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      釬焊燒結(jié)金剛石鉆頭試驗(yàn)研究

      2018-11-30 07:36:48卜長(zhǎng)根
      金剛石與磨料磨具工程 2018年5期
      關(guān)鍵詞:胎體釬焊扇區(qū)

      彭 雨, 閆 海, 卜長(zhǎng)根

      (中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 工程技術(shù)學(xué)院, 北京100083)

      隨著我國(guó)地質(zhì)鉆探研究的深入,其服務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,包括深部科學(xué)鉆探,地?zé)崮芗胺浅R?guī)能源勘查,海洋、災(zāi)害防治、生態(tài)環(huán)境、地外天體、極地等方面的鉆探等[1]。面對(duì)深部可鉆性等級(jí)較高的地層,孕鑲金剛石鉆頭以良好的適應(yīng)性而得到大量的應(yīng)用。

      在此情況下,提高鉆頭的壽命和鉆進(jìn)效率成為許多學(xué)者研究的方向,如優(yōu)化鉆頭機(jī)械結(jié)構(gòu)[2>-3],改善胎體配方[4],選用高品級(jí)的金剛石顆粒,優(yōu)化鉆進(jìn)參數(shù)等。SEIFABAD等[5]通過試驗(yàn)分析了鉆頭直徑、轉(zhuǎn)速、鉆壓、井深、泥漿比重和流速等6個(gè)因素,得出了相應(yīng)地層的鉆頭轉(zhuǎn)速方程;WALKER等[6>-7]也得出了不同參數(shù)的鉆頭轉(zhuǎn)速方程;王波等[8]提出大粒度合金焊料真空釬焊金剛石的工藝構(gòu)想并建立了幾何模型,得出最優(yōu)釬焊效果的大粒度合金焊料與金剛石粒度的關(guān)系方程組;劉文川[9]利用室內(nèi)微鉆試驗(yàn),得出釬焊工藝燒結(jié)的鉆頭壽命高于傳統(tǒng)燒結(jié)的鉆頭的壽命。

      我們?cè)O(shè)計(jì)了室內(nèi)微鉆試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)用的鉆頭未進(jìn)行出刃處理而直接進(jìn)行鉆進(jìn)試驗(yàn),通過觀察出刃的速率可以推斷出胎體的耐磨性;通過對(duì)室內(nèi)微鉆試驗(yàn)的結(jié)果和鉆頭的宏觀、微觀2方面進(jìn)行分析,優(yōu)化鉆頭的燒結(jié)工藝和胎體配方,以探索適合不同地層用的配方和工藝。

      1 釬焊燒結(jié)微型鉆頭

      試驗(yàn)燒結(jié)φ36>-7B、φ36>-11B(以下分別簡(jiǎn)稱為7B、11B)微型鉆頭,使用不同規(guī)格的胎體粉、連接粉若干,平均尺寸178 μm的銅粉若干, 420~590 μm和178~250 μm的金剛石若干,φ36 mm規(guī)格的成套模具2套,電子秤、紅外測(cè)溫儀等。鉆頭配方見表1,燒結(jié)工藝曲線見圖1。7B、11B微型鉆頭胎體為FeCuSnCrB燒結(jié)合金,不同的是11B胎體中加入了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的104~140 μmWC顆粒。

      表1 鉆頭配方

      圖1 燒結(jié)工藝曲線

      鉆頭燒結(jié)完成后,利用卜長(zhǎng)根等[10]研制的脫模機(jī)進(jìn)行脫模,用角磨機(jī)進(jìn)行水口的加工并用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行螺紋的車削;為方便區(qū)分,用鋼字釘在鉆頭鋼基體上做出記號(hào),燒結(jié)的微型鉆頭見圖2。

      (a) 微型鉆頭的渲染圖(b) 微型鉆頭的實(shí)物圖圖2 微型鉆頭

      從圖2可以看出:燒結(jié)的微型鉆頭結(jié)構(gòu)良好,水口清晰,空間足夠,螺紋符合技術(shù)要求,達(dá)到室內(nèi)微鉆試驗(yàn)所用鉆頭的標(biāo)準(zhǔn)。

      2 室內(nèi)微鉆試驗(yàn)

      2.1 試驗(yàn)?zāi)康?/h3>

      記錄鉆頭整體(胎體)質(zhì)量的變化,以及鉆進(jìn)天然大理石的鉆進(jìn)時(shí)間和鉆進(jìn)深度,通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比分析得出鉆頭的鉆進(jìn)特性。

