Leave Your Message

හාඩ් රොක් විදුම් කේතය බිඳ දැමීම: ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන DTH තාක්ෂණය.

2024-09-24

ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයේ භූ විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන්ට අනුව, රූප සටහන 1 හි දැක්වෙන පරිදි, සරඹ යන්ත්‍ර මගින් බහුලව භාවිතා වන ප්‍රධාන විදුම් ක්‍රම හතරක් ඇත.dbf55df166fba1a35127b7935cf8231.jpg

a. වායුමය හෝ හයිඩ්‍රොලික්-ධාවනය වන භ්‍රමණ හිස්, බලපෑම් උපකරණ සමඟ ඒකාබද්ධ වී, භ්‍රමණ සහ බලපෑම් ශක්තිය මුදුන හරහා සම්ප්‍රේෂණය කරයි.සරඹ නළය, සරඹ නළයේ කම්පන තරංග හරහා සරඹ බිට් එකට ශක්තිය ලබා දීම. මෙම ක්‍රමය කුඩා විෂ්කම්භයන් සහ නොගැඹුරු ගැඹුරකට සීමා වන අතර සාමාන්‍යයෙන් ගල්වලවල්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන සහ භූගත පතල් කැණීම් මෙහෙයුම් වලදී භාවිතා වේ.

බී.සිදුරෙන් පහළට (DTH) මිටි සරඹ නූලෙහි පහළින් පිහිටා ඇත. සම්පීඩිත වාතය සරඹ නූල හරහා DTH වෙත ඇතුළු වන අතර, පිස්ටනයක් ප්‍රත්‍යාවර්ත චලිතයකින් ධාවනය කරමින් සරඹ බිට් එකට සෘජුවම බලපෑම් කරමින්, බලපෑම් ශක්තිය පර්වතයට මාරු කරයි. මෙම පද්ධතියට අවම බල අලාභයක් ඇති අතර ගැඹුරු සිදුරු, සෘජු සිදුරු සහ මධ්‍යම-ඝන පාෂාණ සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.

ඇ.ප්‍රතිලෝම සංසරණ (RC) විදීමසරඹ බිට් එකේ මුහුණතෙන් පාෂාණ සාම්පල එකතු කර ප්‍රවාහනය කිරීමට DTH භාවිතා කරයි. වියළි හා අපිරිසිදු නොවූ දඩු කැබලි DTH හි මැද නළය හරහා සාම්පල එකතු කිරීමේ උපකරණයකට ගෙන යන අතර, භූ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය සඳහා සූදානම් වේ.

d. හයිඩ්‍රොලික් හෝ විදුලි මෝටර මගින් ධාවනය වන ගියර් පෙට්ටියක් භ්‍රමණය වන බල හිසක් සාදයි, සරඹ රිග් එක සහ ඝන බිත්ති සහිත සරඹ පයිප්පයක් මත ඉහළට සහ පහළට ගමන් කරන පෝෂක පද්ධතියක් හරහා කේතු තුනේ සරඹ බිට් එකට ප්‍රමාණවත් පෝෂක බලයක් යොදවයි. මෙම ක්‍රමය මෘදු පාෂාණ හෝ දැඩි ලෙස සම්බන්ධ වූ දෘඩ පාෂාණ සඳහා භාවිතා වේ.

 

  1. DTH හි මූලධර්ම සහ ලක්ෂණ

DTH සමඟ විදින ලද සංයුති, මධ්‍යම-දෘඪ හෝ දැඩි වන සියලුම ආග්නේය පාෂාණ, විපර්යාස පාෂාණ සහ අවසාදිත පාෂාණ ඇතුළත් කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ හැකියාව ඇත. දෘඪ පාෂාණ බිඳෙනසුලු වීමට නැඹුරු වන බැවින්, දෘඪ පාෂාණ සහ දෘඪ ස්ථර කැණීම සඳහා DTH විශේෂයෙන් වාසිදායක වේ. බලපෑම් බර යටතේ, අස්ථි බිඳීම් සෘජු බලපෑම් ස්ථානයේ සිදු වනවා පමණක් නොව, කැඩුණු කලාපයක් ද නිර්මාණය කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විශාල පාෂාණ කොටස් ඇති වේ. මේ අනුව, පිරිසිදු භ්‍රමණ විදුම් හා සසඳන විට විදුම් වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් වේ. රූප සටහන 2 හි යාන්ත්‍රික ආකෘතිය බලපෑම් භ්‍රමණ විදුම් අතරතුර පාෂාණය මත ක්‍රියා කරන විවිධ බර නිරූපණය කරයි.

