UA93350C2 - Earth-boring bit - Google Patents

Earth-boring bit Download PDF

Info

Publication number
UA93350C2
UA93350C2 UAA200612472A UAA200612472A UA93350C2 UA 93350 C2 UA93350 C2 UA 93350C2 UA A200612472 A UAA200612472 A UA A200612472A UA A200612472 A UAA200612472 A UA A200612472A UA 93350 C2 UA93350 C2 UA 93350C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
carbide
metallurgical powder
bond
bit
sintered
Prior art date
Application number
UAA200612472A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Пракаш K. Мирчандани
Джимми B. Исон
Джеймс Дж. Оукс
Джеймс K. Вестхофф
Гебриел Б. Коллинз
Стивен Г. Колдвелл
Джон X. Стивенс
Альфред Дж. Моско
Original Assignee
Ти Ди Уай Индастриз, Инк.
Бейкер Хьюз Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ти Ди Уай Индастриз, Инк., Бейкер Хьюз Инкорпорейтед filed Critical Ти Ди Уай Индастриз, Инк.
Publication of UA93350C2 publication Critical patent/UA93350C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/10Alloys containing non-metals
    • C22C1/1036Alloys containing non-metals starting from a melt
    • C22C1/1068Making hard metals based on borides, carbides, nitrides, oxides or silicides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C29/00Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides
    • C22C29/005Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides comprising a particular metallic binder
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C29/00Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides
    • C22C29/02Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides based on carbides or carbonitrides
    • C22C29/06Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides based on carbides or carbonitrides based on carbides, but not containing other metal compounds
    • C22C29/067Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides based on carbides or carbonitrides based on carbides, but not containing other metal compounds comprising a particular metallic binder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F5/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the special shape of the product
    • B22F2005/001Cutting tools, earth boring or grinding tool other than table ware

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Drilling Tools (AREA)

Abstract

Винахід належить до композицій і способів виготовлення корпусу долота для буріння свердловини. Корпус долота може містити тверді частинки, що містять щонайменше одне з наступного: карбід, нітрид, борид і оксид, а також їх тверді розчини і зв'язку, що зв'язує згадані тверді частинки. Зв'язка може містити щонайменше один метал, вибраний з кобальту, нікелю, заліза, і можливо щонайменше один компонент, що знижує температуру плавлення, вибраний з карбіду перехідного металу з вмістом в діапазоні від 30 до 60 масових відсотків, бору з вмістом в діапазоні до 10 масових відсотків, кремнію з вмістом в діапазоні до 20 масових відсотків, хрому з вмістом в діапазоні до 20 масових відсотків і марганцю з вмістом в діапазоні до 25 масових відсотків, від загальної маси зв'язки. На доповнення до цього, тверді частинки можуть містити щонайменше одне з наступного: частинки литого карбіду, частинки карбіду перехідного металу, який вибирають з карбідів титану, хрому, ванадію, цирконію, гафнію, танталу, молібдену, ніобію і вольфраму, і спечені частинки цементованого карбіду.

Description

Галузь техніки
Даний винахід належить до удосконалення бурового долота і способів його виготовлення. Зокрема, він стосується корпусу долота, конічних шарошок, вставних конічних шарошок, шарошок і долота для буріння і способів їх виготовлення.
Попередній рівень техніки
Бурове долото може мати нерухомі або обертові різальні елементи. Долото з нерухомими різальними елементами звичайно містить корпус долота, виготовлений зі сталі шляхом механічної обробки або одержаний шляхом просочення шару твердих частинок, наприклад, литого карбіду (М/СнЛ/ьС), карбіду вольфраму (М/С) і/або спеченого цементованого карбіду зв'язкою, такою як, наприклад, сплав на основі міді. Декілька різальних вставок кріпляться до корпусу долота в заздалегідь визначених положеннях, щоб оптимізувати різання. Корпус долота може бути закріплений на сталевому хвостовику, який звичайно містить з'єднання на основі нарізного ніпеля, за допомогою якого долото кріпиться до привідного вала забійного двигуна або до бурильної труби з дальнього кінця бурильної колони.
Долото зі сталевим корпусом звичайно виготовляють шляхом механічної обробки круглої заготовки до необхідної форми з одержанням необхідних зовнішньої поверхні і внутрішніх елементів. Для нанесення зносостійких матеріалів на передню поверхню корпусу долота та інші важливі зони зовнішньої поверхні можуть бути використані технології наплавлення.
При звичайному способі виготовлення корпусу долота з твердих частинок і зв'язки форму фрезерують або механічно обробляють, щоб задати елементи зовнішньої поверхні корпусу долота. Для створення або поліпшення зовнішньої поверхні корпусу може також виявитися необхідним додатково ручне фрезерування або робота з глиною.
Після одержання форми в її порожнину може встановлюватися заздалегідь відформована заготовка зі сталі, яка призначена для внутрішнього посилення корпусу долота і використовується як матриця при створенні з'єднання за допомогою ніпеля після виготовлення. Крім того, в порожнину форми можуть встановлюватися і інші вставки з піску, графіту, перехідного або вогнетривкого металу, які утворюють внутрішні канали для текучого середовища, гнізда для різальних елементів, виступи, площадки, звужувальні насадки, канавки для відходів або інші внутрішні або топографічні елементи корпусу долота.
Будь-які використовувані вставки повинні мати точне розташування для забезпечення належного позиціонування різальних елементів, насадок, канавок для відходів і т. д. в готовому долоті.
Потім в форму можуть бути засипані необхідні тверді частинки, які ущільнюються до необхідної щільності. Після чого тверді частинки просочуються розплавленою зв'язкою, яка затвердіває з одержанням твердого корпусу долота, що містить дисперсну фазу з твердих частинок в суцільній фазі зв'язки.
Після цього може бути здійснене складання корпусу і інших компонентів бурового долота. Наприклад, до корпусу може бути приварений або іншим чином прикріплений різальний хвостовик, а в гніздах для різальних вставок, наприклад, за допомогою паяння, склеювання або механічного з'єднування можуть бути закріплені різальні елементи або вставки (в типовому випадку з цементованого карбіду вольфраму або алмазу або полікристалічного синтетичного алмазу). Як альтернатива, різальні вставки можуть бути закріплені на передній поверхні корпусу долота під час нагрівання в печі або просочення, якщо використовуються термічно стабільні сорти полікристалічного синтетичного алмазу.
Обертові бурові долота, що використовуються для розвідки нафти і газу, звичайно містять різальні вставки з цементованого карбіду, прикріплені до шарошок, які є частиною долота, що збирається, з конічної шарошки або містять фрезеровані зубці, виконані в різальному елементі за допомогою механічної обробки.
У типовому випадку фрезеровані зубці піддають наплавленню з карбіду вольфраму в матриці з легованої сталі. Корпус долота з конічною шарошкою звичайно виготовлений з легованої сталі.
Бурові долота звичайно прикріпляють до кінця бурової колони, яка приводиться у обертання з поверхні або за допомогою гідравлічних забійних двигунів, розташованих безпосередньо над долотом на буровій колоні. Буровий розчин нагнітається донизу крізь порожнисту бурову колону і виходить крізь насадки, виконані в корпусі долота. Буровий розчин охолоджує і змащує долото під час його обертання, а також виносить матеріал, що зрізається цим долотом, на поверхню.
Корпус та інші елементи бурового долота схильні до багатьох типів зносу, оскільки вони працюють в агресивному свердловинному середовищі. Одним з найбільш частих типів зносу є абразивний знос, зумовлений контактом з абразивними породами. У доповнення до цього, буровий розчин, що містить шматочки породи, спричиняє ерозійне зношування долота.
Термін служби бурового долота є функцією не тільки зносостійкості вставок з полікристалічного синтетичного алмазу або цементованого карбіду, але і зносостійкості корпусу долота (у випадку долота з нерухомими різальними елементами) або шарошок (у випадку долота з конічною шарошкою). Одним зі способів збільшення терміну служби бурового долота є використання корпусів або шарошок, виготовлених з матеріалів з поліпшеними комбінаціями міцності, ударної в'язкості і стійкості до абразивного стирання/ерозійного зношування.
Таким чином, існує потреба у вдосконаленому корпусі бурового долота, що має підвищену зносостійкість, міцність і ударну в'язкість.
Суть винаходу
Даний винахід належить до композиції для виготовлення корпусу бурового долота. Корпус долота містить тверді частинки, які включають щонайменше одне з наступного: карбіди, нітриди, бориди, силіциди і оксиди, а також їх тверді розчини, і зв'язку, яка зв'язує разом тверді частинки. Тверді частинки можуть містити щонайменше один карбід перехідного металу, вибраний з карбідів титану, хрому, ванадію, цирконію, гафнію, танталу, молібдену, ніобію і вольфраму або їх твердих розчинів. Тверді частинки можуть бути присутні у вигляді окремих або змішаних карбідів і/або у вигляді спечених цементованих карбідів.
Варіанти зв'язки можуть містити щонайменше один метал, вибраний з кобальту, нікелю, заліза, а також їх сплавів. У іншому варіанті зв'язка може додатково містити щонайменше один компонент, що знижує температуру плавлення, вибраний з карбіду перехідного металу із вмістом до 60 вагових відсотків, одного або декількох перехідних металів із вмістом до 50 вагових відсотків, вуглецю із вмістом до 5 вагових відсотків, бору із вмістом до 10 вагових відсотків, кремнію із вмістом до 20 вагових відсотків, хрому із вмістом до 20 вагових відсотків і марганцю із вмістом до 25 вагових відсотків від загальної ваги зв'язки. У одному з варіантів зв'язка містить від 40 до 50 вагових відсотків карбіду вольфраму і від 40 до 60 вагових відсотків щонайменше одного з наступного: заліза, кобальту і нікелю. Відповідно до даного винаходу, перехідні метали являють собою елементи, що належать до груп ІМВ, МВ і МІВ періодичної таблиці.
Інший варіант композиції для виготовлення корпусу містить тверді частинки і зв'язку, що має температуру плавлення в діапазоні від 10507С до 135070. Зв'язка також може являти собою сплав, який містить щонайменше одне з наступного: залізо, кобальт і нікель, їі щонайменше одне з наступного: карбід перехідного металу, перехідний елемент, вуглець, бор, кремній, хром, марганець, срібло, алюміній, мідь, олово і цинк. У більш переважному випадку зв'язка може являти собою сплав, який містить щонайменше одне з наступного: залізо, кобальт і нікель, ії щонайменше одне з наступного: карбід вольфраму, вольфрам, вуглець, бор, кремній, хром і марганець.
Ще одним варіантом даного винаходу є композиція для виготовлення корпусу, яка містить тверді частинки карбіду перехідного металу і зв'язку, що містить щонайменше одне з наступного: нікель, залізо і кобальт, і має температуру плавлення нижче 1350". Зв'язка може додатково містити щонайменше одне з наступного: карбід перехідного металу, карбід вольфраму, вольфрам, вуглець, бор, кремній, хром, марганець, срібло, алюміній, мідь, олово і цинк.
При виготовленні корпусу бурового долота тверді частинки і можливо вставки можуть бути розміщені в формі для корпусу долота. Вставки можуть розміщуватися у виробах, відповідних даному винаходу, за допомогою будь-якого способу. Наприклад, вставки можуть встановлюватися в форму перед її заповненням порошковим металом або твердими частинками, і будь-які наявні вставки можуть просочуватися розплавленою зв'язкою, яка затвердіває з утворенням твердої матриці, яка містить дисперсну фазу з твердих частинок в суцільній фазі зв'язки. Варіанти реалізації даного винаходу також включають способи виготовлення виробів, наприклад, корпусів бурових доліт, конічних шарошок і зубців бурових доліт з конічною шарошкою. Один з варіантів реалізації способу виготовлення виробу може включати просочення маси твердих частинок, які містять щонайменше один карбід перехідного металу, зв'язкою, яка містить щонайменше одне з наступного: нікель, залізо і кобальт і має температуру плавлення нижче 1350"С. Інший варіант розкриває спосіб, який включає просочення маси твердих частинок, що містять щонайменше один карбід перехідного металу, зв'язкою, яка має температуру плавлення в діапазоні від 10507С до 135070. Зв'язка може містити щонайменше одне з наступного: залізо, нікель і кобальт, де загальна концентрація заліза, нікелю і кобальту складає від 40 до 99 вагових відсотків, виходячи з ваги зв'язки. Зв'язка додатково може містити щонайменше одне з наступного: карбід вибраного перехідного металу, карбід вольфраму, вольфрам, вуглець, бор, кремній, хром, марганець, срібло, алюміній, мідь, олово і цинк в такій концентрації, яка здатна знизити температуру плавлення заліза, нікелю і/або кобальту.
Зв'язка може являти собою евтектичну або близьку до евтектичної суміш. Зменшена температура плавлення зв'язки сприяє належному просоченню маси твердих частинок.