      2.2 試驗(yàn)參數(shù)及步驟

      試驗(yàn)使用由Z32K立式搖臂鉆改造的微鉆試驗(yàn)臺(tái),如圖3所示,可選鉆頭轉(zhuǎn)速分別為960、686、425、173 r/min,立軸單次最大進(jìn)給量140 mm;鉆進(jìn)材料選用如圖4所示的300 mm×250 mm×120 mm天然大理石;鉆壓采用配重的方式,配重m為450 kg,取重力加速度g=10 m/s2,則鉆壓F=mg=4500 N。

      圖3 Z32K立式搖臂鉆改造的微鉆試驗(yàn)臺(tái)

      圖4 天然大理石

      本次試驗(yàn)的參數(shù)選擇見表2。

      表2 試驗(yàn)參數(shù)

      理論上,鉆頭轉(zhuǎn)速越快則鉆進(jìn)速率越大。然而根據(jù)機(jī)器實(shí)際的性能,為防止共振現(xiàn)象,本次試驗(yàn)采用425 r/min的鉆頭轉(zhuǎn)速;為了防止鉆頭在鉆進(jìn)過程中出現(xiàn)橫向位移,同時(shí)保證一定的鉆進(jìn)速率,結(jié)合實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有條件,選取質(zhì)量為450 kg的配重提供壓力;在保證冷卻液能夠充分冷卻鉆頭并帶走巖屑的前提下,冷卻液流量根據(jù)空氣壓縮泵供水流量而定。

      3 結(jié)果與分析

      3.1 宏觀分析

      試驗(yàn)保持整體鉆進(jìn)過程穩(wěn)定,按照試驗(yàn)方案如實(shí)記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù),得到有效數(shù)據(jù)139組,累計(jì)鉆進(jìn)深度為15 255.5 mm,累計(jì)鉆進(jìn)時(shí)間54 520 s,本次試驗(yàn)鉆進(jìn)結(jié)果保留2位小數(shù),鉆頭稱重前后用超聲波清洗機(jī)清洗并晾干,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

      表3 鉆進(jìn)試驗(yàn)結(jié)果

      從表3可知:7B鉆頭鉆進(jìn)效率更高,質(zhì)量損失率也更高。說明此工藝配方在提高鉆進(jìn)效率的同時(shí),犧牲了鉆頭的使用壽命。

      為了更加直觀地觀察鉆進(jìn)過程中鉆進(jìn)效率的變化,繪制鉆進(jìn)效率與鉆進(jìn)次數(shù)的關(guān)系圖,如圖5所示。

      從圖5中的7B鉆頭鉆進(jìn)試驗(yàn)效率曲線可以看出:在前2次鉆進(jìn)過程中,鉆進(jìn)效率有較大的提升。這是由于鉆頭沒有經(jīng)過出刃處理,經(jīng)鉆頭唇面和巖石的相互作用后,胎體磨損,金剛石出露,因此鉆進(jìn)效率有較大提高;第3~35次鉆進(jìn)過程中,鉆頭的鉆進(jìn)效率緩慢提升,這是由于隨著鉆進(jìn)次數(shù)增多,金剛石的出刃增大、容屑空間增大;第36~60次鉆進(jìn)過程中鉆進(jìn)效率基本穩(wěn)定在0.35 mm/s。

      圖5 鉆頭鉆進(jìn)效率圖

      從圖5中的11B鉆頭鉆進(jìn)試驗(yàn)效率曲線可以看出:在前2次鉆進(jìn)過程中,鉆進(jìn)效率有較大的提升,這同樣是由于前期金剛石出露;第3~28次鉆進(jìn)過程中,隨著金剛石鉆頭的出刃和容屑空間的增大,鉆進(jìn)效率也在緩慢提升,其中,第13次鉆進(jìn)效率的急劇下降是由于發(fā)生了停鉆現(xiàn)象,導(dǎo)致數(shù)據(jù)記錄超過允許誤差范圍,屬于錯(cuò)誤數(shù)據(jù);第28次之后鉆進(jìn)效率基本穩(wěn)定在0.30 mm/s,說明鉆頭的出刃已經(jīng)滿足最大鉆進(jìn)速率的需要,鉆進(jìn)效率基本穩(wěn)定。