                                                             a96b30a3e6f465413c09606d4e51674.jpg

මීට අමතරව, හොඳින් වර්ධනය වූ ඇඳ ඇතිරිලි සහ පත්‍ර සහිත ස්ථර හෝ අසමාන දෘඪතාව සහ බොහෝ අස්ථි බිඳීම් සහිත පාෂාණ ස්ථර වැනි සිදුරු අපගමනයට ගොදුරු වන සංයුතිවල DTH (සිදුරට පහළට) කැණීම ඉතා ඵලදායී වේ. එමඟින් සිදුරු අපගමනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකි අතර බොරළු ස්ථර සහ ගල් පාත්ති හරහා කැණීමේ දුෂ්කරතා ජය ගත හැකිය.

 

DTH විදුම් යන්ත්‍රය 19 වන සියවසේ අගභාගයේදී සංවර්ධනය කරන ලද අතර එයට සියවසකට අධික ඉතිහාසයක් ඇත. DTH සරඹ වර්ග බොහොමයක් තිබුණද, ඒවාට පොදු ලක්ෂණයක් ඇත: බලපෑම් යාන්ත්‍රණය සහ සරඹ බිට් දෙකම සිදුරු සිදුරට ගිල්වා ඇති අතර, භ්‍රමණය බලපෑම සමඟ ඒකාබද්ධව පාෂාණය බිඳ දමයි. බලපෑම් බලය ජනනය කිරීමට භාවිතා කරන උපකරණ ඒවායේ ධාවන ක්‍රමය අනුව වායුමය, හයිඩ්‍රොලික්, තෙල් පීඩනය, විද්‍යුත් සහ යාන්ත්‍රික වර්ග වලට වර්ග කළ හැකිය.

 

සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර බලපෑම් ශක්තිය සැලකිය යුතු අලාභයක් අත්විඳින අතර බලපෑමට ලක් වූ සංරචක වලට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කළ හැකි බැවින්, සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු විදුම් මෙහෙයුම් වලදී උපකරණ සරඹ මෙවලම සමඟ ළිඳට ඇතුළු කිරීම අවශ්‍ය වේ, එවිට ප්‍රතිදාන බලපෑම් බලය සරඹ බිට් හෝ හර බැරලය මත කෙලින්ම ක්‍රියා කළ හැකිය. මෙය සම්ප්‍රේෂණය අතරතුර බලශක්ති අලාභය අවම කරයි, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි, සහ පහළ සිදුරු උපකරණ අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව අඩු කරයි.

වායුමය DTH, වාතයෙන් ධාවනය වන DTH ලෙසද හැඳින්වේ, බොහෝ ව්‍යුහාත්මක වර්ග සහ වර්ගීකරණ ක්‍රම වලින් පැමිණේ.

- පීඩන ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව: අධි පීඩන, මධ්‍යම පීඩන සහ අඩු පීඩන වර්ග.

- සමස්ත ව්‍යුහය අනුව: හරහා නොවන සහ හරහා වර්ග.

- කපාට මෙහෙයුම් මූලධර්මය අනුව: පාලන කපාට වර්ගය, නිදහස් කපාට වර්ගය සහ දෙමුහුන් කපාට වර්ගය.

- පිස්ටන් ව්‍යුහය අනුව: සමාන විෂ්කම්භය පිස්ටන්, අසමාන විෂ්කම්භය පිස්ටන් සහ ටැන්ඩම් පිස්ටන් වර්ග.