Наступним об'єктом даного винаходу є спосіб виготовлення бурового долота, який включає лиття долота з розплавленої суміші щонайменше одного з наступного: заліза, нікелю і кобальту з карбідом перехідного металу. Суміш може бути евтектичною або близькою до евтектичної. У цих варіантах бурове долото може відливатися напряму без просочення маси твердих частинок.
Якщо не вказане інше, всі числа, що виражають кількість інгредієнтів, час, температури і т. д., використовувані в даному описі і пунктах прикладеної Формули винаходу, повинні сприйматися як змінні у всіх випадках із застосуванням терміну "приблизно". Відповідно, якщо не вказане протилежне, числові параметри, вказані в наведеному нижче описі і пунктах прикладеної Формули винаходу, є приблизними величинами, які можуть змінюватися в залежності від необхідних властивостей, які необхідно одержати при використанні даного винаходу. Принаймні, і не як спроба обмежити застосування принципу еквівалентів до об'єму, визначеного пунктами прикладеної Формули винаходу, кожний числовий параметр повинен сприйматися щонайменше з точки зору числа вказаних значущих цифр і із застосуванням звичайних способів округлювання.
Незважаючи на те, що числові діапазони і параметри, які задають об'єм винаходу, є приблизними величинами, числові значення, вказані в конкретних прикладах, наведені якомога більш точно. Однак будь- яке числове значення може містити певні помилки, які неминуче виникають зі стандартних відхилень, що є при вимірюваннях під час проведення відповідних випробувань.
Фахівцю стануть очевидними наведені нижче деталі і переваги даного винаходу при розгляді подальшого докладного опису варіантів його реалізації. Фахівець може також оцінити такі додаткові деталі і переваги даного винаходу при реалізації на практиці та/або використанні його варіантів.
Короткий опис креслень
Відмітні особливості і переваги даного винаходу можуть бути краще зрозумілі при звертанні до супроводжуючих креслень, на яких зображене наступне:
Фіг. 1 зображує схематичний поперечний переріз одного з варіантів корпусу бурового долота;
Фіг. 2 - графік результатів диференціального термічного аналізу (ДТА) з двома циклами при нагріванні від 9007С до 1400"С зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму і приблизно 5595 кобальту;
Фіг. З - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 13007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму, приблизно 5390 кобальту і приблизно 295 бору; і
Фіг. 4 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 14007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму, приблизно 5395 нікелю і приблизно 295 бору;
Фіг. 5 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 12007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 96,39о нікелю і приблизно 3,790 бору;
Фіг. 6 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 13007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 88,4905 нікелю і приблизно 11,695 кремнію;
Фіг. 7 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 12007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 9695 кобальту і приблизно 4905 бору;
Фіг. 8 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 13007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 87,59о кобальту і приблизно 12,595 кремнію;
Фіг. 9 - мікрофотознімок матеріалу, одержаного шляхом просочення маси твердих частинок зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору;
Фіг. 10 - мікрофотознімок матеріалу, одержаного шляхом просочення маси твердих частинок зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору;
Фіг. 11 - мікрофотознімок матеріалу, одержаного шляхом просочення маси твердих частинок зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору;
Фіг. 12 - мікрофотознімок матеріалу, одержаного шляхом просочення маси твердих частинок зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору; і
Фіг. 13 - мікрофотознімок матеріалу, одержаного шляхом просочення маси частинок литого карбіду і вставки з цементованого карбіду зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору;
Фіг. 14 - зовнішній вигляд одного з варіантів корпусу долота, відповідно до даного винаходу;
Фіг. 15а, 156 і 15с графіки даних для випробувань на утомлюваність при вигині з обертанням для композицій, які можуть бути використані у варіантах реалізації даного винаходу, включаючи Рі-25, що містить приблизно 25 об'ємних відсотків зв'язки (Фіг. 15а), РІ/-30, що містить приблизно 30 об'ємних відсотків зв'язки (Фіг. 156), і РІ -35, що містить приблизно 35 об'ємних відсотків зв'язки (Фіг. 15с);
Фіг. 16 - зовнішній вигляд одного з варіантів конічної шарошки, відповідно до даного винаходу.
Опис винаходу
Варіанти реалізації даного винаходу стосуються композиції для виготовлення корпусів бурових доліт, конічних шарошок, вставних конічних шарошок, шарошок і зубців бурових доліт з конічної шарошкою, а також способів виготовлення таких виробів. Крім того, спосіб може використовуватися для виготовлення інших виробів. Деякі варіанти корпусу долота, відповідно до даного винаходу, містять щонайменше одну дисперсну тверду фазу і суцільну фазу зв'язки, що зв'язує тверду фазу. Варіанти композицій і способів, що пропонуються даним винаходом, забезпечують збільшений термін служби для одержаних з їх застосуванням корпусу долота, конічних шарошок, вставних конічних шарошок, зубців і шарошок і, таким чином, збільшують термін служби бурового долота або іншого інструмента. Матеріал корпусу долота, конічної шарошки, вставної конічної шарошки забезпечує незмінність властивостей в будь-якій частині виробу. На фіг. 1 показаний типовий корпус 10 бурового долота з нерухомими різальними елементами. У загальному випадку корпус 10 містить засіб 11 кріплення на хвостовику 12 і необроблену частину 12А, включену до корпусу 10. Хвостовик 12, необроблена частина 12А і ніпель можуть бути незалежно виготовлені з легованої сталі або щонайменше однієї дисперсної твердої фази і суцільної фази зв'язки, і засіб 11 кріплення, хвостовик 12 і необроблена частина 12А можуть бути прикріплені до корпусу долота за допомогою будь-якого способу, наприклад, паяння, різьбових з'єднань, штифтів, шпонок, гарячої посадки, клеючих речовин, дифузійного зварювання, посадки з натягом або будь-якого іншого механічного або хімічного з'єднання. Однак, у варіантах реалізації даного винаходу хвостовик 12, що містить засіб кріплення, може бути виготовлений з легованої сталі, або тієї ж або відмінної композиції твердих частинок в зв'язці в порівнянні з іншими частинами корпусу долота. По суті, корпус 10 долота може конструктивно мати різні частини, і кожна частина може характеризуватися відмінними концентрацією, складом і розміром кристалів твердих частинок або зв'язки. Це дозволяє регулювати властивості конкретних частин виробу так, як це потрібно в конкретному варіанті застосування. По суті, виріб може бути виконаний таким чином, що властивості або склад при переході від частини до частини можуть змінюватися різко або поступово.
Зразковий корпус 10 долота, показаний на Фіг. 1, має три частини. Наприклад, верхня частина 13 може містити дисперсну тверду фазу з вольфраму та/або карбіду вольфраму, середня частина 14 може містити дисперсну тверду фазу з грубозернистих литого карбіду вольфраму (М/2С, МС), карбіду вольфраму та/або спечених частинок цементованого карбіду, а нижня частина 15, якщо така є, може містити дисперсну тверду фазу з дрібнозернистих литого карбіду, карбіду вольфраму та/або спечених частинок цементованого карбіду. Корпус 10 також містить гнізда 16, які розташовані в нижній частині цього корпусу, і в яких можуть бути встановлені різальні вставки. Ці гнізда можуть бути виконані в корпусі безпосередньо при виготовленні форми, при механічній обробці сирої або напівобробленої заготовки, як вставки, наприклад, які встановлюються під час виготовлення корпусу, або як вставки, які прикріплюються після створення корпусу за допомогою паяння або іншого способу кріплення, як описано вище. Корпус 10 може також містити внутрішні канали для текучого середовища, виступи, площадки, насадки, канавки для відходів і будь-які інші звичайні поверхневі елементи корпусу. Як варіант, ці елементи можуть бути задані заздалегідь відформованими вставками, наприклад, вставками 17, які розташовані у відповідних місцях форми для корпусу. Варіанти реалізації даного винаходу включають корпуси бурових доліт, які містять вставки з цементованого карбіду. У звичайному корпусі частинки твердої фази закріплені в матриці зі сплаву на основі міді, такого як латунь або бронза. Варіанти корпусу, відповідно до даного винаходу, можуть містити або бути виготовлені з використанням нових типів зв'язки, щоб додати цьому корпусу підвищені зносостійкість, міцність і ударну в'язкість.
Процес одержання твердих частинок, розміщених у зв'язці, в типовому випадку передбачає ущільнення металургійного порошку (у типовому випадку кераміки у вигляді макрочастинок і металу-зв'язки) зі створенням сирої заготовки. Можуть застосовуватися процеси консолідації порошку, в яких використовуються звичайні технології, такі як механічне або гідравлічне пресування в жорстких прес- формах, а також ізостатичне пресування зволоженої маси або напівсухе ізостатичне пресування. Після чого сира заготовка може зазнавати попереднього або повного спікання для подальших консолідації і ущільнення порошку. Попереднє спікання приводить тільки до часткових консолідації і ущільнення деталі.
Сира заготовка може зазнавати попереднього спікання при більш низькій температурі в порівнянні з температурою, що досягається під час операції остаточного спікання, щоб одержати заздалегідь спечену заготовку ("напівоброблену заготовку"). Напівоброблена заготовка має відносно низькі твердість і міцність в порівнянні з готовим, повністю спеченим виробом, які значно вищі в порівнянні з сирою заготовкою. При виготовленні виріб може зазнавати механічної обробки як сира заготовка, напівоброблена заготовка або як повністю спечений виріб. У типовому випадку оброблюваність сирої або напівобробленої заготовки істотно краща оброблюваності повністю спеченого виробу. Механічна обробка сирої або напівобробленої заготовки може виявитися вигідною, якщо повністю спечену деталь важко обробляти, або це вимагає шліфування для відповідності вимогам остаточних допусків на розміри. Також можуть використовуватися і інші способи поліпшення оброблюваності деталі, наприклад, додавання речовин, які сприяють механічній обробці, щоб усунути пористість заготовки, типовою такою речовиною є полімер. І, нарешті, може виконуватися спікання при температурі існування рідкої фази в звичайних вакуумних печах або при високому тиску в печі ЗіпіегНір.
Заготовка може спікатися при надмірному тиску, що становить 3000-2000 фунт/кв. дюйм, і температурі 13507"0-15007С. Попереднє спікання і спікання заготовки приводить до видалення мастильних речовин, відновлення оксидів, ущільнення і поліпшення мікроструктури. Як наведено вище, після спікання корпус долота, конічна шарошка, вставна конічна шарошка або шарошка можуть бути додатково відповідним чином механічно оброблені або відшліфовані для одержання остаточної конфігурації.
Даним винаходом також пропонується спосіб виготовлення корпусу бурового долота, конічної шарошки, вставної конічної шарошки або шарошки з частинами, склад яких має різні властивості. Один з варіантів способу включає розміщення першого металургійного порошку в першій частині порожнини форми і другого металургійного порошку у другій частині порожнини форми. У деяких варіантах форма може бути розділена на дві або більше частин, наприклад, шляхом установлення фізичної перегородки, такої як папір або полімерний матеріал, в порожнині форми для відокремлення згаданих частин. Металургійні порошки можуть вибирати таким чином, щоб забезпечити після консолідації і спікання одержання цементованих карбідів, що мають необхідні властивості, описані вище. У іншому варіанті частина щонайменше першого металургійного порошку і другого металургійного порошку розміщується всередині форми в контакті, без перегородок. Для створення окремих частин без використання фізичних перегородок разом з металургійними порошками може застосовуватися віск або інша зв'язка.
Виріб з поступовою зміною у властивостях або складі також може бути одержаний, наприклад, шляхом розміщення першого металургійного порошку в першій частині форми. Друга частина форми може потім бути заповнена металургійним порошком, що містить суміш згаданого першого металургійного порошку і другого металургійного порошку. Ця суміш приведе до одержання виробу, щонайменше одна з властивостей якого є проміжною між аналогічними властивостями у виробі, виготовленому при використанні першого і другого металургійних порошків незалежно. Цей процес може повторюватись до одержання в формі необхідного градієнта складу або композиційної структури і в типовому випадку завершиться заповненням частини форми другим металургійним порошком. Варіанти цього процесу можуть також виконуватися з використанням або без використання фізичних перегородок. Додаткові частини можуть бути заповнені відмінними матеріалами, наприклад, третім металургійним порошком або навіть виробом, який раніше був просочений мідним сплавом. Потім до форми може бути застосоване ізостатичне стиснення для консолідації металургійних порошків з одержанням заготовки. Цю заготовку надалі спікають для подальшого її ущільнення і створення внутрішніх зв'язків між згаданими частинами.
Як описано раніше, може використовуватися будь-яка зв'язка, така як нікель, кобальт, залізо і сплави нікелю, кобальту і заліза. У доповнення до цього, в певних варіантах реалізації даного винаходу зв'язка, що застосовується для одержання корпусу долота, може мати температуру плавлення від 10507С до 135070.
