爆破作用下巷道稳定性的动态应力比分析评价

来源 :第233场中国工程科技论坛爆破新理论、新技术与创新成果暨第十一届中国爆破行业学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzcko22
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为研究矿山爆破作业对巷道损伤影响,将井下爆破实测信号通过blastwave进行分析,结果表明,爆破振动的振幅与主频随着测点到爆源距离的增加逐渐降低;在对测试结果分析的基础上,运用动态应力比的评价方法对巷道稳定性进行分析,得到DSR≤0.125,以相同条件进行爆破生产时,所研究巷道无损伤破坏,通过该法可确定合理爆破参数,用于指导矿山实际生产工作.
其他文献
水下和含水深孔爆破时常发生乳化炸药半爆和拒爆现象,为了研究其机理,借鉴欧盟相关检测标准,利用自行设计的抗静水压力实验装置,对国内大量使用的化学敏化岩石型乳化炸药,进行了模拟静水压力实验研究;通过测定炸药试样在分别承压0.0MPa与0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa2h后的爆速和猛度,定量描述静水压力对其爆炸性能影响.研究结果表明:承受0.1MPa静压后试样与0.0MPa相比迅速转为低速爆燃,
本文针对乳化炸药乳胶基质的破乳现象,基于逾渗理论构建了乳胶基质的逾渗模型,对其破乳的过程进行了描述.对乳胶基质进行高低温循环试验,加速其破乳的进程,并检测电导率.用逾渗模型对试验结果中电导率在多次循环后出现突变的现象进行了合理的解释,为判断乳胶基质的破乳提供了一个理论判断依据.
地雷与爆破(地爆)器材再制造是再制造工程的重要研究内容,对废旧地爆器材实施再制造能够有效地节能减排,恢复甚至提升其储存、服役、安全性能,军事、经济和社会效益巨大.地爆器材的特殊性,使得其再制造过程面临严峻挑战.本文阐述了地爆器材再制造的基本内涵和技术特点,比较了地爆器材与机械零部件再制造的异同,介绍了报废地爆器材再制造工艺流程,探讨了无损检测、拆解、清洗、装药改性等地爆器材再制造关键技术,地爆器材
本文研究一种高可靠性的塑料导爆管遥控起爆系统,以解决遥控起爆装置由于无线通信本身和采用电雷管引爆所带来的安全性和易受干扰性的问题.主要通过无线电遥控、高能脉冲发火和击发针替代电雷管实现远距离遥控起爆,利用异符号双脉冲、二次指令控制、跳频技术和信号加密等技术解决复杂电磁环境下非正常信号干扰问题.
本文分析了乳化炸药内相粒子大小和分布、界面膜、油膜、第三相物质(敏化剂)对其爆炸性能、稳定性、流变性或黏度等宏观性能的影响,建立了微观结构与宏观性能的关联关系,对一些常见现象进行了解释.分析认为,乳化炸药内相粒子的大小与分布,主要取决于机械作用强度和乳化剂的种类和用量两个方面.在相同的配方和工艺条件下,乳化炸药的内相粒子越小,粒径分布越窄,其稳定性和爆炸性能就越好,黏度较大.内相粒子间界面膜和油膜
为提高现场混装炸药车的跨境作业和海外作业管理水平,在分析现场混装炸药车作业特点和管理要求的基础上,运用物联网技术,将监控系统设置为车载终端、地面站监控中心和监管平台三个层次,进行分级管理.采用Apache+Php+MySQL的设计结构建立监管平台,车载终端将现场混装炸药车的实时工况、周边环境、作业位置等信息整合传输到监管平台,监管平台将指令传输到现场混装炸药车.实现对现场混装炸药车的实时管控,提高
基于地下矿无线定位与通信技术,实现混装车地下远程定位与双向通信,解决了卫星定位与GPRS网络无法用于地下的难题.地面控制终端可以在线登录混装车控制系统,录入各项装药指令,调阅生产数据和生产过程音视频.在数字矿山平台下,利用物联网全过程在线管理,将混装车生产管理与爆破设计和生产调度相结合,提升了地下混装车的信息化管理水平,对促进地下矿生产安全管理具有重要意义.
通过自制的石蜡压导探针,对同一个炮孔中的爆轰波和冲击波进行连续测量,得到了炸药爆轰波和冲击波的时间历程演化曲线.由此计算出炸药爆速、石蜡中冲击波速度随时间的变化曲线;进一步由石蜡的冲击雨果尼奥关系式和动量定理,计算得到了炸药爆压、石蜡近场冲击波速度变化曲线.结果表明,在距离炸药-石蜡界面一定范围内,冲击波是匀速传播的,传播长度超出范围后,冲击波就会发生衰减,速度变慢.
根据长江三峡-葛洲坝之间乐天溪航道炸礁工程实例,对施工水域中临近爆破区无法迁移的船舶提出了水中冲击波控制标准,施工前进行水下炸礁爆破安全设计,施工中采取了降低水中击波峰值措施,同时结合对水下爆破的水中冲击波的监测,有效控制了水中冲击波对船舶的影响.
随着海洋资源的开发和海上军事防护的需求,水下爆炸技术越发得到重视.本文在安徽理工大学小型圆筒形爆炸水池(直径5.5m,高3.62m)中进行单药包和双药包两种形式爆炸实验.使用Ubox-5016测振仪采集水池临近区域爆炸振动信号,根据采集到的振动参数分析可知:(1)随着距离的增加振动速度减小而主振频率增大;装药量增加振速增大.(2)通过Hilbert能量谱分析可知,水下爆炸振动能量的频率分布在100