- වායු බෙදා හැරීමේ වර්ගය අනුව: කපාට DTH සහ කපාට රහිත DTH. කපාට රහිත DTH තහඩු කපාට, තැටි කපාට සහ සිලින්ඩරාකාර කපාට වර්ග වලට බෙදිය හැකි අතර, කපාට රහිත DTH මධ්‍ය දණ්ඩ පිටාර වර්ගය, පිස්ටන් වායු බෙදා හැරීමේ වර්ගය සහ පිස්ටන්, සිලින්ඩරය සහ මැද දණ්ඩ මගින් ඒකාබද්ධ වායු බෙදා හැරීම ලෙස බෙදිය හැකිය.

- සිදුරු සේදීම සහ ස්ලැග් විසර්ජන ක්‍රමය මගින්: මැද සිදුරු සේදීම, ඉදිරිපස සිදුරු සේදීම සහ පැති සිදුරු සේදීම.

2. බලපෑම් යාන්ත්‍රණය ව්‍යුහාත්මක යෝජනා ක්‍රම තීරණය කිරීම

2.1 පිස්ටන් ස්වයං-ගෑස් සැපයුම් කපාට නොවන බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

මෙම ආකාරයේ බලපෑම් යාන්ත්‍රණය ප්‍රධාන වශයෙන් ගෑස් සැපයුම සඳහා පිස්ටනය තුළ ඇති වායු මාර්ග භාවිතා කරන අතර එමඟින් බොහෝ වායු නාලිකා සහිත සංකීර්ණ පිස්ටන් ව්‍යුහයක් ඇති වන අතර එමඟින් පිස්ටන් ශක්තිය සහ ආයු කාලය අඩු වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම බලපෑම් යාන්ත්‍රණය අභ්‍යන්තර හා පිටත සිලින්ඩර ඒකාබද්ධ කරයි, පිස්ටනයේ ඵලදායී වැඩ කරන ප්‍රදේශය වැඩි කරන අතර යාන්ත්‍රණයේ බලපෑම් ශක්තිය වැඩි කරයි.

2.2 පිස්ටන් සහ සිලින්ඩර ඒකාබද්ධ ගෑස් සැපයුම් කපාට නොවන බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

මෙම වර්ගයේ නිෂ්පාදනය කිරීමට පහසු සරල ව්‍යුහයක්, දිගු පිස්ටන් ආයු කාලයක් ඇති අතර, ගෑස් සිදුරු සිලින්ඩරය සහ පිස්ටන් දෙකෙහිම පිහිටා ඇත. මෙම ව්‍යුහය විදේශයන්හි බහුලව භාවිතා වේ.

2.3 මධ්‍ය නල ගෑස් සැපයුම කපාට නොවන බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

මෙම යාන්ත්‍රණය තුළ, ඉහළ සහ පහළ කුටි සඳහා වාතය ලබා ගන්නා මාර්ග පිස්ටන් ලිස්සා යන වෘත්තාකාර නළය මත සකසා ඇත. එයට ඉහළ නිෂ්පාදන නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය වන අතර මැද නළය සඳහා සාපේක්ෂව කෙටි ආයු කාලයක් ඇත.

2.4 පැති පිටාර බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

ඊනියා පැති පිටාරය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පිටාර වායු මාර්ගය සරඹ බිට් එකේ මැද හරහා සිදුරේ පතුලට ගමන් කරනවාට වඩා සිලින්ඩර ශරීරයෙන් පිටවන බවයි. මෙම ආකාරයේ බලපෑම් යාන්ත්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් සිලින්ඩර ශරීරය මත බොහෝ ආදාන සහ පිටාර මාර්ග ඇති අතර එමඟින් දුර්වල ව්‍යුහාත්මක ශක්තිය, කල්පවත්නා තෙහෙට්ටුව ඉරිතැලීම් සඳහා විභවය සහ වායු පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවීම, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සරඹ බිට් සඳහා උප ප්‍රශස්ත සුන්බුන් ඉවත් කිරීම සහ සිසිලන බලපෑම් ඇති වේ.