Тут мається на увазі, що точка плавлення або температура плавлення являє собою солідус конкретної композиції. В інших варіантах реалізації даного винаходу зв'язка містить сплав щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю, який має температуру плавлення нижче 1350"С. В інших варіантах композиції, відповідно до даного винаходу, вона містить щонайменше одне з наступного: кобальт, нікель і залізо, а також компонент, що понижує температуру плавлення. Чистий кобальт, нікель і залізо характеризуються високими температурами плавлення (приблизно 15007), і, отже, просочення шарів твердих частинок чистим розплавленим кобальтом, залізом або нікелем важко здійснити відповідним чином без одержання надмірної пористості або небажаних фаз. Однак, сплав з: щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю може використовуватися, якщо він містить достатню кількість щонайменше одного компонента, який знижує температуру плавлення. Даний компонент може являти собою щонайменше одне з наступного: карбід перехідного металу, перехідний елемент, вольфрам, вуглець, бор, кремній, хром, марганець, срібло, алюміній, мідь, олово і цинк, а також інші елементи, які окремо або в комбінації можуть бути додані в кількостях, які в достатній мірі знижують температуру плавлення зв'язки, внаслідок чого ця зв'язка може використовуватися ефективно для одержання корпусу долота вибраним способом. Зв'язка може ефективним чином використовуватися для одержання корпусу долота, якщо її властивості, наприклад, температура плавлення, в'язкість в розплавленому стані і інтервал просочення такі, що корпус долота може бути відлитий без одержання надмірної пористості. В переважному варіанті компонент, що понижує температуру плавлення, являє собою щонайменше одне з наступного: карбід перехідного металу, перехідний метал, вольфрам, вуглець, бор, кремній, хром і марганець. Може виявитися переважним комбінувати два або більше зі згаданих вище компонентів, що понижують температуру плавлення, для одержання зв'язки, здатної ефективно просочувати масу твердих частинок. Наприклад, вольфрам і вуглець можуть додаватися разом, щоб одержати більш значне зниження температури плавлення в порівнянні з тим, що одержується при додаванні тільки вольфраму, і в цьому випадку вольфрам і вуглець можуть додаватися у вигляді карбіду вольфраму. Аналогічно можуть бути додані і інші компоненти, що понижують температуру плавлення.
Один або декілька компонентів, що понижують температуру плавлення, можуть бути додані окремо або в комбінації з іншими складовими зв'язки, в будь-якій кількості, що забезпечує склад зв'язки, ефективний для виготовлення корпусу долота. Крім того, можуть додаватися такі один або декілька компонентів, що понижують температуру плавлення так, що зв'язка є евтектичним або близьким до евтектичного складом.
Забезпечення зв'язки з евтектичною або близькою до евтектичної концентрацією інгредієнтів гарантує, що зв'язка буде мати більш низьку температуру плавлення, що може полегшити лиття і просочування шару твердих частинок. У певних варіантах реалізації даного винаходу переважно, щоб один або декілька компонентів, що понижують температуру плавлення, були присутнім у зв'язці в наступному відсотковому вмісті від загальної ваги зв'язки: вольфрам - до 5595, вуглець - до 495, бор - до 1095, кремній - до 2095, хром - до 2095 і марганець - до 2595. У деяких інших варіантах реалізації даного винаходу може виявитися переважним, щоб один або декілька компонентів, що понижують температуру плавлення, були присутнім в зв'язці в наступному відсотковому вмісті від загальної ваги зв'язки: вольфрам - від 3095 до 5595, вуглець - від 1,595 до 495, бор - від 195 до 1090, кремній - від 295 до 2095, хром - від 295 до 2095 і марганець - від 1095 до 2595. У деяких інших варіантах композиції, відповідно до даного винаходу, компонентом, що понижує температуру плавлення, може бути карбід вольфраму, присутній в кількості від 30 до 60 вагових відсотків.
При певних умовах лиття і концентрації зв'язки весь або частина карбіду вольфраму буде виділятися зі зв'язки при твердінні і утворювати тверду фазу. Ця тверда фаза, що виділилася, може стати доповненням до будь-якої твердої фази, яка є в формі у вигляді твердих частинок. Однак, якщо в формі або її частині не розміщені тверді частинки, то всі частинки твердої фази в корпусі долота або її секції можуть бути одержані як карбід вольфраму, що виділився під час лиття.
Варіанти виробів, відповідно до даного винаходу, можуть містити 50 або більше об'ємних відсотків твердих частинок або твердої фази, в деяких варіантах може виявитися переважним, щоб тверді частинки або тверда фаза складали від 50 до 80 об'ємних відсотків виробу, і більш переважно для таких варіантів, щоб тверда фаза складала від 60 до 80 об'ємних відсотків виробу. По суті, в деяких варіантах фаза зв'язки може складати менше 50 об'ємних відсотків виробу або, переважно, від 20 до 50 об'ємних відсотків виробу.
У деяких варіантах зв'язка може складати від 20 до 40 об'ємних відсотків виробу.
Варіанти реалізації даного винаходу також включають корпуси бурових доліт і інші вироби, що містять карбіди перехідного металу, в яких об'ємна частка карбіду вольфраму перевищує 7595. Тепер стало можливим виготовлення корпусів доліт з такою об'ємною часткою, наприклад, карбіду вольфраму, завдяки способу, що пропонується даним винаходом, варіанти якого описані нижче. Один з варіантів способу включає просочування шару твердих частинок карбіду вольфраму зв'язкою, яка є евтектичною або близькою до евтектичної композицією щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю з карбідом вольфраму. Передбачається, що корпуси доліт з концентрацією карбіду вольфраму в дисперсній фазі до 95 об'ємних відсотків можуть бути одержані за допомогою способів, що пропонуються даним винаходом, якщо шар вольфраму просочують розплавленою евтектичною або близькою до евтектичної композицією з карбіду вольфраму і щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю. На протилежність цьому, звичайні способи просочування для виготовлення корпусів доліт можуть використовуватися тільки для виготовлення корпусів, що містять максимум приблизно 72 об'ємних відсотки карбіду вольфраму. Заявники виявили, що об'ємна концентрація карбіду вольфраму в литому корпусі бурового долота і інших виробах може бути від 7595 до 959565, якщо як просочення використовується евтектична або близька до евтектичної композиція з карбіду вольфраму і щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю. У цей час існують обмеження в об'ємному вмісті твердої фази, яка може бути утворена в корпусі бурового долота через обмеження в щільності заповнення форми твердими частинками і труднощі при просочуванні щільно упакованої маси твердих частинок. Однак, виділення карбіду з просочувальної зв'язки, що містить евтектичну або близьку до евтектичної композицію, дозволяє уникнути цих ускладнень. При затвердіванні зв'язки в формі для корпусу долота додаткова тверда фаза утворюється за рахунок виділення з розплавленої просочувальної речовини під час охолоджування. Таким чином, в корпусі долота виникає більш висока концентрація твердої фази, ніж та, яка може бути досягнута при використанні розплавленої зв'язки з недостатністю розчиненого карбіду вольфраму. Використання композицій розплавлена зв'язка/упросочувальна речовина з евтектичним або близьким до евтектичного складом робить можливим більш високий об'ємний вміст твердої фази в корпусах доліт і інших виробах в порівнянні з тим, який можна було одержати раніше.
Об'ємний вміст карбіду вольфраму в корпусі долота може бути додатково збільшений за рахунок вміщення в корпус вставок з цементованого карбіду. Вставки з цементованого карбіду можуть використовуватися для створення внутрішніх каналів для текучого середовища, гнізд для різальних елементів, виступів, площадок, звужувальних насадок, канавок для відходів або інших топографічних елементів корпусу долота, або просто для забезпечення конструктивної опори, жорсткості, ударної в'язкості, міцності або зносостійкості у вибраних місцях корпусу або тримача. Звичайні вставки з цементованого карбіду можуть містити від 70 до 99 об'ємних відсотків карбіду вольфраму у випадку виготовлення з використанням звичайних технологій одержання цементованого карбіду. Для вставок в корпус долота може використовуватися будь-який відомий цементований карбід, наприклад, композити з карбідів щонайменше одного з наступного: титану, цирконію, гафнію, ванадію, ніобію, танталу, хрому, молібдену і вольфраму в поєднанні з щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю, але не обмежуючись перерахованим. У цементованих карбідах можуть бути присутні додаткові легуючі елементи, які відомі в даній галузі техніки.
Варіанти композицій для виготовлення корпусу долота також включають щонайменше один тип твердих частинок. Як указано вище, корпус долота може також містити частини, що містять різні типи і/або концентрації твердих частинок. Наприклад, корпус 10 долота на Фіг. 1 може містити нижню частину 15 з більш твердого зносостійкого матеріалу дисперсної твердої фази з невеликим розміром частинок і середню частину 14 з більш в'язкого матеріалу дисперсної твердої фази з відносно великим розміром частинок.
Тверда фаза або тверді частинки в будь-якій частині можуть містити щонайменше одне з наступного: карбід, нітрид, борид, оксид, літій карбід, цементований карбід, їх суміші, а також їх тверді розчини. У деяких варіантах реалізації даного винаходу тверда фаза може містити щонайменше один цементований карбід, що містить щонайменше одне з наступного: титан, цирконій, гафній, ванадій, ніобій, тантал, хром, молібден і вольфрам.
Цементовані карбіди можуть мати будь-який відповідний розмір або форму частинок, наприклад, неправильну, сферичну, сплюснуту і витягнуту форму. Марки цементованого карбіду з карбідом вольфраму в кобальтовій зв'язці мають комерційно привабливу комбінацію міцності, тріщиностійкості і зносостійкості.
"Міцність" - це напруження, при якому матеріал дає тріщину або руйнується. "Ударна в'язкість" - це здатність матеріалу поглинати енергію і пластично деформуватися перед руйнуванням. Ударна в'язкість пропорційна площі під кривою "напруження-деформація" від початку координат до точки розриву. Див.
Меагам-Ні! Оісійопагу ої Зсієпійс апа Тесппіса! Тегптв (5-й еайіоп, 1994). "Зносостійкість" - здатність матеріалу протистояти пошкодженню поверхні. Знос звичайно включає поступову втрату матеріалу через відносне переміщення між матеріалом і контактуючою поверхнею або речовиною. Див. МеїаІ5 Напароок
Оезк Еайоп (2-а еайіоп, 1998). "Тріщиностійкість" - це критичне напруження в вершині тріщини, необхідне для її поширення, і звичайно характеризується "Критичним коефіцієнтом інтенсивності напружень" (Кс).
Міцність, ударна в'язкість і зносостійкість цементованого карбіду пов'язані з середнім розміром зерна дисперсної твердої фази і об'ємною (або ваговою) часткою фази зв'язки, присутньої в звичайному цементованому карбіді. У загальному випадку збільшення середнього розміру зерна карбіду вольфраму і/або збільшення об'ємної частинки кобальтової зв'язки буде приводити до збільшення тріщиностійкості.
Однак це збільшення в'язкості в загальному випадку супроводжується зниженням зносостійкості. Таким чином, від фахівця в галузі металургії цементованих карбідів вимагається створювати карбіди як з високою зносостійкістю, так і з високою ударною в'язкістю при розробці марок для галузей застосування, що пред'являють підвищені вимоги.
Корпус 140 бурового долота, показаний на фіг. 14, може містити секції, які містять різні концентрації або композиції компонентів, для забезпечення різних властивостей в певних місцях корпусу, наприклад, зносостійкість, ударну в'язкість або корозійну стійкість. Наприклад, області 141 гнізд для вставок в зоні навколо різальних вставок 142 бурового долота, площадка 143 для вимірювальних приладів або область 144 випускного отвору насадки, область різальної кромки конічної шарошки або зовнішня поверхня списоподібної вершини 145 можуть містити більш зносостійкі матеріали. На доповнення до цього, варіанти корпусу долота, відповідно до даного винаходу, можуть мати області з високою ударною в'язкістю, наприклад, внутрішня область різальної кромки 146, внутрішня область конічної шарошки, щонайменше внутрішня область хвостовика або шийки або область поблизу хвостовика. Властивості різних областей корпусу бурового долота, конічної шарошки, вставної конічної шарошки або шарошки також можуть регулюватися для забезпечення їх легкої оброблюваності або корозійної стійкості.
Варіанти корпусу бурового долота, конічної шарошки, вставної конічної шарошки або шарошки можуть мати унікальні властивості, яких не можна досягнути в звичайних корпусах бурових доліт, конічних шарошках, вставних конічних шарошках. Для випробувань були виготовлені зразки, що мають склад, придатний для використання в даному винаході. Номінальні склади випробувальних зразків наведені в
Таблиці 1.
Таблиця 1 вагою вагою вагою
Як можна бачити з Таблиці 2, варіанти реалізації даного винаходу містять матеріали, що мають міцність при поперечному вигині, яка перевищує 300х103 фунт/кв. дюйм. Звичайні корпуси бурових доліт, що містять матеріали зі сталі або тверді частинки, просочені латунню або бронзою, не мають настільки високу міцність при поперечному вигині, як варіанти реалізації даного винаходу.
