精選されたビットとバレルの実際に決定する小さな部分 この週,我々は,いずれかの前に決定されるステップを戻します: BQ,NQ,HQ,そしてPQの表記は 選択する理由を明確に述べる価値があります.
ワイヤーラインのドリル棒のサイズは,各サイズがDCDMA (ダイヤモンドコアドリルメーカー協会) システムに従います. この文字は,外径,内径,およびコップリングの寸法の一定のセットに対応します. プレフィックス B,N,H,P 〜は,より小さいからより大きいに移動する,一般的なサイズクラスを示します. 4つの一般的なシリーズ,NとHは中程度の作業馬で,Pは一般的に最大の標準サイズです "Q"の後尾は,従来の線路の代わりに,特に線路の連続を表します. (無線) 同じサイズクラスの棒.
棒,コアバレル,ビット,ハース,およびコアリフターすべて同じシリーズ内のサイズにマッチする必要があります 棒のサイズが開始時に選択された プロジェクトが実行するすべての要素のサイズを 効果的にロックします
BQは最小の標準ワイヤラインシリーズであり, 4つの最小のコア直径を生成します.それは通常 狭いアクセス場所,非常に深い穴で,削り棒を最小限にする必要があります 軽いコア直径が受容できるプログラムでは, 測定または地質技術的な目的. 妥協は,より小さなコアサンプルであり,いくつかの地面条件では, 大きな棒よりも安定性が低い.
NQは,ほとんどの探査プログラムでデフォルトで設定されているサイズです. 半径,棒の強度,穴の大きさ,コスト.それはほとんどのアッセイと 採掘目的で,棒の重量と掘削コストをより管理可能にしておく. BQやHQに向かって押し,NQは非常に頻繁に正しい 初期仮定です
HQは,NQから棒とコア直径の両方にステップアップします. 地質工学的作業や,地質工学が難しい場合,より大きなコア直径が優先される場合が多い. より大きなサンプルにより構造の記録の信頼性が向上します. 妥協は,より重い棒,より高いトルクと ポンプ容量要求とNQよりも一般的に1メートルあたりコストが高くなります.
PQは4つの共通のシリーズの中で最大のもので,プロジェクトが実際に必要とするときに通常指定されます. 最大の実用的なコア直径 詳細な地質技術調査のためにしばしば,またはサンプル容積自体がある場合 PQ棒は相当重いため,十分な量のリグを必要とします. 効率的に動かすため,このことを確認し, 小さく軽いリグです
各棒のサイズは NQ 箱の中を正常に通過する対応したケージサイズがあります. 計画上の最も破壊的なエラーの1つです 計画上の最も破壊的なエラーの1つです 穴を掘る前にオーダーする必要があります. 穴を掘るときに, この望遠鏡の関係が,何である 元の計画された棒をフィットし,ビットを通過しながらどのくらいのサイズをステップダウンすることができます カバーストーン
測定や地質技術的な測定がどのコア直径で行われているか 穴が予想される深さと地面条件,そしてどのようなリグ 管理可能なリグ要件を持つ最大深さを追求するプログラムは,BQに向かって傾向があります. 試料の大きさや困難な地面における安定性を優先するプログラムは,HQまたはPQに傾きます. 計画段階の決定は,より高価な問題を回避します. 棒の大きさが地面条件や採取条件に合わないことをプログラムします
棒の大きさは孤立して決定されるものではありません. それは, 背筋のリフター,そしてそれに続くキャッシング,それが正確に理由です 最初の棒が穴に落ちる前に
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精選されたビットとバレルの実際に決定する小さな部分 この週,我々は,いずれかの前に決定されるステップを戻します: BQ,NQ,HQ,そしてPQの表記は 選択する理由を明確に述べる価値があります.
ワイヤーラインのドリル棒のサイズは,各サイズがDCDMA (ダイヤモンドコアドリルメーカー協会) システムに従います. この文字は,外径,内径,およびコップリングの寸法の一定のセットに対応します. プレフィックス B,N,H,P 〜は,より小さいからより大きいに移動する,一般的なサイズクラスを示します. 4つの一般的なシリーズ,NとHは中程度の作業馬で,Pは一般的に最大の標準サイズです "Q"の後尾は,従来の線路の代わりに,特に線路の連続を表します. (無線) 同じサイズクラスの棒.
棒,コアバレル,ビット,ハース,およびコアリフターすべて同じシリーズ内のサイズにマッチする必要があります 棒のサイズが開始時に選択された プロジェクトが実行するすべての要素のサイズを 効果的にロックします
BQは最小の標準ワイヤラインシリーズであり, 4つの最小のコア直径を生成します.それは通常 狭いアクセス場所,非常に深い穴で,削り棒を最小限にする必要があります 軽いコア直径が受容できるプログラムでは, 測定または地質技術的な目的. 妥協は,より小さなコアサンプルであり,いくつかの地面条件では, 大きな棒よりも安定性が低い.
NQは,ほとんどの探査プログラムでデフォルトで設定されているサイズです. 半径,棒の強度,穴の大きさ,コスト.それはほとんどのアッセイと 採掘目的で,棒の重量と掘削コストをより管理可能にしておく. BQやHQに向かって押し,NQは非常に頻繁に正しい 初期仮定です
HQは,NQから棒とコア直径の両方にステップアップします. 地質工学的作業や,地質工学が難しい場合,より大きなコア直径が優先される場合が多い. より大きなサンプルにより構造の記録の信頼性が向上します. 妥協は,より重い棒,より高いトルクと ポンプ容量要求とNQよりも一般的に1メートルあたりコストが高くなります.
PQは4つの共通のシリーズの中で最大のもので,プロジェクトが実際に必要とするときに通常指定されます. 最大の実用的なコア直径 詳細な地質技術調査のためにしばしば,またはサンプル容積自体がある場合 PQ棒は相当重いため,十分な量のリグを必要とします. 効率的に動かすため,このことを確認し, 小さく軽いリグです
各棒のサイズは NQ 箱の中を正常に通過する対応したケージサイズがあります. 計画上の最も破壊的なエラーの1つです 計画上の最も破壊的なエラーの1つです 穴を掘る前にオーダーする必要があります. 穴を掘るときに, この望遠鏡の関係が,何である 元の計画された棒をフィットし,ビットを通過しながらどのくらいのサイズをステップダウンすることができます カバーストーン
測定や地質技術的な測定がどのコア直径で行われているか 穴が予想される深さと地面条件,そしてどのようなリグ 管理可能なリグ要件を持つ最大深さを追求するプログラムは,BQに向かって傾向があります. 試料の大きさや困難な地面における安定性を優先するプログラムは,HQまたはPQに傾きます. 計画段階の決定は,より高価な問題を回避します. 棒の大きさが地面条件や採取条件に合わないことをプログラムします
棒の大きさは孤立して決定されるものではありません. それは, 背筋のリフター,そしてそれに続くキャッシング,それが正確に理由です 最初の棒が穴に落ちる前に
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