2.5 මධ්‍ය පිටාර බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

මෙම ආකාරයේ බලපෑම් යාන්ත්‍රණය මඟින් සුන්බුන් සහ වායුව සරඹ බිට් එකේ මැද සිට සිදුරේ පතුල දක්වා සෘජුවම පිට කරයි. සෘජු වායු ප්‍රවාහය සුන්බුන් ඉවත් කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරනවා පමණක් නොව, විදුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ සිසිලනය වැඩි දියුණු කරයි, සරඹ බිට් එකේ ආයු කාලය දීර්ඝ කරයි. මෙම ව්‍යුහාත්මක වර්ගය පැති පිටාර බලපෑම් යාන්ත්‍රණවල අභ්‍යන්තර සිලින්ඩරයේ ඇති බොහෝ කල්පවත්නා කට්ට වළයාකාර කට්ටයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි, අභ්‍යන්තර සිලින්ඩරයේ ආතති සාන්ද්‍රණය බෙහෙවින් අඩු කරයි. මෑත වසරවලදී එය බහුලව භාවිතා වන ව්‍යුහයක් බවට පත්ව ඇත.

2.6 ශ්‍රේණියේ පිස්ටන් බලපෑම් යාන්ත්‍රණය

ද්විත්ව පිස්ටන් (හිස) බලපෑම්කාරකයක් ලෙසද හැඳින්වෙන ශ්‍රේණි පිස්ටන් බලපෑම් යාන්ත්‍රණය, සිලින්ඩරය හුදකලා වළල්ලක් භාවිතයෙන් කුටි දෙකකට බෙදා ඇත. මෙම සැලසුම මඟින් පිස්ටන් මුහුණු දෙකම එකම සිදුරු විෂ්කම්භය තුළ එකවර ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වැඩි බලපෑම් බලයක් සහ ඉහළ බලපෑම් සංඛ්‍යාතයක් ලැබේ. ඊට අනුරූපව, සිදුරේ පතුලේ සිට පාෂාණ කුඩු ඵලදායී ලෙස ඉවත් කරන ද්විත්ව පිටාර පද්ධතියක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, එහි ප්‍රධාන අඩුපාඩුව වන්නේ එහි සංකීර්ණ ව්‍යුහය සහ යන්ත්‍රෝපකරණ කොටස්වල ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක අවශ්‍යතාවයයි; උදාහරණයක් ලෙස, පිස්ටනයට අදාළ සංරචක සහිත සංසර්ග පෘෂ්ඨ පහක් දක්වා ඇති අතර, එය එහි යෙදුම සහ ප්‍රවර්ධනය සීමා කරයි. එමනිසා, මෙම සැලසුම දෙවන විකල්පය අනුගමනය කරයි, එය පිස්ටන් සහ සිලින්ඩර ඒකාබද්ධ වායු සැපයුම සහිත කපාට නොවන බලපෑම් යාන්ත්‍රණයයි. එහි ව්‍යුහය රූපය 3 හි දක්වා ඇත.

3. DTH සඳහා න්‍යායාත්මක විශ්ලේෂණය සහ අදාළ ගණනය කිරීම්

3.1 මෙහෙයුම් පරාමිතීන් තෝරාගැනීම**

3.1.1 මිටියේ දිග සහ බර: මූලික සැලසුමේ දිග 4500 mm ට අඩු සහ බර 2500 kg ට අඩු වේ.

3.1.2 මිටියේ විෂ්කම්භය: සුදුසු මිටියේ විෂ්කම්භය තීරණය කරනු ලබන්නේ විදුම් විෂ්කම්භය මත පදනම්ව, 540 mm ලෙස සකසා ඇත.

3.1.3 විදුම් විෂ්කම්භය: මෙය ගොඩවල් සිදුරේ විෂ්කම්භයට යොමු වේ, සාමාන්‍යයෙන් 550 mm සහ 600 mm අතර වේ.