Фіг. 15а, 156 і 15сх зображують графіки даних для випробувань на утому при вигині з обертанням для тестових зразків з композицією, придатною для використання у варіантах реалізації даного винаходу, наведених в Таблиці 1. Як можна бачити, тестові зразки характеризуються повністю знакозмінним напруженням при вигині, яке перевищує 100х103 фунт/кв. дюйм при 107 циклах.
Деякі властивості матеріалів корпусу в певних областях інструментів для буріння свердловин сприяють збільшенню терміну служби цього інструмента. Ці властивості включають міцність, жорсткість, зносостійкість або стійкість до абразивного стирання і міцність від утомленості, але можуть не обмежуватися перерахованим. Корпус бурового долота, конічна шарошка, вставна конічна шарошка або шарошка можуть містити декілька областей, кожна з яких містить різні матеріали. Міцність в типовому випадку вимірюється як міцність при поперечному вигині або межа міцності при розтягненні. Жорсткість може бути виміряна як модуль пружності. Властивості варіантів реалізації даного винаходу і матриць на основі міді, відповідних відомому рівню техніки, наведені в Таблиці 2. Як можна бачити, варіанти реалізації даного винаходу мають значення міцності при поперечному вигині, перевищуючі 250 фунт/кв. дюйм, в деяких варіантах міцність при поперечному вигині може перевищувати 300х103 фунт/кв. дюйм або навіть 400х103 фунт/кв. дюйм. Модуль пружності варіантів реалізації даного винаходу перевищує 55х106 фунт/кв. дюйм і в переважному випадку для деяких галузей застосування, що вимагають більш високої жорсткості, варіанти реалізації даного винаходу можуть мати модуль пружності, що перевищує 75х109 фунт/кв. дюйм або навіть 90х109 фунт/кв. дюйм. На доповнення до відповідних значень міцності при поперечному вигині і модуля пружності, варіанти реалізації даного винаходу характеризуються збільшеною твердістю. Варіанти реалізації даного винаходу можуть бути вибрані таким чином, щоб мати твердість більше 65 по шкалі А.
Роквелла або, наприклад, за рахунок зменшення концентрації зв'язки твердість в конкретних варіантах може бути досягнута вище 75 або навіть вище 85 по шкалі А. Роквелла в певних варіантах.
Стійкість до абразивного стирання, виміряна у відповідності зі стандартом Вб611 Американського товариства по випробуванню матеріалів для варіантів матеріалів, відповідних даному винаходу, може перевищувати 1,0 або навіть 1,4. У деяких галузях застосування або частинах інструмента для буріння надр варіанти матеріалів, відповідних даному винаходу, можуть мати стійкість до абразивного стирання в діапазоні від 2 до 14.
Варіанти реалізації даного винаходу включають матеріали, які також містять комбінації властивостей, застосовані для корпусів бурових доліт, конічних шарошок, вставних конічних шарошок і шарошок.
Наприклад, варіанти реалізації даного винаходу можуть містити матеріал, що має міцність при поперечному вигині, яка перевищує 200х103 фунт/кв. дюйм або навіть 250х103 фунт/кв. дюйм, разом з модулем пружності, що перевищує 40х109 фунт/кв. дюйм. Інші варіанти реалізації даного винаходу можуть містити матеріал, що має міцність від утомленості, що перевищує 30х103 фунт/кв. дюйм, в комбінації з модулем пружності, що перевищує 30х109 фунт/кв. дюйм. Такі комбінації властивостей забезпечують одержання інструментів для буріння, які в певних областях застосування будуть мати більш тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними виробами.
Таблиця 2
Порівняння властивостей матеріалів
Відомий рівень Спосіб техніки випробувань
Властивість | Карбід, б-1695 Со |Карбід(РІ30)| Матриця (загалом| -:/ (КН) РК; СС ниишжжяяляпяпи ВВ Я Я ПО 91777771 вигині, х103 фунт/кв. дюйм
Межа пропорційності, х1 03
Футкадют 00001606
Мине ве | 50000» ременя дюйм нини шини ши
На доповнення до цього, певні варіанти композиції, відповідно до даного винаходу, можуть містити від до 95 об'ємних відсотків твердої фази і від 5 до 70 об'ємних відсотків фази зв'язки. Ізольовані області корпусу бурового долота можуть характеризуватися більш широким діапазоном концентрації твердої фази, наприклад, від 30 до 99 об'ємних відсотків. Цього можна досягнути, наприклад, шляхом розміщення твердих частинок з різною щільністю заповнення в певних місцях форми або шляхом розміщення вставок з цементованого карбіду в формі до відливання корпусу бурового долота або іншого виробу. На доповнення до цього, корпус може бути виготовлений шляхом лиття в форму з використанням більш ніж однієї зв'язки.
Труднощі при виготовленні корпусу або тримача, що містять зв'язку, яка включає щонайменше одне з наступного: кобальт, залізо і нікель, шляхом просочування зумовлені відносно високими температурами плавлення кобальту, заліза і нікелю. Температура плавлення кожного з цих металів при атмосферному тиску становить приблизно 1500"С. На доповнення до цього, оскільки кобальт, залізо і нікель мають високу розчинність в рідкому стані для карбіду вольфраму, важко запобігти передчасному твердінню, наприклад, розплавленого сплаву карбід вольфраму - кобальт або карбід вольфраму - нікель, при просочуванні шару частинок карбіду вольфраму в процесі лиття корпусу долота для буріння надр. Це явище може привести до утворення мікроотворів в литті навіть при використанні високих температур, наприклад, вище 1400"С, в процесі просочування.
При використанні варіантів способу, відповідно до даного винаходу, можна подолати труднощі, пов'язані з литими композитами, просоченими кобальтом, залізом і нікелем, шляхом застосування заздалегідь легованої евтектичної або близької до евтектичної композиції з кобальту і карбіду вольфраму (30-60 вагових відсотків карбіду вольфраму і 40-70 вагових відсотків кобальту). Наприклад, кобальтовий сплав, що має концентрацію приблизно 43 вагових відсотки карбіду вольфраму, має температуру плавлення приблизно 1300"С (див. Фіг. 2). Більш низька температура плавлення евтектичного або близького до евтектичного сплаву відносно кобальту, заліза і нікелю разом з малим діапазоном затвердівання евтектичної або близької до евтектичної композиції можуть значною мірою полегшити виготовлення корпусів бурових доліт на основі карбіду вольфраму-кобальту, а також бурових доліт з конічною шарошкою з цементованого карбіду. Можна очікувати, що, наприклад, евтектичні або близькі до евтектичних суміші сплавів кобальт - карбід вольфраму, нікель - карбід вольфраму, кобальт - нікель - карбід вольфраму і залізо - карбід вольфраму будуть демонструвати значно більш високі рівні міцності і ударної в'язкості в порівнянні з композитами на основі латуні і бронзи при еквівалентних рівнях стійкості до абразивного стирання/ерозійного зношення. Можна також чекати, що ці сплави будуть добре оброблятися з використанням звичайних різальних інструментів.
Певні варіанти способу, відповідно до даного винаходу, включають просочування маси твердих частинок зв'язкою, яка є евтектичною або близькою до евтектичної композицією, що містить щонайменше одне з наступного: кобальт, залізо і нікель, а також карбід вольфраму, і де зв'язка має температуру плавлення нижчу 1350"С. Тут мається на увазі, що термін "близька до евтектичної концентрація" означає, що концентрація основних складових композиції не відрізняється більш ніж на 10 вагових відсотків від евтектичних концентрацій цих складових. Евтектична концентрація карбіду вольфраму в кобальті становить приблизно 43 вагових відсотки. Евтектичні композиції добре відомі або можуть бути легко визначені фахівцем в даній галузі техніки. Лиття евтектичної або близької до евтектичної композиції може виконуватися з використанням або без використання твердих частинок в формі. Однак може виявитися переважніше, щоб при кристалізації композиція утворювала тверду фазу, що виділилася, з карбіду вольфраму і фазу зв'язки. Зв'язка може додатково містити легуючі елементи, такі як щонайменше одне з наступного: бор, кремній, хром, марганець, срібло, алюміній, мідь, олово і цинк.
Варіанти реалізації даного винаходу можуть включати як одну з відмітних особливостей виготовлення корпусів і шарошок з евтектичних або близьких до евтектичних композицій з використанням декількох різних способів. Варіанти цих способів містять наступні. 1. Просочування шару або маси твердих частинок, що містять суміш частинок карбіду перехідного металу і щонайменше одне з наступного: кобальт, залізо і нікель (тобто цементований карбід), розплавленою просочувальною речовиною, яка є евтектичною або близькою до евтектичної композицією з карбіду і щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю. 2. Просочування шару або маси частинок карбіду перехідного металу розплавленою просочувальною речовиною, яка є евтектичною або близькою до евтектичної композицією з карбіду і щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю. 3. Лиття розплавленої евтектичної або близької до евтектичної композиції з карбіду, наприклад, карбіду вольфраму, і щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю, з одержанням заданого або близького до заданого профілю корпусу долота, конічної шарошки або шарошки. 4. Змішування порошкової зв'язки і твердих частинок, розміщення суміші в формі, нагрів порошків до температури, що перевищує температуру плавлення зв'язки, і охолоджування, щоб в процесі лиття виготовити корпус бурового долота, конічної шарошки або шарошку. Цей, так званий спосіб "лиття на місці" може дозволити використати зв'язки з відносно низькою здатністю до просочування маси твердих частинок, оскільки зв'язка змішується з твердими частинками до плавлення, і, таким чином, для одержання виробу потрібні менші інтервали просочування.
У певних способах, відповідно до даного винаходу, просочування твердих частинок може включати завантаження ливникової лійки зв'язкою, плавлення зв'язки і введення зв'язки в форму з твердими частинками і можливо вставками. Як розглянуто вище, зв'язка може являти собою евтектичну або близьку до евтектичної композицію, або може містити щонайменше одне з наступного: кобальт, залізо і нікель, а також щонайменше одну складову, яка знижує температуру плавлення.
Інший спосіб, відповідно до даного винаходу, включає підготовку форми і лиття евтектичної або близької до евтектичної суміші з щонайменше одного з наступного: кобальту, заліза і нікелю, а також компонента твердої фази. По мірі охолоджування евтектичної суміші згаданий компонент може виділятися з неї з утворенням твердої фази. Цей спосіб може виявитися корисним при виготовленні конічних шарошок і зубців в тришарошкових бурових долотах.
Ще один варіант реалізації даного винаходу включає згадане вище лиття на місці. Один з прикладів цього варіанту включає підготовку форми, додавання в неї суміші з твердих частинок і зв'язки і нагрів форми до температури, вищої температури плавлення зв'язки. Цей спосіб дозволяє відливати на місці корпус бурового долота, конічну шарошку і зубці для тришарошкових бурових доліт. Цей спосіб може виявитися переважним, якщо передбачуваний інтервал просочування зв'язкою недостатній для задовільного просочування твердих частинок звичайним шляхом.
Тверді частинки або тверда фаза можуть містити один або декілька з наступних матеріалів: карбіди, оксиди, бориди і нітриди, а фаза зв'язки може складатися з одного або більше металів МІ групи періодичної таблиці, а саме, Со, Мі та/або Ге. За морфологією тверда фаза може являти собою частинки неправильної, рівновісної або сферичної форми, волокна, ниткоподібні кристали, пластинки, призми, або може бути будь-якої іншої придатної форми. У деяких варіантах сплави кобальту, заліза і нікелю, які корисно використовувати в цьому винаході, можуть містити додаткові елементи, такі як бор, хром, кремній, алюміній, мідь, марганець або рутеній в загальній кількості до 20 вагових відсотків від пластичної суцільної фази.
Фіг. 2 - Фіг. 8 являють собою графіки результатів диференціального термічного аналізу (ДТА) для варіантів зв'язок, відповідно до даного винаходу. Фіг. 2 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 1400" зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму і приблизно 5595 кобальту (відносний вміст усюди наведений у вагових відсотках, якщо не вказане інше). На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 133920.
Фіг. З - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 13007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму, приблизно 5395 кобальту і приблизно 295 бору. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 1151"С. У порівнянні з ДТА для сплаву на фіг. 2 заміна приблизно 295 кобальту бором знижує температуру плавлення сплаву на Фіг. З майже на200"с.
Фіг. 4 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 1400"С зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 4595 карбіду вольфраму, приблизно 5395 нікелю і приблизно 295 бору. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 1089"С. У порівнянні з ДТА для сплаву на Фіг. З заміна кобальту нікелем знижує температуру плавлення сплаву на Фіг. 4 майже на 60"С.
Фіг. 5 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 12007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 96,39о нікелю і приблизно 3,796 бору. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 110026.
Фіг. 6 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 1300" зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 88,495 нікелю і приблизно 11,695 кремнію. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 115026.
