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      鈷結(jié)殼基巖的旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)試驗研究

      2014-07-11 05:54:32李池佳甘海仁
      鑿巖機(jī)械氣動工具 2014年3期
      關(guān)鍵詞:鉆速結(jié)殼基巖

      李池佳,甘海仁,呂 闖

      (長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410012)

      0 引言

      海洋富含各種礦產(chǎn)資源, 鈷結(jié)殼賦存在水深500-4000m 的海山、島嶼斜坡上,富含鈷、鉑、鎳、錳、銅、鐵、磷、鈦、鋅、鉛等金屬,鈷的平均含量最高,品位高達(dá)0.8%-1.2%,最高可達(dá)到2%,是多金屬結(jié)核中鈷含量的4 倍, 比陸地原生礦高幾十倍,鉑平均含量高于陸地相應(yīng)礦床的80 倍[1-2]。 這些礦石存在于深海這一極其復(fù)雜的環(huán)境之中,若要開采,則海底破碎作業(yè)設(shè)備的動力要通過幾千米電纜傳輸,其傳遞功率受到嚴(yán)格的限制,故海底破碎設(shè)備應(yīng)具有最高的效率和最節(jié)約的功率。根據(jù)以前的對巖石破碎方式的理論研究和試驗證明:旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)的破碎方式相對于單獨的沖擊、旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)破碎具有高效性,且能減少切削刀具所受的作用力和提高切削刀具壽命[3],而對于鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)破碎方式, 目前國內(nèi)外研究比較少。本文用旋轉(zhuǎn)、 沖擊、 旋轉(zhuǎn)-沖擊三種鉆進(jìn)破碎方法, 對鈷結(jié)殼基巖模擬料進(jìn)行探索性的鉆進(jìn)試驗,得出了鈷結(jié)殼基巖在給定試驗條件下的鑿巖速度v 和破碎比功, 并對旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)中旋轉(zhuǎn)和沖擊功率匹配進(jìn)行了初步分析,為鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)方式選擇和設(shè)備設(shè)計提供依據(jù)。

      1 巖石鉆進(jìn)破巖原理

      巖石鉆進(jìn)是一種機(jī)械破巖方式,廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、石油、礦山和各種土石方工程,形成巖孔,進(jìn)行勘探、采油和后續(xù)爆破作業(yè)[4]。其工作原理均是通過鉆頭對巖石進(jìn)行軸向和切向侵入(加載),使巖石產(chǎn)生裂紋、擴(kuò)展和破碎,并伴隨著推進(jìn)和旋轉(zhuǎn),形成鉆孔[5]。 巖石鉆進(jìn)一般有三種鉆進(jìn)方式:

      (1)旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn):用鉆頭切削破碎巖石。適用于軟巖,如錨桿鉆機(jī)。

      (2)沖擊鉆進(jìn):主要由鉆頭沖擊破碎巖石,鉆頭轉(zhuǎn)動只起變位作用,如小型鑿巖機(jī)。

      (3)旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn):主要是指在沖擊鉆進(jìn)的基礎(chǔ)上, 給鉆具施加較大的軸壓力和旋轉(zhuǎn)扭矩,在沖擊和旋轉(zhuǎn)剪切的共同作用下, 破碎巖石,鉆進(jìn)成孔。鉆頭對巖石同時作用切向的旋轉(zhuǎn)切削力和軸向的沖擊力這兩種載荷,和單一的旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)相比,它具有適應(yīng)硬巖鉆進(jìn)特色;同時,其鉆進(jìn)效率又遠(yuǎn)高于一般的沖擊鉆進(jìn)[6-7]。

      2 試驗裝置和方法

      為研究鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)破碎特性,研制了專用旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔破碎器, 建立了鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)模擬試驗系統(tǒng)。

      2.1 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔破碎器

      圖1 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔破碎器

      旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔破碎器見圖1, 主要由沖擊部分和旋轉(zhuǎn)部分構(gòu)成,由液壓油驅(qū)動。 在沖擊機(jī)構(gòu)中,由液壓油驅(qū)動沖擊活塞1 往復(fù)運動,對釬尾實施沖擊;旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)由液壓馬達(dá)3 通過齒輪副減速,帶動釬桿旋轉(zhuǎn)。

      2.2 鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)試驗系統(tǒng)

      海底巖石破碎試驗系統(tǒng)由立式臺架、旋轉(zhuǎn)沖擊破碎器,推進(jìn)機(jī)構(gòu)、測試儀表和試驗箱體幾大部分組成,在試驗箱體中旋轉(zhuǎn)巖石試樣并充注海水,以模擬海底鈷結(jié)殼的環(huán)境條件,如圖2 所示。

      旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔破碎器12 固結(jié)于推進(jìn)導(dǎo)軌15 上,巖石試樣2 固定于臺架3 下部,由推進(jìn)缸13 實施推進(jìn),對巖石進(jìn)行鉆孔;在旋轉(zhuǎn)、沖擊和推進(jìn)回路上分別設(shè)置壓力傳感器10, 檢測三個回路工作時的實時壓力,在釬桿側(cè)邊安置有轉(zhuǎn)速傳感器16 檢測釬桿旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速, 四個傳感器的信號經(jīng)放大器7 濾波、放大,接入存儲示波器6 和計算機(jī)5 顯示記錄。

      2.3 巖石試件物理性能參數(shù)

      本試驗用的巖石是鈷結(jié)殼基巖的模擬巖料。根據(jù)來自我國富鈷結(jié)殼調(diào)查區(qū)內(nèi)的拖網(wǎng)樣品力學(xué)性能的測量數(shù)據(jù),由長沙礦冶研究院制作鈷結(jié)殼基巖的模擬巖料。模擬巖料物理力學(xué)性能參數(shù)如表1 所示。其單軸抗壓強(qiáng)度與中等硬度煤巖相似[8]。