      整體來看,7B鉆頭鉆進(jìn)效率較高,能滿足鉆進(jìn)天然大理石地層的需要;而加入了WC顆粒的11B鉆頭,胎體更耐磨、壽命更長(zhǎng)。

      金剛石顆粒的形態(tài)決定了鉆頭的鉆進(jìn)效率和壽命,因此有必要統(tǒng)計(jì)鉆頭唇面金剛石顆粒的形貌。將鉆頭扇區(qū)依次編號(hào)為第1扇區(qū)、第2扇區(qū)、第3扇區(qū)、第4扇區(qū),對(duì)扇區(qū)唇面金剛石顆粒形態(tài)做統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)鉆頭唇面金剛石顆粒大多形態(tài)完整,僅有少量破碎、脫落。形態(tài)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表4。

      表4 鉆頭唇面金剛石顆粒形態(tài)統(tǒng)計(jì)

      通過表4可以看到:7B、11B鉆頭各個(gè)扇區(qū)出刃都較為均勻,出刃率較高,其中7B鉆頭的平均出刃率達(dá)86.736%,高于11B鉆頭的平均出刃率84.046%;11B鉆頭1.304%的脫落率低于7B鉆頭的3.332%。這是由于11B鉆頭鉆進(jìn)大理石時(shí)較難出刃,導(dǎo)致工作的金剛石顆粒數(shù)較少;7B、11B上金剛石顆粒脫落的主要原因是鉆頭未做保徑處理,同時(shí)在水口加工過程中,磨料的磨削也會(huì)造成一定的脫落。出刃和脫落數(shù)據(jù)同鉆進(jìn)試驗(yàn)結(jié)果相吻合。

      3.2 微觀分析

      鉆頭的微觀形貌能夠反應(yīng)鉆頭性能出現(xiàn)差異的原因,因此,用SEM掃描電鏡觀察鉆進(jìn)后鉆頭的微觀形貌,其結(jié)果如圖6所示。

      (a) 7B鉆頭出刃效果圖(b) 11B鉆頭出刃效果圖圖6 鉆進(jìn)后鉆頭的微觀形貌

      由圖6可以看出:微鉆試驗(yàn)后鉆頭出刃良好,2種鉆頭均有較清晰的蝌蚪紋支撐金剛石顆粒,提高了胎體對(duì)金剛石的把持力;420~590 μm的金剛石和178~250 μm的金剛石混合較為均勻,420~590 μm的金剛石出刃較高,是因?yàn)槠漕w粒較大,因此更早地接觸巖石從而磨損出刃。

      為進(jìn)一步確定金剛石和胎體的結(jié)合情況,對(duì)圖6中的部分區(qū)域放大觀察,以分析胎體和金剛石結(jié)合處的形貌,其結(jié)果見圖7。

      (a) 7B鉆頭胎體與金 剛石結(jié)合處形貌(b) 11B鉆頭胎體與金 剛石結(jié)合處形貌圖7 胎體和金剛石結(jié)合處的形貌

      圖7a中上側(cè)為胎體,下側(cè)為金剛石顆粒。由圖7a可見:7B鉆頭胎體與金剛石結(jié)合良好,未見縫隙,結(jié)合強(qiáng)度較高。

      圖7b中左側(cè)為金剛石顆粒,右側(cè)為胎體。由圖7b可見:11B鉆頭胎體與金剛石結(jié)合良好,沒有縫隙。同時(shí),有分析認(rèn)為:胎體中Cr元素與金剛石表面游離的C原子發(fā)生了化學(xué)冶金反應(yīng),生成了鉻的碳化物[11],提高了胎體對(duì)金剛石的把持力。

      4 結(jié)論

      通過室內(nèi)微鉆試驗(yàn)得出以下結(jié)論:

      (1)在試驗(yàn)條件下,7B鉆頭的鉆進(jìn)效率為0.33 mm/s,優(yōu)于11B鉆頭的0.26 mm/s,且二者的質(zhì)量損失差別很小,說明7B鉆頭更適合鉆進(jìn)研磨性較差的地層(如大理石)。

      (2)在胎體中添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的WC顆粒(顆粒尺寸104~140 μm)可以提高胎體的耐磨性,提高鉆頭對(duì)研磨性較強(qiáng)地層的適應(yīng)性,進(jìn)而有效地提高鉆頭壽命和鉆進(jìn)效率。

      (3)通過SEM觀察,胎體與金剛石顆粒間未發(fā)現(xiàn)縫隙,說明此工藝制作的釬焊燒結(jié)金剛石鉆頭胎體與金剛石顆粒結(jié)合良好。

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