Фіг. 7 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 1200" зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 9695 кобальту і приблизно 495 бору. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно 11002С.
Фіг. 8 - графік результатів ДТА з двома циклами при нагріванні від 9007С до 13007 зі швидкістю збільшення температури 10"С/хв. в атмосфері аргону для зразка, що містить приблизно 87,59о кобальту і приблизно 12,595 кремнію. На графіку показано, що температура плавлення сплаву становить приблизно
На Фіг. 9-Фіг. 11 наведені мікрофотознімки матеріалів, виготовлених з використанням варіантів способів, відповідно до даного винаходу. Фіг. 9 являє собою мікрофотознімок, одержаний за допомогою растрового електронного мікроскопа, матеріалу, виготовленого в результаті заливання зв'язки, що складається фактично з евтектичної суміші кобальту і бору, де бор присутній в кількості приблизно 4 вагових відсотки від загальної ваги зв'язки. Більш світла фаза 92 являє собою СозВ, а більш темна фаза 91 - фактично кобальт. Суміш кобальту і бору була розплавлена шляхом нагрівання до приблизно 1200С з подальшим охолоджуванням на повітрі до кімнатної температури і кристалізацією.
Фіг. 10-Фіг. 12 - мікрофотознімки, одержані за допомогою растрового електронного мікроскопа, різних місць і різних особливостей мікроструктури для того ж матеріалу. Матеріал був виготовлений шляхом просочування твердих частинок зв'язкою. Тверді частинки являли собою наповнювач з литого карбіду (МУ2С,
МУС), що складає приблизно 60-65 об'ємних відсотків від загального об'єму матеріалу. Наповнювач був просочений зв'язкою, що містить приблизно 96 вагових відсотків кобальту і 4 вагових відсотки бору.
Температура просочування становила приблизно 12857С.
Фіг. 13 - мікрофотознімок матеріалу, виготовленого шляхом просочування маси частинок 130 литого карбіду і вставки 131 з цементованого карбіду зв'язкою, що складається фактично з кобальту і бору. Щоб виготовити матеріал, показаний на Фіг. 13, вставка 131 з цементованого карбіду з діаметром 3/4" і висотою 1,5" була розміщена в формі до просочування маси твердих частинок 130 литого карбіду зв'язкою, що містить кобальт і бор. Як можна бачити на фіг. 13, просочувальна зв'язка і зв'язка з цементованого карбіду змішуються з утворенням однієї суцільної матриці 132, яка зв'язує як литі карбіди, так і карбіди з цементованого карбіду.
Крім того, у варіантах реалізації даного винаходу може бути додана наплавка твердим сплавом.
Наплавка може бути додана при виготовленні корпусів доліт, конічних шарошок, вставних конічних шарошок і шарошок, якщо потрібна підвищена зносостійкість. Наприклад, конічна шарошка 160, показана на Фіг. 16, може мати наплавку на зубцях 161 і в зоні 162 вершини. Корпус конічної шарошки може також мати наплавку, наприклад, в зоні навколо насадок. Якщо звернутися до фіг. 14, корпус долота може мати наплавку, наприклад, в зонах насадок 144, площадки 143 для вимірювальних приладів і гнізд 141 для вставок. Типовий матеріал наплавки містить карбід вольфраму в матриці з легованої сталі.
Необхідно розуміти, що даний опис ілюструє ті аспекти винаходу, які пов'язані з його чітким розумінням.
Деякі аспекти даного винаходу, які можуть бути очевидні фахівцям в даній галузі техніки і, отже, не сприяють полегшенню його розуміння, не представлені, щоб спростити даний опис. Хоча тут описані варіанти реалізації даного винаходу, фахівець в даній галузі техніки після ознайомлення з наведеним вище описом зрозуміє, що може бути здійснена множина модифікацій і змін цього винаходу. Передбачається, що всі подібні модифікації і зміни охоплені наведеним вище описом і пунктами прикладеної Формули винаходу.
х -я ; і 5 іо : З в ; : Ши
Кох, і я ше : І зни Я деки | о
АК : з слі ВХ го ІЗ 3 т т рок
Н : я ох і й Е і й Н ії кій ї і й Ї дднетннкм Де : ї Все 3 ї ж й г їй рай Її і я р и :
Я і я І рив
І пис і щщ й 7п
З кт Я едфенннкууя : : га "
ОХ У і 7 ни НИ дер ше мий й г океани ож хи ; 15 кі
Ї т ! х : : / Ух | : є ї ! ! 0 дшшйу ! | ї м | т Но очну КО ин й ши.
Ки : ОКККЕе ! че я і
РОК джжка дініунееєк сісти ї ї Я
І ї Ши зн | и ни пн нн тіж з 4 ; З ї пе І : е їй І і щ Е т г х по (й ї о вн Її пок осжюкі у песик їв З -- - т . ме Т х р техно Я Звук ї
КЕ : ! : І НИ: у і СепілУуєтч мк Є К
Е. Е : о Б Ябквідує в ІЗ . 0 ; ше ' Е і -Ж чт чТтннни о зав пет в : Ех Н Ї
Ї | | Ше в Лкедус :
Е і х ШИ ща Гу уні диню о п ИН З Зо МНН В ж Зо ЩЕ І че іх
Темперикува "С
Фе.
З : » » Н і : хо т 3 ї ря еВ: ЩІ ! Ше ї хх і 3 ї КІ Її | | !
Е У І ! а 1 ІЧ | | ! й дв в НН ОНА ЧИНА ОН ще
З їі отиті нене і Ех і
ЩЕ рн ення СОМВДУЄЄИНИ ЯМ поши п, т | Х РО оЛювдуєз ПТО | !
І шт «5 т и т Й ТК ев шк у с я нале : : ї ЗМНквінує! ОО
ЕІ ще ще йо
Температера 7 «ріг. З ча прнннтютетннютнін» золи пом помнонон нання поко
Н пове МОР Солідує. у ї 1Ов ве І / ! й обаееннялая и нн ок нин ПИШНИМ ення шин поши М я " й Паланку
Ж т й ; 4 й У а х і й Й Ї. рлкикьитькка ще Е о адллаллалалси слечгінет дикнжорний й с. р. ск ськ дес ще сееесессесвогоєй - й о І. | ВА ї ; ї ПСО НВ . ї З Е ма НВ ще Я ї В ї З Вквідує т КН - і евнннн і іч ннмани ненннінсвнанонн ; ї Гквідує Їх Яся! ! «й її чєчнитннинТннн нини ; й х : ке Не їв ше
Температева С фіг. 4 в фу рвкооовюютт о нн нн ж КУ вин що Ї Н
Н х киш опис ке кв НН
В Пн АНІ о Й Що ї 1 но: пиши КЕ. -15 прин екнннинннння зона гогасіянння ще сни спкжлжтжтя паті тіні кни Оті ЕК с ЕЙ КК КК аосюо нос тт і ; Ах І и че
Б ї Її й Н ! . к у і «й па : лк вин чн й пккнннннннняй х ї і і їх Кз х Ї і во | у, /
Е є І : У і . ! «ВВ» я она м, стен шини нн ше Е | ми ми | тт :
Лк «ж фРДдОг | У Іст снення і
ВД Кн шт ! Нкидує. я шин : М р і хх сегедессех ї
Я | їх «а кине в и и в и п п нання -4 я це їн іх
Темпернвтура ТС
ФНЕ, 5 «В дреннннтнтнетнттттттеттстерететтттеккеесесееетесеееетестссн : песоєетн к ! і Е ; ї і ї ! х і Н Н ї Й кбямважеї У о м пе нс ВАННЯ й кклккличлкнананькя пн х рогова : НІЗБЯ й ; ! з Н : ШІ ЩО / й ї . ї Ні КЕ «їх основа в пен нн нон сплеск пн й СКК СИ КА кла і. : | і | ДІ І
З 5 | у у г і г | ; й
ГК КЗ х З ІЗ ІЗ в Ж сін а ве панни пн ! нини!
БЕ | х і і ЕСолідуен ЦІВ | х і с зе х здо 5
Ліквідже я 159 : ; | ! «й фе тин - вини и ; З ; текжжтття пивна
Її ї Се я ев | Ї ї | ве) уіквілує) «З у пп В КИ НН не НО ЦИ ве че їв «ко с
Температура С «нг. б
Генні ній нн ні інн нні інн ни ВВ рен плккрнко тевюкнеянНя н і НН ШИ м й м чу ості | Ї ї : я а
Ї в х в пгт я юєєюжья кут сюсеюює дух кю саке юкюе с жся же ж жк сь р клю ть т : її Е т і і і Ей і Б і -- -4 пфретосеетепнегстоестессте тн сеегесететент сен нн юнак рює юс покою сового С тт ! в : ! : ши І ше .; т Созде ІК | хх ї | Лісвідую ЗК | птн В з Є І ДЕВЕДУ Є Тоефювросюсососоковояовнаоанна елелннчнненнннн, хв г ї З сюсеєекя ссой 7 х
Н | ша ОХ
ГУ | нн є
З : 5 З 1 і али Щ млн 7 | їі не вка
Температура Є
Фг.7
З ііі ініжіінікікжка -- Кайкнікіка нн якір ю Ка Кієк Кк КК р КК пика ин ан сь; ї Ь : :
Те ; нн аа у пис умові ї Е:
Я ї - - В
ІЗ Мишн зак ; ПО Е ше НЕ т І са сан Є ї ГІ
Її плалаажали клан кін нкднкдакклня ння АОС ких м п а а в 51 Ї і Ще . х т : й Н ке І х г : ЕВ їй З ой жк й ІЙ ве ва | | й . ше
Я відден ех ее попки у нта зн 19 СепдуєтІ ДОЮ і" ! ! і 1 Яжвідує т ОК Є | З і | І ен в в в шана 8 ! че -
І М дет і шик і зненннх З ї Ліклідує Тор ! ши шк ши не ке ч- хе «Во ге ЩА «Фіг. Я ее ен ПВС ИВ ЕВ А АК КК п. ще НО В ПИ ККИВ
ОН КЕ КИМ КК КК
ПК в А У
ПО о в В я
ША МКК КУ ОК ОК УК
ОО Я М ПЕ КК КВН о
МІНА КК ОО ОН
ОК А ОН у кн о и КК ня ОН
Ов о ПЕК
ЖКП ВИК, о я М и КН МА же
ОВК ОК ОК М КАК АК ОККО
ПО ОН и о НА
Ен В ВУ о М и У
ООН НО КК КДКА ОК КК МК п я ОО У
ОО КК ПКС ОО Ве а Пе КЕ ОХ ХМК КК ВО СИНА
ОН КОНЯ М МК Пер
Ме ДМ КИ ПЕК о ВК ТЕМИ
САМ Я САКЕ В КИ о
КО ЛЕЛЕКИ ТИЖНІ АК ОХ ОН ру
ХО ПЕВНИМ, МЕНА ПИТИ КИШКИ АК СКМ МЕМ ПЕОМ
ОО Со о
КК В М ОО КК
ОО С ТОВ КК о В
МО В НУ Ж МЕКТАКЛК КЕ АК КК КК, ВОК
НН о я о В В оо
КО Я я ПЕК У Пе КОМ о
ОМ ОВО ОК ЕМ КИ
ВО М я о КВК о
АК ЕЕ ОК о ОН Я
ІЕМ В В У КЕ Ки
КО ОО ОО
ШТ КМ К М ЕКО ОМ НИК, ТОНУ КОЖ
УК В о ПЕ и КК м МАМАМИ КО У
ОО ОО ХК КК КЕ ХМК
КЕ КОКО ОКО О ОН ХО ОВ ЕХ
В я МЕККА в КО ЗУ и
Ко ОК КОКО КХ
ДЕКО ОО шАКУККЯ СИТА ММА ух МОУ ВК НУ я осо
КО я я
КО А КО ОБ МО хи
ПО ПОН хе ПЕК КВ р о я ОО ХЕ
ВО А М о М
В с нн о УМ Кк кВ По КУ
ОК ОХ КВ М си
ОО М о М
КН ОМ КІН АК КК
ЗОВ ВЕУ УК КАК МК ВОК ОК мк КОКО ВИ
М в ПО УТА
ПОМ КАК КВ В Ме ПК КВ
МОМ о ЗО Я ПА в ВА в в В ПО АК В Ку
ОО и НВ ОККО МК КК о
УТ МИ А КАН и ХЕ ІК М
ПАК М В о КО
ПЕК КЕ В МУК ЗУ КВ ДОМОМ Ко КК КЕ
КК КК ПУЩА Ех ІЕМ КК Я СОМИ
ПО а Я МО ОХ нев М НА я ОО ОК КО КО
ОК М о и ня ОККАКК и
М ПО В КК
ПО я ХІН Ко
ОН АК ЕЕ ВМ ККД МН СО ОО ТЕХ КАК
ЗУ ХМ ХМ КЕ КАК и КАК КМ ДОД ЕК
НО м М М ОК Я
СОКИ НК Кн ОКА НК АК ТЕКА и У
НН ОККО А ОК КК УК КЕ Я
ОК ПО О ПК А КЕ
АК КК Кф ОК МК НК ЗЕМАН Ку МУКИ
Он Я ОПО КВК ХОМ М ЗО КК
ОО У ОХ
МК Моя ПОН КН ОО ПУСК
ОВ МО я
МО і хе КОН ООН ОКОМ КК ЕЕ
МК АК ОКЕАН В ОВ о ВО
КУ КАК ІК ОО ОКО ох
ОККО В ОО ВО В
МО М НИ КН КК в о ПО
ВО Ве КК В М
ОК а КОВО Кок КЕ Я
В ВОК М В КАХ
ПК КК МУК ВеЕХОК ОК Ка ХК КК ЗМУ
Ме М М
КОКО МУК: ГОМ ОКО МКК Кн КОКО Но що
ОН ОВ ПЕ В я
СОКУ КЕ КЕ ВХ В КК
Я ОО 3; ОК СЕ дух ОКО я СК КУ
ОО КК КК КК ОО
ОК КК ОО ПО я
ОМ Ко ЕК ОХ М .