3.1.4 විදුම් ගැඹුර: ගොඩවල් සැලසුම් අවශ්‍යතා අනුව, මෙය සාමාන්‍යයෙන් මීටර් දුසිම් කිහිපයක් සහ මීටර් සියයක් අතර වේ.

3.1.5 සරඹ වේගය: DTH සරඹ සාමාන්‍යයෙන් අඩු භ්‍රමණ වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වේ, සාමාන්‍යයෙන් 7 සහ 25 r/s අතර වේ.

3.1.6 භ්‍රමණ ව්‍යවර්ථය: මෙම සැලසුම සඳහා උපරිම ව්‍යවර්ථය 150 kN·m ලෙස සකසා ඇත.

 

3.2 සැලසුම් පරාමිතීන් ගණනය කිරීම

DTH සඳහා සැලසුම් පරාමිතීන්, විශේෂයෙන් DTH බලපෑම් උපකරණවල කාර්ය සාධන පරාමිතීන්, යන්ත්‍ර නිර්මාණය සඳහා පදනම ලෙස සේවය කරන අතර නිෂ්පාදිත උපකරණවල ක්‍රියාකාරිත්වය නිර්වචනය කරයි.

3.2.1 බලපෑම් උපකරණ සඳහා සැලසුම් පීඩනය P

චීනයේ, වායුමය බලපෑම් උපකරණ සඳහා සැලසුම් ප්‍රමිතිය ලෙස 0.49 MPa (ආසන්න වශයෙන් 5 × 10^5 Pa) පීඩනයක් බහුලව තෝරාගෙන ඇත. මෙම සැලසුම සඳහා DTH යනු විශාල විදුම් විෂ්කම්භයක් සහ බර පිස්ටනයක් සහිත කපාට නොවන බලපෑම් උපාංගයක් බැවින්, ඉහළ වායු පීඩනය කාර්ය සාධනය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරනු ඇත. අතිරේකව, අධි පීඩන වායු සම්පීඩක වැඩි වැඩියෙන් සුලභ වන අතර, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය ISO 5941-1979 ට අනුකූලව, 1.6 MPa සැලසුම් පීඩනයක් තෝරා ගනු ලැබේ.

3.2.2 බලපෑම් බලය

විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් සිදුරු විදීමට භාවිතා කරන DTH සඳහා, සැලසුම් බලපෑම් ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස උච්චාවචනය විය හැකිය. මෙම සැලසුම සඳහා බලපෑම් ශක්තිය පහත පරිදි ගණනය කෙරේ:

                                                 9bf499bcf17eef1667a554af113c616.jpg කර්තෘ:

3.2.3 බලපෑම් සංඛ්‍යාතය

සාමාන්‍යයෙන්, නියත බලපෑම් ශක්තිය යටතේ, බලපෑම් සංඛ්‍යාතය බලපෑම් කාරකයේ ප්‍රතිදාන බලයට සමානුපාතික වේ. කෙසේ වෙතත්, සිලින්ඩර විෂ්කම්භය ස්ථාවර කළ විට, බලපෑම් සංඛ්‍යාතය වැඩි කිරීම සඳහා පිස්ටන් පහර අඩු කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් තනි බලපෑම් බලය අඩු වේ. තනි බලපෑම් බලය යම් සීමාවකට වඩා අඩු වූ පසු, සංඛ්‍යාතය වැඩි කිරීම සතුටුදායක පාෂාණ බිඳීමේ ප්‍රතිඵල ලබා නොදේ. මේ අනුව, බලපෑම් සංඛ්‍යාතය තෝරා ගැනීම බලපෑම් බලය මගින් සීමා කෙරේ.

