceptera det inkommande kärnprovet. Det finns flera alternativ vid val av spärrsystem som den traditionella fjäderspärren, Fordias V-spärr och L-spärr, för att nämna några.
Innerrör
Detta är den del som tar emot kärnan och lagrar den tills den hämtas. Den finns i längderna 5 fot och 10 fot men förlängningar finns också tillgängliga.
Stopp ring
Stoppringen är en av tre integrerade delar som tar emot, håller och bryter kärnprovet från värdberget. Stoppringen ger en härdad yta för kärnlyftfjädern att anligga mot. Den är låst i ett bearbetat spår i kärnlyftarhuset. När kärnprovet återvinns hindrar det kärnlyften på plats och hindrar det från att tryckas upp i innerröret. I brutet underlag håller den kärnlyftarens fjäder vinkelrätt mot kärnan.
Kärnlyftfjäder
Kärnlyftarfjädern är en av de viktigaste delarna för kärnåtervinning. Det tillåter kärnprovet att röra sig in i det inre röret när borrkronan avancerar i formationen. Vid frammatning glider kärnlyftfjädern upp mot stoppringen. I detta läge är fjädern öppen och låter kärnprovet komma in obehindrat. När röret är fullt, kommer borraren att dra sig tillbaka på stavsträngen, vilket tvingar de avsmalnande delarna av kärnlyftfjädern och kärnhuset ihop och griper fast kärnan.
Den invändiga profilen på kärnlyftfjädern finns i två stilar, slitsad eller broschad, för att säkerställa ett bra grepp oavsett markförhållanden. En kärnlyftare som är slitsad är bra för kompetent berg, medan en räfflade kärnlyftare kan ge bra återhämtning i sprucken mark.
Kärnlyftarväska
Kärnhöljet rymmer både kärnlyftfjädern och stoppringen och justeras i förhållande till avfasningen på insidan av borrkronan. Denna justering kommer att tillåta vatten att rinna förbi röret för att spola borret. Fasningen på insidan av borrkronan matchar avfasningen på kärnlyftarhuset exakt. När det inre röret är fullt, kommer borraren att dra tillbaka borrsträngen och detta tvingar kärnlyftfjädern att greppa kärnan när den rör sig nedåt konan i kärnhuset. Kompressionsfjädern i huvudenheten gör att gapet mellan borrkronan och kärnhuset kan stängas, vilket ger stöd åt innerröret för att hjälpa till att bryta kärnan.
Naturligtvis finns det alternativ när man väljer innerslangar och dessa löser specifika problem och ger olika prestanda. Du kan till exempel köpa ett förkromat innerslang som undviker rost och låter kärnan komma in i röret smidigt och enkelt.
F: Vad är en kärnfat?
F: Vilka material är kärntunnorna gjorda av?
F: Hur fungerar kärntunnorna?
F: Vilka typer av kärnfat finns det?
F: Hur hämtas en kärna efter provtagning?
F: Kan ett kärnrör återanvändas?
F: Vad bestämmer längden på ett kärnprov?
F: Hur mäts kärnåtervinning?
F: Vad påverkar kärnåtervinningsgraden?
F: Vilka är fördelarna med att få kärnprover?
F: Hur lagras och bevaras kärnprover?
F: Kan kärntunnorna användas i olika typer av formationer?
F: Hur väljer jag rätt kärna för mitt projekt?
F: Vad är kärnorientering?
F: Hur uppnås kärnorientering?
F: Vilka utmaningar kan man stöta på när man använder kärnfat?
F: Kan kärntunnorna anpassas för specifika behov?
F: Vilken roll har en kärnprovtagare i geologisk utforskning?
F: Hur analyseras data från kärnprover?
F: Finns det några miljöhänsyn förknippade med kärnborrning?
Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av kärnfat i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och konkurrenskraftiga priser. Du kan vara säker på att köpa de bästa kärntunnorna till salu här från vår fabrik. Även anpassad service är tillgänglig.
Borrborrtillbehör, borrkärna, kärnfatlåsringar