НИ ОО ОО МАВ У.
МК КК ВХ КО КК
ОМ МУМЮКЕ КК Я ОК
ОО Ме ЕКО У КУ сво
МК КК ПО КК ОН у Кк КК Вади пе ех
ПК КАМ ОО Кк лек ОКХ СХ,
УЖ А В МЕККА ке о
ПОН КК В Я всуноя ПО
По я КАК АК що М я п а пе и В
В я ОО о ЗО Б КФК КК Я
ОКО ВА ОО ОК КВ
ТЕКА МК ЕК КОКО СУ Ос та ЗВ 3 ШКІВА
М М ЕМ М ЕК КК з ВН Вико
ОКО ПооН еМ ОО М ОО
МУК КО ОО МО я
КК о сх
ВОМ В ВО х В
КК в
Гу
Чи. З що У ОН В ОВ ох зве х ОО Я Се осо ооо НО В А и я
ПО ПЕ ПО ЕВ
ОО В о Ве
ОО УАНМ ОН в
М я М ОО ХО о КК вк ПО
М я ПКУ В В ОЗОН
ОВ ПКУ МН Ко ОН КН КК
У ОК я ХК КК Ки Ки СОУ
ПОН М М Х УК КК ЕМО в
ОА ОО
НО ОО КК
ВО В У у В ОХ БУЄ
ОО я ПЕ КК ох ПО не ОН
ВХ ОВ ММК о БІК
КК ВК КК АХ ОККО ПО АК
КК МОМ Є ТЕМ КК НЕ УУ
ОХ а ОО Не М КО
УТОМИ ПК МКК Попов СЕК ВА й о КК в
ЕЕ МКК ОО СЕК о КО А
ОК ОО ОХ ОКО КН дек ВО
ОКУ ОО ХОМ КК ПК КИМ,
КК АК ОН ОН ПК КК
КК ЕН ОВ ОЧОК ОН А.
ОК ОК М ПОЕМ
А ОО КК Ку
ПО В В У о о а о
ОКО КК А ПКЕЕ и КК МИХ МН В КК о М Я о ПЕ
ОО ПО я
ОО КО ОК
КОТ я МО ОО и я
ЗМК не о Ву ВЕ ОВ СЕК КАН
МО В ОК ІН ЛИМАН КК КК КК Ех БО
КК В НИК МЕМ АК МА М КАХ МОДНИМ
ОН У М ОН КК ВЕК
ВОК ІК В ДО АК
МО В ЕН
МОМ М ОО я ПК КК КК
МО ОН в я ОК о ЕК, КОДОМ тов
МН МО о о
У В А М ВХ пе ке ОО ВО В аю
В В ОК о Я АКА
ПДК М М СОВИ М З и ОО даю
ВО МОЯ ТИХА Ки ПК КК о КУМ САКЕ ЖК КК ОК М
Пе А М ОК Б то М ОУЕН
КОМ им МАК м р КК ЖЕ ЗЕ п я о СО ОО се м о ХЕЖК КВК ох МЕНЯ
ОКА КК У ТВ не а ОКО НН ВХ А МН
КОМА и я ОВ ОККО
М ВН М и ТАКУ ПУ
ПО ОА ОВ я дв ВК
МН Мои КК ВЕК Я
ОК ООН ОК ря МОЖ ЖУК З ОО Ж
МО ОО Я КА КВ
ОО Я ОКО М Ко ГО п о я КО ЕК я КУ
ОК В Я ОД КН с и КАХ Ід КК
УВК я НК КН Ж УМ ИМЯ ГО яЯ МК КК ПКЕЕ п ОО ОН ї я НН и Я АТО
ММ ВХ : м МЕ ВК М ВЕК
ДЕМО В КК шППТуи МО ККЕ у В КВК
ЗОН ВО ПО В
КМ КК ЖЕ ВО ЕК КА
Во п Х їв В ОВ М
Ко В Не В В ВК
ОО в ПО М В Я
ОО о ДК нов МО в и
ЕНН, ДЕН и ВЕ п КК Бк
КК и ВОМ й
ОН М ОО СХ КК КМ о и
АВ У в КИ ЖКХ
Пе у ОВ ОК
ВОК ОН Оу зв 5 у Км о В
ПО ОО НН В В: ОСХОКиК КИАХ п У ОО о
ОО В СО ВЕ п ПО о ЕВ ее ВОК О
ОА КК КН КК
ООН шн м в К К ВВ В КК
КАН М и Ох
МО НО ЕК КЕН КАК КУ ОКУНЯ
МО М ПЕК НК ця
ПО ПН КН и Ва ПО Ко ов
ОО ОО пе КК КВ ПМК КК
КЕКВ ОВ ОННЯ ВК ОК МИ И МЕ о Я КЕ
ОО ОО о в о и М нн ІД и В КК ЕВ А
МО о и
ЕК я МОХ КК В КК КЕ Я ско п он
ПОКИ п КЕ КК КК ОО У
ОС КК У УНННе Мо А КИ АВК
АК Вк ти в ВК ММК ПОМ М М п и ОО А КК КК ик ХИМтя ОН Я У
ЗО си ЕК МЕ ВКМ КМ МО.
КУ КУ о ОО и Я я
КО КН ЕН В Я ОК КК А еВ
М о В КК М он ШК по ТКсЕЖ ОВ КО ЕЕ
ОКО В НН НВ о КК
СО ек КК ОН Кв
ПОМ МК В КМ в КИ ПК з РН Ох КК В
КО МАЯК НК Ж Ж КЯ п НК М ЕК вк шк ки Ото ОК ее
ХО нки КО Ж в ВК ЕК КА ВАК Ка
ЕХ а В НН М НН
БУВ УМ В КУ а НК В
ВООООроННня ДАК КМ Кока Кі
Фіг. 30 се КК КМ Я пиши КУМ МК КПК А ОО, - - ПАН КАТ ПОМ О В О ПК Х КТК ЕКЕт МАН им ОО КУ ОО КО Поки о пн о ОМ ПК, КВК Ме
А КАК МАК ЕЕ ОЕМ ЗО ЕК и КОХ
Кк СКМ ОО ПЕК КК Ох КО
ОО ОКА о но о ОМ о о ЕЕ Я ОК Вк ОК
ПММ ТОЖ ИИМИнх ОКО ОВ Ком КОМ ОК ПО ВОК
Воно о ОО ЛК МОНО ПК ПН ОК у
НК ЕК ОУН я Пе Ах ОКУ.
М Сови А ХК ОАЕ ОХ ОХ ОХ по С В В КО ОСННеИ МКК ІА НО
Лор ПО КН В МК КК КК КК и КК ММ юн ПІК пе
КМ КК КК По ОМ С КИ
ОО З МЕМ КИ ОДНИМ КК ЕК КВ КК о НО ек
ОН ОО ВО я
НК МУКА ОККО Ко ПЕВ е ЕКО Кв 5
ХІМ о Ко ОО ОК п с. пеня ПОН КК я ПИ еВ Я ОХ ох о ОВ
Соя КК о Я п БО о
УА ЕК У КК АК КИ УКХ КК
ДЕ а КК КЕ В КК М я пи НН М о ХЕ КК КЕШ
Ки ПИКА КИ ПН ТК оре В а ВО ОК УК КЕ и Енея
М ОКУ Ен ох
Кв а ПМ ве ОО В Я СТИК М Ед
КК КИ КК КеМОКМИ ВИ ТЕОН попе по п пе ен ЕКО ня ВХ ДАЕ КК
МКК НЯ УКВ в ЕКНКя Ко ов ОК ПЕК у ОН 5
КОРОВУ КИ КК КК КЕ КК З МО А не .
ШМК АК МО ПКУ ВК НК НААН о ВО сн Я ОК Я ХИКМУККАВ и СУК КИМ МОХ МКМ Ко КЕ ВУКу и КО і
ОК не нн ПД и ОН, ох ЕК
ОМ нн КОН М
ОО М ВХ В ен
ОКА ОН Є НН ск Ки и ЕЕ я
УКХ КАК МИ КАК ЦЯ МИНЕ МАКЖХ МЕМ И ПИШНИМ ОХ ОК ТК
ОКХ ЦК Х КПК МКМ ШИК ОКО КК Уже ОК ех ВО О
ОО А АВК КЕКВ КЕ
КОКО МКК о шо с
Пн КК В, Кк М ВО КН АК в о ОХ Б я пе
КО ПЕК КК А КЕ ев ем СУ
СЕУ Пе ККК КК КК ПИВ СМ УК КК
ВАК КАК В ня КО СІК ЕК
КУ СМАК КК а ПЕ Б о о
ЕМ КУ МИНА КО В КН СО
ПО о ПО В ОК
ОМ ЕК ОКОМ ЕЕ Ки ОККО Во 0
СОЯ ОО Я ЛУК ПК БУС ЕОМ ХК
ОК М и У МО УКВ ПАК КЕ с ПИ БЕ Я ОВ
ВО ПАК ОК я ОО п 0
АХ ПАК Ж ЕЛЕ КОМ МУК ПЕКИ МЖК ее
ВОК Он ПЕК КК КЕ ОО ВО СОКАХ ОКХ хо
ОО У УК А МКК и
МО Он ОК я ОНА КВ
ВО о ОО ЗХ ІОАН Кн
ВО У ен в ПК в, п. ев Ва п ЕК КК Ж УКХ КК СОКИ
ОО ОКА КД Ки МК А Ки КВ
Я КВ ЕКО МКХ ПК М о Б
МУКИ МИХ ХЕ КУ СУ В СОДА о Ко МЕ ко ОКУ ОО ПК МОВНУ ЕК ПКЕЕ УК КМ
ВОВК ПЕК Ки ВК КВ, МУКИ ОО я ОУЕН
ОО я У ТК ШЛАКИ ОСИКИ ОКОМ Под
Он АНІ я ТЕКА
УК ОККО Же КА вн В
ОО КОМІ ПКУ УК ХУ ЕК КІ МАКИ КК УКХ ХО
Кок ДЕК Н Мн МЕ КК :
ОО МЕМ ЕМ А КВ мое МЖК КАК Я о КУКА. МО МК КАХ КЕ КК А ОХ ще Ь ЕВ о с
ПО КИ КВ МК
ОН АФ ПКЕЕ ПАККА ОКА м
ВО ОХ, ХІКХЕККИ ПКУ ХМК и ЕМО ЖК КЕ ВООБСУЮ
КК КК МКК ВОК КМ МИМО КК ОН
УКХ ХОМИН Х ВОЗ У а МКМ ОА КОКО У п а СК о ПК Кк
ЕН о оо
КОКО У ОВ ОО ОКО, ОО ОХ
ЕЕ ЕХ КН КК ОК пон шен ЕКО КЕ ММА КЕ У
ОКА ММК КК ПО У ЯКУ ОКО Я о КИМ КН ММ КАС У
ОК МЕ о ВК о КЕ ВК ОН ЕК
В я У о
ПИ ТЕМИ КОКО о о КК ОХ Сх
ВО КМ ЕК КК МО ння
В МО УКХ У п КЕ
РМ ІАМК В В ЖЕО, ОО ПОМ ННХ я о
ОК УКХ ОС ПКУ
ОО СОКОМ В я Не ща ОО У ТОМ и
КОХ ОМ Я ЕК КЕ Ж а п. с. и ОКО В в оо кис В оон В В нн Пк ШК ПМК Тек ШК ПЕК жд Ен и З с НЯ
Вещння пар Ж о ММИ Ж ВИК у ен В с
ОКУ ЛК ПОМ тА ВА пе Ве
МОЄ ПЕТТЄКХ ові ва ее ща ПОВЕ ев в, сонне
Вени нон ОМ во В о в ще ВСЕ,
Ехерє ик не На во КН иа Я ОВО
Б НУ КАК мне ПЕ КО о п Ох тис 1
Янг. і Й мекв кокони я Екс косо ов нового попосвн вне
ООН В КН
КТ ЖК ПЕКИ дК ее НІ ше
ОО НЯ М я ем И ВИ и ПЕОМ ЕЕ ке що
НН М и о Пж Ке в нК
Пн ПДК Ки ІТИ КАК т в ДЕК Кі Ж о и о ПДМ и ЕЕ Зк Кия
І я ПИ ДАН ПАК ен я пишне
ОК МК ОН КК оЯ ПОВ он оон я НЯ дО ЕК ВВ оно но ДН ен НН ОКА
М ПК тк т о
ПІ вив ОО В КН ие В НВ
В я ВО ня ПЕ К иКа о ПОКИ ЕК ПЕК В
Ек ях ПМЖ КЕКВ КВУ КУН вия ооо о ни ох
ТИПИХ КИМ ФК ОК КИ МІ. СИ ПАК МЕ ПЕД Кх КАМ я пн ек ПЕК Кв В ВХ нон ди Пед КИМ ЗЕД КК, не НУ ГИ пеТуШ и Пиво и ЖК р еорннинно МИШКУ Ки ше анх Б и я ПЕД ИМЯ ОН КО В НН ТК Как Ж Ве
КК ІК и ск
Ку иа Пор т х і по сп я ЛКК ЖАХ Ко о не В Те
ЕК ПО в Я ПД ДНК МК
