Produktbeskrivning LEANOMS
En vattendriven DTH-hammare, även känd som en hydrohammare eller hydraulisk hammare, är en typ av borrverktyg som använder högtrycksvatten som kraftkälla för att driva hammarens kolv, vilket skapar slagenergi för borrning. Det används ofta i applikationer där luftdrivna hammare kanske inte är lämpliga eller genomförbara, såsom borrning i känsliga miljöer, underjordisk gruvdrift eller geotekniska undersökningar.
Den vattendrivna DTH-hammaren består vanligtvis av följande komponenter:
Hammer Body: Hammarens huvudkropp innehåller kolven och andra inre komponenter. Den är konstruerad för att motstå högtrycksvatten och de stötkrafter som genereras under borrning.
Kolv: Kolven drivs av högtrycksvattenflödet. När vattnet kommer in i hammarkroppen träffar det kolven, vilket gör att den snabbt rör sig fram och tillbaka och ger stötar till borrkronan.
Borrbit: Borrkronan är fäst vid hammarens botten och är ansvarig för att faktiskt skära i marken eller stenformationen. Olika typer av borrkronor, såsom knappbits eller DTH-kronor, kan användas beroende på borrkraven.
Vattenförsörjning: En högtrycksvattenförsörjning behövs för att driva hammaren. Vattnet kommer vanligtvis från en dedikerad vattenpump eller vattentrycksystem som kan leverera det nödvändiga flödet och trycket.
Kontrollmekanism: Den vattendrivna DTH-hammaren kan ha en kontrollmekanism för att reglera vattnets flöde och tryck, vilket gör att operatören kan justera borrparametrarna efter behov.
Driften av en vattendriven DTH-hammare innebär att tillföra högtrycksvatten till hammarkroppen, vilket skapar en fram- och återgående rörelse av kolven. Kolvens stötar överförs genom borrkronan, vilket gör att den kan penetrera marken eller stenformationen. Borrningsprocessen åtföljs vanligtvis av kontinuerlig spolning av vatten för att avlägsna skär och kyla borrkronan.
Vattendriven DTH Hammer erbjuder flera fördelar, inklusive lägre ljudnivåer, minskade stoftutsläpp och möjligheten att borra i miljökänsliga områden. De kan dock ha begränsningar vad gäller borrdjup och effektivitet jämfört med luftdrivna hammare.
Det är värt att notera att specifika konstruktioner och varianter av vattendrivna DTH-hammare kan finnas, och tillverkare kan ha sina egna patenterade teknologier och funktioner. Därför är det tillrådligt att konsultera tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för korrekt drift och underhåll av den specifika vattendrivna DTH-hammaren som används.
Designkonceptet för en vattendriven DTH-hammare innebär att man använder kraften från högtrycksvatten för att generera slagenergi för borroperationer. Det allmänna designkonceptet inkluderar följande nyckelkomponenter:
Vattenförsörjningssystem: Den vattendrivna DTH-hammaren kräver ett pålitligt vattenförsörjningssystem för att leverera högtrycksvatten till hammaren. Detta involverar vanligtvis en pump eller vattenkälla som kan generera tillräckligt tryck för att driva hammaren effektivt.
Hammarkropp: Hammarkroppen rymmer de interna mekanismerna som omvandlar högtrycksvattenenergin till slagkraft. Det är vanligtvis en cylindrisk eller rörformig struktur gjord av hållbara material som kan motstå högt tryck och stötkrafter.
Kolv- och ventilsystem: Hjärtat i den vattendrivna DTH-hammaren är kolv- och ventilsystemet. När högtrycksvatten kommer in i hammaren verkar det på en kolv, som drivs av kraften från vattenflödet. Kolven rör sig fram och tillbaka inuti hammarkroppen och slår mot en invändig borrkrona för att skapa slagenergi.
Borr: Borrkronan är fäst vid den nedre änden av hammarkroppen och ansvarar för att skära eller bryta stenen eller andra material under borrning. Det kan väljas baserat på de specifika borrkraven och typen av material som borras.
Kontrollmekanism: Den vattendrivna DTH-hammaren kan innehålla en kontrollmekanism för att reglera vattnets flöde och tryck, vilket gör att operatörerna kan justera slagenergin och borrhastigheten efter behov.
Avgassystem: När den vattendrivna DTH-hammaren fungerar kommer det att finnas ett flöde av vatten och avgaser från borrningsprocessen. Ett avgassystem är utformat för att säkert kanalisera vattnet och avgaserna bort från borrplatsen.
Den främsta fördelen med en vattendriven DTH-hammare är dess miljövänliga natur, eftersom den förlitar sig på vatten som den huvudsakliga kraftkällan istället för traditionella diesel- eller pneumatiska system. Det kan vara särskilt användbart i känsliga eller reglerade områden där buller, utsläpp eller föroreningar från andra borrmetoder är problematiska.
Det är viktigt att notera att de specifika design- och konstruktionsdetaljerna för en vattendriven DTH-hammare kan variera mellan tillverkare och modeller. Detaljerade tekniska överväganden som tätning, vattentryckskontroll, hållbarhet och effektivitet tas i beaktande under designprocessen för att säkerställa tillförlitlig och effektiv borrprestanda.
Specifikation LEANOMS
Tekniska parametrar för DHD3.5/IR3.5 DTH-hammare
| Bit Shank |
DHD3.5/IR3.5 |
|
Hål Range |
90-110mm |
|
Anslutningstråd |
API {{0}/8" Reg |
|
Arbetstryck |
{{0}}Stol/0.7-2.5Mpa |
|
Hastighet rekommenderas |
30-70rpm |
|
Dragkraft rekommenderas |
6KN |
Tekniska parametrar för DHD3.5/IR3.5 DTH-bitar
|
Diameter |
Mätknappar |
Främre knappar (mm) |
Vikt (kg) |
Artikelnummer |
||||
|
mm |
Tum |
Platt ansikte |
Konvext ansikte |
Konkavt ansikte |
Ansiktstyp |
|||
|
90 |
3 1/2 |
Φ14*6 |
Φ12*2 |
Φ13*2 |
/ |
Konvext ansikte |
4.5 |
LN-DHD3.5-90CV |
|
90 |
3 1/2 |
Φ14*6 |
Φ12*4 |
/ |
/ |
Platt ansikte |
4.5 |
LN-DHD3.5-90FF |
|
95 |
3 3/4 |
Φ14*6 |
Φ13*2 |
Φ13*2 |
/ |
Konvext ansikte |
4.6 |
LN-DHD3.5-95CV |
|
100 |
3 15/16 |
Φ14*6 |
Φ13*2 |
Φ13*3 |
/ |
Konvext ansikte |
4.8 |
LN-DHD3.5-100CV |
|
105 |
4 1/8 |
Φ14*6 |
Φ13*2 |
Φ13*3 |
/ |
Konvext ansikte |
5.0 |
LN-DHD3.5-105CV |
|
105 |
4 1/8 |
Φ13*8 |
Φ12*6 |
/ |
/ |
Platt ansikte |
5.0 |
LN-DHD3.5 |