      圖2 鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)破碎試驗系統(tǒng)

      表1 模擬巖料物理力學(xué)性能參數(shù)

      2.4 試驗參數(shù)的測量和計算

      試驗直接測量得出的參數(shù)如表2 所示。

      試驗除要測量表2 的參數(shù)外,還需要在立式?jīng)_擊能試驗臺和扭矩測量儀上對旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆孔器進(jìn)行標(biāo)定試驗,得出不同沖擊壓力的沖擊能E和沖擊頻率f; 對應(yīng)不同旋轉(zhuǎn)進(jìn)油壓力和流量的旋轉(zhuǎn)扭矩 T,從而計算出沖擊功率(Np=E·f)、旋轉(zhuǎn)功率(Nr=T·m/9.55)、破碎比功(a=t(Np+Nr)×103÷0.785d2·h)。

      表2 試驗測量的參數(shù)

      3 試驗結(jié)果及分析

      試驗分三組,按不同的鉆進(jìn)方式進(jìn)行,推力從小到大逐漸改變,以獲取最優(yōu)軸推力和最高鉆速。 試驗用的鉆頭是同一個鉆頭,且所有試驗都是在同一塊模擬料中進(jìn)行。圖3 為示波器記錄得出的轉(zhuǎn)速、旋轉(zhuǎn)壓力、沖擊壓力、推進(jìn)力的信號曲線。

      圖3 中曲線從上而下分別為轉(zhuǎn)速(CH4)、旋轉(zhuǎn)壓力 (CH1)、 沖擊壓力 (CH2)、 推進(jìn)力(CH3)。

      圖3 鉆孔試驗的示波器記錄圖

      3.1 旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)

      表3 旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)

      從表3 中數(shù)據(jù)可以看出:推進(jìn)壓力選取在2左右比較適合,如果推進(jìn)力增加過大時,鉆進(jìn)速度會反而下降;旋轉(zhuǎn)壓力對鉆進(jìn)速度的影響很明顯。

      3.2 沖擊鉆進(jìn)

      因為沖擊鉆進(jìn)試驗需要鉆頭變位形成鉆孔,所以試驗時亦施加了較小的旋轉(zhuǎn)壓力,轉(zhuǎn)速保持在100 r/min 左右。 表4 試驗數(shù)據(jù)表明,沖擊壓力和功率增大,鉆進(jìn)速度會增大,同時破碎比功亦相應(yīng)增大。

      表4 沖擊鉆進(jìn)

      表5 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)試驗

      3.3 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)

      從表5 中可以看出, 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)較之單一的旋轉(zhuǎn)或沖擊鉆進(jìn),具有最高的鉆速,其鉆速和比功不僅取決于旋轉(zhuǎn)和沖擊功率,且和它們之間的匹配(旋/沖功率比)相關(guān),在最適宜的匹配具有最大鉆速和最小的比功。圖4 給出了鉆速和比功隨旋/沖功率比r 的變化關(guān)系。

      圖5 給出了三種鉆進(jìn)方式鉆速和比能的分布。

      4 結(jié)語

      對目前鈷結(jié)殼基巖模擬材料的鉆進(jìn)試驗表明:

      圖4 鉆速和比功隨旋/沖功率比r 的變化關(guān)系

      圖5 三種鉆孔方式的鉆速-比能分布

      (1) 旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)較之單一的旋轉(zhuǎn)和沖擊鉆進(jìn)具有最高的鉆速和最小的破碎比功,是鈷結(jié)殼基巖鉆進(jìn)方式的優(yōu)先選擇。

      (2)在相近工作參數(shù)條件下,得出的旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)最高鉆速,沖擊鉆進(jìn)最高鉆速,旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)最高鉆速為旋轉(zhuǎn)和沖擊最高鉆速的1.21 倍,這說明旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)不是旋轉(zhuǎn)和沖擊鉆進(jìn)兩者的簡單的線性疊加,存在非線性交互影響,二者具有相互促進(jìn)作用。

      (3)旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)因需要切削破碎巖石,亦需和旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)相等的較大推力, 在本實驗條件下,試驗中適用推力為2.75 kN。

      (4)旋轉(zhuǎn)-沖擊鉆進(jìn)要求旋轉(zhuǎn)/沖擊功率的合理匹配,對目前較軟的鈷結(jié)殼基巖而言,其最佳旋/沖功率比約為3。

      [1]朱堅真.海洋資源經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].廣東:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2007.7.

      [2]陽寧,王英杰.海底礦產(chǎn)資源開采技術(shù)研究動態(tài)及前景分析[J].Minning Equipment,2012,1.

      [3]羅橋英.采用沖擊旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)提高總體經(jīng)濟(jì)效益[J].江蘇地質(zhì),1988.

      [4]袁新梅,孫起昱,王愛芳,等.旋沖鉆井技術(shù)及裝備的發(fā)展現(xiàn)狀和展望[J].石油礦場機(jī)械,2007,36(3):7-10.

      [5]徐小荷,余靜.巖石破碎學(xué)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1984.

      [6]朱海燕,劉清友等. 沖旋鉆井條件下的巖石破碎機(jī)理[J].應(yīng)用基礎(chǔ)與工程科學(xué)學(xué)報,2012,20(8).

      [7]楊甘生.沖擊回轉(zhuǎn)碎巖機(jī)理探討[J]. 探礦工程(巖土鉆掘工程),2013,40(2).

      [8]邱長軍.鈷結(jié)殼和基巖的特性與模擬研究[D].長沙:中南大學(xué),2002.

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