МУ КК СК воя У КО КК ТИВИ ЕЕ ЯН я с ПОД пан ПЕК ОО и НО о Й
Кв Ор Вр МИХ КЕ КТК В в ЕК
ДАЕ Ки ок ПК КИ КК АВ КИ, КЕ МИ ЖЕКи п я З о ДОЦЕНКО
ЕЕ пн КК ЕК ІК Ок ТЕ
Ле ПАН СО ОН КК ак МК пеки У
КК ПЛ Ж ПЕОМ М УК ЛОЕІВНОЯ пок 5
ВО ШК КИМ, ШЕ ТКА ЕТ Кр БИ ОКХ г
ВО я ХЕ и ПЕД КН ІЕЕ КВК ОКА ЕТ 5
Ку Ки УПА КАНТ ПоХЕ ум НАМ ЕВ ОАЕ ия у п
М ЕТО ноя ен ооо не ЕКОН А нн я ПЕ пк в КИТ ОК я В Си и МЕ ПУХ Б. ек у Ем ю п дно МУ КЕ НЕО Не в «М
Мен и в НЯ СПК НИ Ен МАШИН ЕК ин кити ПЕК А АВ ЕЕ а пон в
ЕЕ ОК Ко НВ ек и КЕН ЛЕНА КЕ КА
САД ЖИК УМ ТАНК, ПЕК ОЕМ Пр ен 0
ОА ЖИТИ ПОВ Ки Ех МЕ ПЕК Кт ШІ ММА, - я КИ Кия КОШИК І КК ДО ЕК ик по Ки
Пн о еВ ЕК т ХЕ ик лю
МАК ТЕКИ МАМ М екв ЗАД ВДТ Пон Кая МЕД
ОО Ко АН ОО ОО НВ, В
КУ Кит Ки КО МОН нни рен оя Зо ПЕК я пий о 0
КИ ПК КК ЕКО ОК ом в ВК а
ПЕК ЕХ и КУ ДЕК КК ПП КМ пи
ОМ ООН В кн ня УК МК
УА МИМЛУХ КК ЕМО р ик ии ХЕ СОКУ ЖІ ЖИ МТА КК ЕК тиша це в у о о я ШИ ит ПР В по ОО и о Кене по Ев КК ПЕВ
По и а М
Ал КК ЕК МА Ух Пе и и ЕКО ПОКи КК шо А ПЕ АЖ ПА ВМ КУТЯ СТ Ши Важ тмЯ ее не ПЕК ДК и В о Н Ен Енн пи Ве ДЕ КК на ШЕ КК
ОКА МАХ ЗЕ ОМ вв о Я ИНА ОКА т
ВА СОМИ СКК КК ТАЦІ ТИ ЕЕ Ви АК
Каре ПИ Е КОКО М МА ПРАЗІ ЕК ПМК пи о п ПЕК КА А ГБН
Ок в М НИ ЕК КИ Ку УЖ
ОКО Я ОН в Ви ах. п МК КА Ен УА МАК Ж ик ВМ ях
ШИ КН о А с о
ОО о Ам ОН В А В Я Кн о
ДІМ МВ ДК Ів КК КК ЕФ КВ не пе В КО КВ КАК ти ПИКА Кв а В ее Пд Ки Кт
ВК МР я КЕ ПЕ ПО Ен ЖК
ШО кое о и КК КН К ЕТО ше КВ МК НЕ ЖЕ КЕ вав нн у КК
Дав я ВК ІшЕ М КЕииния ОК Со Па яка о В Но Ко и Ех
В а во ПК м о Я ПД ВАМ
Ме я КВ о о Я ОВ я я УК КЕ В
ОО о и ВН ЕК М в ЕК ПЕ
КО В ОКО пон З
ТИ ин КА Кт МЕ и КИТ ПЕК и кн АНТОН МЛК а. ОВ и я Кн
ВО НО В и п хрревк ик вКУ ПКЕЕ
Екон ман ше КОТ о кун я ПЕ ам дк
НЕО оно а ПМ З пу ж ЕМ и КИМ ПДК В я
ОК и ТИХИМ КИ МІК В о Еко вне ев
ІМКЕТЕ Кок, ПИСК КК Кв Ук я МН Ем ВЕ їз Варах
ВИН я ОН вок и КК нон я
ПОООКОО о я У ВВЕ ТИ ЗО нн я.
Ве КК вк ПЕК Кон пани шик
ВК о КЕ шия нове сни осо К СК ша я тях в Ми СКЛО я т вне Й ях ні ну ї ч Ж ПИЛИ ХИИМИИК лк. січ о р орд ВВ «В, ще Нв дання ня Верн ЗЛ ВЕ В а ве
Сопко В я і КЕ ХОКТВВ Попик кон я ща весною ен в ке вклю ОВ нт. з п т Вк а и МО ов о А шин НП и АВ о
ЕНЕВЄМОКК стю пн ПО г
Фіг, 17
Ко оон коИо Ох сея ОЕМ ео ОНКО ЕЕ о ках КК КВК о п сививоввв ват МЕ пн
КАК их ПЕКИ В С КУКИ А ХК КЕК СКК
Я с
ОО ПК КК АНЯ о МК
ПИКА ПЕПМЕИ КИ ПУПОК Б З о.
ОО ой МО ОО В
КК Кен с
ЕІ ОК КК ПЕК и М о о я ПОХШИКО АХАКЖ В ОО ще о ПЕЕИМИИИ А КК З
КК о»
ЕК ОМА ОО пн
ЗМО КМИН ОК ПО ОО
У еХ С СОКУ ох ПОС УМ
ОДИН Ех ІЗ КИ З ККУ СКК ОО
ЕКС ОКХ ХХ УКХ СЕК оо ОКО ВоКК ОО
ЕХО с
ОО В М ВО УК КЕ КВ ПОКИ ЕДЕМ КЕКВ чх
КК ВАК ЩО М ОК с
ЕК ЕЕ ПО ПАК ОВ ОХ о и ОО пн ВО і
МЕМ СО ОК их
Х М ОО ссссСсСсСсСкСсСИСсСсСаСсСсСшсСсССССС ССС
МОМ с Ке
КК ПЕН КК ПК и ПОКИ КК КЕ ЗО
КАН в ОО ВХ п о
ОО п ХХ о ОО КО ПЕН ВК ОО и с с по с :
Ку о и о ОО В УКХ.
ОО с с М !
Я ссссссссСсСсСсСсСКсСь.,а,,.ЬОооМССС
ДОМ ОО ОО МО КО пон ВО с
В я с ! с шо НК КК ОО ОХ ОЕМ ККУ
ВОЮ и с Я с КК ОК
Пе я ОКХ ОК
ОО я ОО я ХО МК
СС х 555 М ик ОО
Б ТА ОК КК п. п ОХ ОХ Ух ОО
ОО ОККО КОХ ОХ по
СО о»
ПК ОО ОВ он ОВ ОО п 3 МКК
ЕХ ПИКА пе о ОО
С КОКО
КОБООВ В но о
С нн її
ВОНО ПЕ ЕН ЕОМ Ко ОО Сук
С о» с
ОО У КОХ М КК ОК сс СОЮ ЕКОН о я
УНН ФЕМ с ПО
КЕН МО ОО ОМ Я в о
ПО с
ОВ с о и о.
ММК ОО Я СОС
КИ ОО КК КК ЕК
ХЕ КУА ОО ФІ УК ОВ КК
КО ОК ях 5 ОО 5 ОО я В КК
ІМК о.» КК КК
ОО а ОО я ТОЮ Ко
ОБ КО ОО о и Ох яння я о 5 ОО КИ ОХ о 0 о.
МЕМ ОМ У ЗА ИХ СКІМИ ВККС ХІМ ІМК АХ п що
ПО ПИПЕКМКИИ ОХ
5 І тптп' КМ Я
МОМ ; !
З | А " іх я,
Ей - ка І і і
ГБО до Б
Фіг. 13
Кт а Кеш ; ул тзойи КЕ: жа ото «В й прод ди й З Ня есе пк Пер ВЕ а 7 са ха що
Іо КЕ еко а т ї ши, ня "ее ПН я. ща Ден и Я ях ; ЖЕ ШЕУ Я й ЕК їх ние ОНИ У р Сен ПОЖЕЖІ вав
Кг Я шу шов х і с й й ща нен ВВ ще х У с х ПЕЯКН ЕЕ ча Шоти як ПО сне МОП - р ех Пул От Я а о сх ке С ян.
Дані випробувань кв утимленність при яегині з обертанням ев в и КИ А А іх жю. енннннннннннннннннн і ГВЖ. ду дрон утттеттвт ст тттвенсттттту у ДЖ Н її ; їх ХЕ я г й : ж Не бе | ШЕ у , оон Ки вх ІЕЕ Ву, БА Її
КАК я ов и В МИ
М в п З ще їв Що до БМ Н в і
Ех з. | она пень ще и на нь ру хх о ш ї іе ї і Ше , З ІК з ж
ТЕ з. ї Я щ щ сккждтени кккдлжли ВВ деж
ТИВ вдрднннннтнтетнннттекстонтснок нн | шоб ре
Ж пня кддя кот тенктююттюжжя кржжжюю ние ОВО фу фреенттттквют тру ннт у дичних
ЩО же збо ЗУдЮ ОВХКХЖЮ МХОЖЮЮ ЗБЕ Б оз о оюобмю юю нювняю че05
Н- НЕ те ЕЕ НІ ужетух їм МНКНлИ ї . МК пог А в АД а п В В пад - шкі вн. 158 й
ШИЯ рт
Я во рам Мб рт
ТД. ВЕ фунт Е
Ер нн ЗК ИН Е
ЕЕ іє і
М ош ОВО. зентттт т кккжжккюєюже тк сет ет стоетюнн стос ке і ще ї о же об юю звю юю ЗНО.
Межі : о ОО
Чиг. 15А з. й ее
НІ-нв пе ще ли ве иа ШЕ КО же й пе Фе о пери шия й я річн їх Б з се» Ве и ва и ДИКУ стрий і І і и
ОК. ач й 7 Зоя - і ЗК
Гете рн най а ЧТ
КОЛО зем ВВ -- пк пове ие кл сосен ди а й КВ перш потен Ком се с и Бу ВОК ин
СОКИ Пре вин М ка Ну Я Й на ян 1:
ЗК Пов Те пе в Кння «Нр. ів

Claims (50)

1. Корпус бурового долота з нерухомими ріжучими елементами, виконаний зі спеченого матеріалу з металургійного порошку, що включає тверді частинки, які містять щонайменше один з наступних матеріалів: карбід, нітрид, борид, силіцид, оксид 1 їх тверді розчини і зв'язку, яка складає до 35 90 від маси металургійного порошку і яка містить щонайменше один метал, вибраний з кобальту, нікелю, заліза 1 їх сплавів.
2. Корпус за п.1І, в якому зв'язка має температуру плавлення в інтервалі від 1050 "С до 1350 "С.
3. Корпус за п. 1, в якому зв'язка додатково містить щонайменше один компонент, що знижує температуру плавлення, вибраний з щонайменше одного з наступних матеріалів: карбід перехідного металу, борид або силіцид з вмістом до 60 масових відсотків, перехідний метал з вмістом до 50 масових відсотків, бор з вмістом до 10 масових відсотків, кремній з вмістом до 20 масових відсотків, хром з вмістом до 20 масових відсотків і марганець з вмістом до 25 масових відсотків від загальної маси зв'язки.