0.5 MPa සැලසුම් පීඩනයකදී ක්‍රියාත්මක වන වායුමය DTH සඳහා, සංඛ්‍යාතය 16.8 Hz නොඉක්මවිය යුතුය. DTH 0.5 සහ 2.5 MPa අතර සැලසුම් පීඩනයකදී ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, බලපෑම් සංඛ්‍යාතය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකිය. බලපෑම්කාරකයේ සංඛ්‍යාතයේ මූලික තේරීම පහත පරිදි ගණනය කළ හැකිය:

එෆ් = 10.4 + 7.6පී

(2) මෙහි P යනු පද්ධති සැපයුම් පීඩනයයි. මෙම සැලසුම සඳහා, P = 1.6 MPa, එබැවින්:

f = 10.4 + 7.6 × 1.6 = 22.5 Hz.

 

3.3 ව්‍යුහාත්මක පරාමිති නිර්මාණය

DTH හි ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක පරාමිතීන් අතර සිලින්ඩර සිදුරු විෂ්කම්භය, පිස්ටන් පහර සහ පිස්ටන් මානයන් ඇතුළත් වේ. සිලින්ඩර විෂ්කම්භය වැඩි කිරීමෙන් බලපෑම් බලය සහ සංඛ්‍යාතය යන දෙකම වැඩි දියුණු කළ හැකි බැවින්, ව්‍යුහාත්මක ප්‍රමාණයේ සීමාවන් තුළ විෂ්කම්භය උපරිම කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන්, DTH හි පිටත විෂ්කම්භය සහ සිදුරු විෂ්කම්භය අතර වෙනස 15 සිට 20 mm ට නොඅඩු විය යුතු අතර, DTH හි පිටත ආවරණය ඉතා තුනී නොවිය යුතුය. එබැවින්, DTH සිලින්ඩර විෂ්කම්භය සහ විදුම් විෂ්කම්භය අතර අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන් 0.5 ට වඩා වැඩිය.

3.3.1 සිලින්ඩරයේ වැඩ කරන විෂ්කම්භය සහ ව්‍යුහාත්මක පහර

සිලින්ඩරයේ ක්‍රියාකාරී විෂ්කම්භය D පහත පරිදි ගණනය කළ හැක:

D = K × D(බෝරය) = (0.57 - 0.68) × D(බෝරය) (3)

මෙම සැලසුම සඳහා, D(බෝර) = 600 mm, එබැවින් D 360 mm ලෙස ගනු ලැබේ. ව්‍යුහාත්මක පහර S ප්‍රායෝගිකව S = 500 mm ලෙස ගනු ලැබේ.

3.3.2 පිස්ටන් ස්කන්ධය

පිස්ටනයේ රේඩියල් මානයන් සිලින්ඩරයේ ප්‍රමාණය හා ව්‍යුහය මගින් සීමා කර ඇති අතර එමඟින් සමාන හෝ වෙනස් විෂ්කම්භයකින් යුත් පිස්ටන් සඳහා ඉඩ ලබා දේ. රේඛීය මානයන් පිස්ටනයේ බර මත රඳා පවතින අතර එය සරඹ බිට් එකට පහර දෙන විට එහි ඇති ප්‍රවේගයට ද සම්බන්ධ වේ. එබැවින්, පිස්ටනයේ ව්‍යුහාත්මක මානයන් තීරණය කිරීම DTH නිර්මාණයේ සංකීර්ණ අංගයකි. DTH පිස්ටනයේ ස්කන්ධය පහත පරිදි ඇස්තමේන්තු කළ හැකිය:

m = 0.0205D^2.84 (4)

මෙහි m යනු පිස්ටන් ස්කන්ධය kg වලින් වන අතර D යනු සිලින්ඩරයේ ක්‍රියාකාරී විෂ්කම්භය cm වලින් වේ.

D = 36 අස්වැන්න ආදේශ කිරීම: m = 540 kg.

DTH ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යවර්ථ සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යුහයකින් සහ වායුමය බලපෑම් යාන්ත්‍රණයකින් සමන්විත වේ. ව්‍යවර්ථ සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යුහය සරඹ දණ්ඩ සහ DTH සම්බන්ධ කරයි, භ්‍රමණ කැපීම සහ ඇදීමේ බලවේග සම්ප්‍රේෂණය කරයි; වායුමය බලපෑම් යාන්ත්‍රණය බලපෑම ජනනය කරයි, බලපෑම් සරඹ බිට් එකට අක්ෂීය බලය සපයයි. නිශ්චිත ව්‍යුහ විස්තර රූප සටහන 3 හි දක්වා ඇත.

ව්‍යවර්ථ සම්ප්‍රේෂණ ව්‍යුහය සරඹ දණ්ඩ සහ ඉම්පැක්ටරය සම්බන්ධ කරයි. ඉහළ සන්ධිය නල නූල් හරහා සරඹ දණ්ඩ සහ ඉම්පැක්ටරය සමඟ සම්බන්ධ වන අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් ගෑස් තද බව සහතික කරන අතරම ව්‍යවර්ථය සහ ඇදීමේ බලය සම්ප්‍රේෂණය කරයි. චෙක් කපාටය ස්ප්‍රින්ග් එකකින් පාලනය වන ඉම්පැක්ටරය සහ ඉම්පැක්ටරයට මඩ සහ ජලය ඇතුළු වීම වළක්වයි. ගෑස් සැපයුම් දණ්ඩ සහිත වායු ඇතුල්වීමේ ආසනය සිලින්ඩරයට සම්පීඩිත වාතය හඳුන්වා දීම සඳහා ක්‍රියා කරයි, සිලින්ඩරය සහ පිස්ටනය සමඟ එක්ව ගෑස් සැපයුම් ක්‍රියාව පහසු කරයි, එමඟින් ඒකාබද්ධ ගෑස් සැපයුම ලබා ගනී. සරඹ බිට් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී පිස්ටනය සිලින්ඩරයෙන් ලිස්සා යාම වසන්ත ආරක්ෂක වළල්ල වළක්වයි.

3.4 DTH සරඹ බිට් වල සීමිත මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය

2d16b71a2a200cb0f84fa9cae5d3b58.jpg

DTH සරඹ බිට් එක පිස්ටනයෙන් ඇතිවන බලපෑම් බලවේගවලට සහ ධාවක හිසෙන් ඇතිවන ව්‍යවර්ථයට යටත් වේ. සම්පීඩිත වාතය මගින් පිස්ටනය මත යොදන බලය ලබා දෙන්නේ:

එෆ් = පී × එස් (5)

මෙහි P යනු Pa හි පද්ධති පීඩනයයි; S යනු m² හි පිස්ටනයේ බල ප්‍රදේශයයි.

මේ අනුව, F = 1.6 × 10^6 × 0.084 = 134400 N.

එබැවින්, සරඹ බිට් එක මත ඇතිවන බලපෑම් බලය:

F' = kF (6)

මෙහි k යනු බලපෑම් සංගුණකයයි; F යනු N හි සම්පීඩිත වාතය මගින් සරඹ බිට් එක මත යොදන බලයයි. මේ අනුව, F' = 20 × 134400 = 2688 kN.

ධාවක හිස මගින් DTH සරඹ බිට් එකට යොදන ව්‍යවර්ථය N = 150 kN වේ. සරඹ බිට් එකේ පහළ කෙළවර සවි කරන අතරතුර F' = 2688 kN සහ N = 150 kN සරඹ බිට් එකට යොදමින්, 320 MPa අස්වැන්න ශක්තියක් සහිත QT500-7 ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින්, සීමිත මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය සිදු කරනු ලැබේ. නිශ්චිත පැටවීමේ සහ සීමා කිරීමේ කොන්දේසි සහ දැල් බෙදීම රූප සටහන් 4 සහ 5 හි දක්වා ඇත.

693e48e24c3cc9392ec186adae94c5b.jpg

0aed97e3e44fe9aeb14bfa81a12ee11.jpg

සීමිත මූලද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල රූප සටහන 6 හි දක්වා ඇති අතර, උපරිම ආතතිය 144.355 MPa වන අතර එය QT500-7 (320 MPa) හි අස්වැන්න ශක්තියට වඩා අඩු බැවින් අවශ්‍යතා සපුරාලන බව පෙන්නුම් කරයි.