4. Корпус за п. І, в якому тверді частинки являють собою щонайменше одне з наступного: окремі одиночні кристали, полікристалічні частинки, тверді розчини, полікристалічні частинки, які містять дві або більше фази, спечені гранули, що містять зв'язку, і спечені гранули без зв'язки.
5. Корпус за п. І, в якому тверді частинки містять щонайменше один карбід перехідного металу, вибраний з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду ніобію і карбіду вольфраму.
6. Корпус за п. 3, в якому компонент, що знижує температуру плавлення, являє собою щонайменше один з наступних матеріалів: карбід вольфраму, борид 1 силіцид з вмістом у діапазоні від 30 до 60 масових відсотків від загальної маси зв'язки.
7. Корпус за п. 1, в якому карбід являє собою щонайменше один карбід перехідного металу, вибраний з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду ніобію 1 карбіду вольфраму.
8. Корпус за п.7, в якому карбід перехідного металу, який міститься у твердих частинках, являє собою карбід вольфраму.
9. Корпус за п. 8, у якому зв'язка додатково містить щонайменше один карбід перехідного металу, вибраний з карбіду титану, карбіду танталу, карбіду ніобію, карбіду хрому, карбіду молібдену, карбіду бору, карбіду вуглецю, карбіду кремнію і карбіду рутенію.
10. Корпус за п. 7, в якому концентрація карбіду перехідного металу в металургійному порошку перебуває в діапазоні від 30 до 99 об'ємних відсотків.
11. Корпус за п. І, який додатково містить щонайменше одну вставку із цементованого карбіду, прикріплену до спеченого матеріалу.
12. Корпус за п. 11, в якому вставка із цементованого карбіду включає щонайменше одне гніздо для ріжучого елемента.
13. Корпус за п. І, в якому зв'язка становить більше 20 об'ємних відсотків металургійного порошку.
14. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка становить від 20 до 60 об'ємних відсотків металургійного порошку.
15. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка становить від 20 до 50 об'ємних відсотків металургійного порошку.
16. Корпус долота за п. 13, в якому зв'язка становить від 25 до 40 об'ємних відсотків металургійного порошку.
17. Корпус за п. 1І, в якому тверді частинки містять кристали, що містять карбіди вольфраму, а зв'язка містить кобальт.
18. Корпус за п. 1, який додатково містить хвостовик З легованої сталі, прикріплений до спеченого матеріалу.
19. Корпус за п. І, в якому спечений матеріал має опір поперечному розриву, що перевищує 300 фунт/кв. дюйм.
20. Корпус за п. 1, в якому спечений матеріал має опір поперечному розриву, що перевищує 280 фунт/кв. дюйм, 1 модуль Юнга , що перевищує 55000000 фунт/кв. дюйм.
21. Спосіб виготовлення корпуса долота з нерухомими ріжучими елементами, що включає наступні стадії:
ущільнення металургійного порошку для формування сирої, неспеченої заготовки, причому металургійний порошок містить множину твердих частинок, вибраних з групи, що складається з карбідів, нітридів, боридів, силіцидів, оксидів 1 їх твердих розчинів, і зв'язку, яка складає до 35 90 від маси металургійного порошку 1 яка містить метал, вибраний з групи, яка складається з кобальту, нікелю, заліза 1 їх сплавів; формування корпуса долота з нерухомими ріжучими елементами, що по суті складається з композиційного матеріалу неспеченої заготовки.
22. Спосіб за п. 21, який додатково включає розміщення ріжучого елемента у гнізді, утвореному в сформованому корпусі долота.
23. Спосіб за п. 21, в якому формування корпуса долота додатково включає в себе попереднє спікання неспеченої заготовки для формування попередньо спеченої заготовки і спікання попередньо спеченої заготовки.
24. Спосіб за п. 23, який додатково включає в себе механічну обробку попередньо спеченої заготовки перед спіканням попередньо спеченої заготовки.
25. Спосіб за п. 23, який додатково включає в себе механічну обробку неспеченої заготовки перед попереднім спіканням неспеченої заготовки.
26. Спосіб за п. 25, який додатково включає в себе механічну обробку щонайменше одного гнізда для ріжучого елемента у неспеченій заготовці.
27. Спосіб за п. 21, в якому ущільнення металургійного порошку включає в себе пресування металургійного порошку.
28. Спосіб за п. 27, в якому пресування металургійного порошку включає в себе ізостатичне пресування металургійного порошку.
29. Спосіб за п. 21, в якому множина твердих частинок містить карбід перехідного металу, вибраний з групи, що складається з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду ніобію і карбіду вольфраму.
30. Спосіб за п. 23, в якому спікання попередньо спеченої заготовки здійснюється під тиском 300-2000 фунт/кв. дюйм і при температурі 1350 2С-1500 2С.
31. Спосіб за п. 21, в якому металургійний порошок містить першу область, що має перший склад, і другу область, що має другий склад.
32. Спосіб за п. 21, який додатково включає в себе виконувані до ущільнення металургійного порошку розміщення першого складу металургійного порошку в першій області порожнини форми для неспеченої заготовки 1 розміщення другого складу металургійного порошку в другій області порожнини.
33. Спосіб за п. 21, який додатково включає в себе прикріплення хвостовика до корпуса долота.
34. Спосіб за п. 24, в якому механічна обробка включає в себе механічну обробку щонайменше одного гнізда для ріжучого елемента в попередньо спеченій заготовці.
35. Спосіб за п. 21, в якому сформований корпус долота має опір поперечному розриву, що перевищує 300 фунт/кв. дюйм.
36. Спосіб за п. 35, відповідно до якого модуль Юнга сформованого корпуса долота перевищує 55 000 000 фунт/кв. дюйм.
37. Спосіб виготовлення корпуса бурового долота з нерухомими ріжучими слементами, що включає наступні стадії: ущільнення металургійного порошку для формування ущільненого порошку, причому металургійний порошок містить множину твердих частинок, вибраних з групи, що складається з карбідів, нітридів, боридів, силіцидів, оксидів 1 їх твердих розчинів і зв'язку, яка складає до 35 90 від маси металургійного порошку 1 яка містить метал, вибраний із групи, яка складається з кобальту, нікелю, заліза 1 їхніх сплавів; формування корпуса долота з нерухомими ріжучими елементами, який по суті складається з ущільненого порошку, що включає в себе щонайменше одну стадію спікання ущільненого порошку.
38. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе розміщення ріжучого елемента в гнізді, утвореному в сформованому корпусі долота.
39. Спосіб за п. 37, в якому формування корпуса долота включає в себе попереднє спікання ущільненого порошку для формування попередньо спеченої заготовки 1 спікання попередньо спеченої заготовки.
40. Спосіб за п. 39, який додатково включає в себе механічну обробку попередньо спеченої заготовки перед спіканням попередньо спеченої заготовки.
41. Спосіб за п. 37, в якому ущільнення металургійного порошку включає в себе пресування металургійного порошку.
42. Спосіб за п. 41, в якому пресування металургійного порошку включає в себе ізостатичне пресування металургійного порошку.
43. Спосіб за п. 37, в якому множина твердих частинок містить карбід перехідного металу, вибраний з групи, що складається з карбіду титану, карбіду хрому, карбіду ванадію, карбіду цирконію, карбіду гафнію, карбіду танталу, карбіду молібдену, карбіду ніобію і карбіду вольфраму.
44. Спосіб за п. 39, в якому спікання попередньо спеченої заготовки здійснюється під тиском 300-2000 фунт/кв. дюйм і при температурі 1350 2С-1500 2С.
45. Спосіб за п. 37, в якому металургійний порошок містить першу ділянку, що має перший склад, і другу ділянку, що має другий склад.
46. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе виконувані до ущільнення металургійного порошку розміщення першого складу металургійного порошку в першій області порожнини форми і розміщення другого складу металургійного порошку в другій області порожнини.
47. Спосіб за п. 37, який додатково включає в себе прикріплення хвостовика до корпуса долота.
48. Спосіб за п. 40, в якому механічна обробка включає в себе механічну обробку щонайменше одного гнізда для ріжучого елемента в попередньо спеченій заготовці.
49. Спосіб за п. 37, в якому сформований корпус долота має опір поперечному розриву, що перевищує 300 фунт/кв. дюйм.
50. Спосіб за п. 37, в якому модуль Юнга сформованого корпуса долота перевищує 000 000 фунт/кв. дюйм.
UAA200612472A 2004-04-28 2005-04-28 Earth-boring bit UA93350C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US56606304P 2004-04-28 2004-04-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA93350C2 true UA93350C2 (en) 2011-02-10

Family

ID=39548370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA200612472A UA93350C2 (en) 2004-04-28 2005-04-28 Earth-boring bit

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN101198762A (uk)
UA (1) UA93350C2 (uk)
ZA (1) ZA200608656B (uk)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8025112B2 (en) * 2008-08-22 2011-09-27 Tdy Industries, Inc. Earth-boring bits and other parts including cemented carbide
US9421671B2 (en) * 2011-02-09 2016-08-23 Longyear Tm, Inc. Infiltrated diamond wear resistant bodies and tools
US20130098691A1 (en) 2011-10-25 2013-04-25 Longyear Tm, Inc. High-strength, high-hardness binders and drilling tools formed using the same
US9359827B2 (en) * 2013-03-01 2016-06-07 Baker Hughes Incorporated Hardfacing compositions including ruthenium, earth-boring tools having such hardfacing, and related methods
CN103409677A (zh) * 2013-08-05 2013-11-27 成都工业学院 一种锚杆钻头的制备方法
CN103526100B (zh) * 2013-09-27 2016-05-18 无锡阳工机械制造有限公司 一种超硬度合金钻头及其制备工艺
CN103691961B (zh) * 2014-01-01 2015-07-01 苍山县得力石膏有限公司 一种用于采矿的合金钻头
US10071464B2 (en) * 2015-01-16 2018-09-11 Kennametal Inc. Flowable composite particle and an infiltrated article and method for making the same
CN105002414A (zh) * 2015-08-05 2015-10-28 启东市佳宝金属制品有限公司 耐高温合金
CN105018819A (zh) * 2015-08-05 2015-11-04 启东市佳宝金属制品有限公司 轻质合金
CN106834809A (zh) * 2015-12-04 2017-06-13 南京理工大学 一种以钴基合金作为粘结相的高性能硬质合金
CN105458256A (zh) 2015-12-07 2016-04-06 株洲西迪硬质合金科技股份有限公司 一种金属基复合材料及其增材制造方法
CN105618736A (zh) * 2016-02-21 2016-06-01 刘辉 一种扩孔钻头
CN106077610A (zh) * 2016-06-17 2016-11-09 广东省材料与加工研究所 一种钻头胎体用冶金粉
AU2018311062B2 (en) 2017-08-04 2020-09-10 Boart Longyear Company Diamond bodies and tools for gripping drill rods
CN107475645A (zh) * 2017-09-14 2017-12-15 张家港钻通设备有限公司 一种双主轴卧式数控机床加工用深孔钻
CN109722582B (zh) 2017-10-31 2023-01-10 史密斯国际有限公司 用于井下工具的增材制造的金属基质复合物材料
CN108728718A (zh) * 2018-06-25 2018-11-02 阜南县奋进机械制造有限公司 一种适用于软硬交错地层的钻头
CN109055847A (zh) * 2018-10-25 2018-12-21 湖南山力泰机电科技有限公司 一种基于碳化钨应用的钨合金材料
CN109518058A (zh) * 2018-12-06 2019-03-26 宇龙精机科技(浙江)有限公司 一种深孔钻钻头硬质合金及其制备方法
CN111687405B (zh) * 2019-03-16 2022-05-17 北京京泰金刚石制品有限公司 一种金刚石钻头胎体粉末及制造金刚石钻头的方法
CN110229989B (zh) * 2019-05-09 2021-04-23 陕西理工大学 一种多元硬质合金及其制备方法
CN111826569A (zh) * 2020-07-21 2020-10-27 广东正信硬质材料技术研发有限公司 一种耐磨高硬度硬质合金钻具及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200608656B (en) 2009-04-29
CN101198762A (zh) 2008-06-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA93350C2 (en) Earth-boring bit
RU2376442C2 (ru) Буровое долото и способ его изготовления
US20080101977A1 (en) Sintered bodies for earth-boring rotary drill bits and methods of forming the same
US8322465B2 (en) Earth-boring bit parts including hybrid cemented carbides and methods of making the same
US8025112B2 (en) Earth-boring bits and other parts including cemented carbide
AU2010252228B2 (en) Wear element for earth/rock working operations with enhanced wear resistance
US10167673B2 (en) Earth-boring tools and methods of forming tools including hard particles in a binder
US6682580B2 (en) Matrix powder for the production of bodies or components for wear-resistant applications and a component produced therefrom
CN105026584B (zh) 可用作用于水泥和采矿业的耐磨部件的金属基质复合材料
Lamim et al. Hardmetals: Analysis of Mechanical Properties of Nanostructured Hardmetals of WC-Co/Ti/Ti-Co