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1.
2.
从爆破地震效应分析入手,对实验室内混凝土边坡的爆破振动进行试验研究,探讨爆破振动在边坡中的传播规律,并分析了边坡爆破振动对边坡作用机理和地震强度的影响。结果表明,人工预留的预裂缝作为减震沟有明显的减震效果,且表明可运用于实际的边坡爆破工程。  相似文献   
3.
武惠闸控制爆破拆除   总被引:2,自引:2,他引:0  
程良奎  钟冬望 《爆破》2002,19(3):67-68,71
介绍了对武惠闸主体结构高而厚的混凝土侧墙和外"八"字墙运用垂直眼和水平眼同时爆破;在不同的时间阶段,对底板和顶板采用多段微差爆破,对立柱采用定向倒塌,均取得了良好的爆破效果.  相似文献   
4.
管廊燃气爆炸效应严重危及城市发展和社会生活稳定,研究燃气爆炸冲击波荷载特征及作用效应对管廊结构优化设计具有重要指导价值。设计开展了城市管廊燃气爆炸相似模型试验研究,分析了不同甲烷浓度情况下燃气爆炸冲击波时程曲线与压力分布特征。理论推导了燃气爆炸荷载作用下结构顶板位移响应峰值计算公式,并结合模型试验结果和数值仿真结果对位移响应理论计算结果进行了验证。结果表明:甲烷浓度为9.5%时,燃气爆炸超压峰值高于10%浓度,在此情况下,超压峰值大小取决于燃气爆炸时的浓度条件;在试验条件下燃气爆炸超压时程曲线升压时长为500~700 ms,超压作用时间约1 500 ms,爆炸超压作用时间与模型大小有直接关系;仓内各测点超压峰值分布均匀,可近似看作时变均布荷载。研究结果反映出,理论推导给出的顶板位移响应计算公式切实有效,可用于计算燃气爆炸荷载作用下的顶板最大位移值。  相似文献   
5.
讨论了爆炸驱动下飞板运动速度的几个常用理论计算公式,并将不同质量比R下各个公式的计算值与双反射镜实验数据进行了比较。结果表明,哥尼公式和特里巴斯公式的计算值与实验值最相近。  相似文献   
6.
碳纤维水泥基复合材料功能响应的机理研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
碳纤维水泥基复合材料能以电信号输出的形式反映自身受力状况和内部的损伤程度.通过单丝拔出的细观力学试验,研究了荷载作用下碳纤维水泥基复合材料电阻率变化的机理,获得了水泥基碳纤维复合材料界面电阻随界面力的变化规律.水泥基单丝试样电阻的变化可归纳为由3个方面的原因引起:一是由于纤维-基体之间界面脱黏导致导电网络的变化;二是由于纤维-基体之间界面结构变化而引起导电网络发生改变;三是碳纤维在拉伸应力的作用下其自身电阻会增大,由这一因素引起的电阻变化所占比例极小.复合材料内部导电网络发生改变,导致其电阻率发生变化,材料具有感知应力、应变的功能特性.在循环载荷的作用下,试样电阻率的变化规律与载荷的变化规律显示出了良好的一致性.  相似文献   
7.
紧邻主楼的高层配楼的爆破拆除   总被引:2,自引:0,他引:2  
被爆破的配楼与被保护的主楼相距仅 14cm。对于一楼的结构尽可能预拆除 ,只留下待爆立柱 ,以减少爆破炸药量。预先用人工方法部分剔除紧邻主楼的立柱根部的混凝土 ,暴露的钢筋不切断。同时 ,严格控制爆高 ,并采用微差爆破。通过上述技术措施 ,减小了爆破振动 ,有效地防止了配楼倒塌过程中产生后坐 ,保护了主楼及其周围建筑物不受爆破的影响。  相似文献   
8.
压力容器带防腐层表面磁粉探伤的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用人工裂纹试样的方法,模拟压力容器涂刷油漆防腐层的状况进行了磁粉探伤,得出了油漆防腐层厚度与裂纹检出灵敏度的定量关系,结合CVDA《压力容器缺陷评定》规范,探讨了实验方法对一般在役压力容器不除去油漆的情况下进行了磁粉探伤检验的可行性。  相似文献   
9.
消能爆破技术已在陆地上取得了良好的效果,但其在水下爆破工程中的作用尚不清楚.为研究消能爆破技术在水下爆破中的损伤控制效果,借助水介质爆炸容器模拟了不同药量的水下消能爆破试验和一组常规对比爆破试验,并采用压电波动法结合信号能量分析对岩体模型进行了爆破损伤检测.结果表明:所有试样某一点的损伤与该点到炮孔的距离成反比;损伤随着药量的增加而增加,试验所用的245 mm×245 mm×300 mm的C30模型在药量为3 g时炮孔部分已基本被完全破坏;采用压电波动法并结合能量分析得出的爆破损伤因子能够真实的反应岩体的损伤情况;在相同药量条件下,采用消能爆破技术的基底部分损伤比常规爆破技术产生的损伤小33%,水下消能爆破技术具有良好的损伤控制效果,模型试验的结果可以为相关的水下爆破损伤控制工程提供参考.  相似文献   
10.
钟冬望  黄雄  司剑峰  陈晨  卢哲  涂圣武 《爆破》2018,35(2):19-25
爆破荷载作用下埋地管道的动态响应问题是城市爆破施工中亟需解决的课题之一,具有重要的理论和现实意义。在理论分析的基础上,通过改变药量、爆心距、管道内压以及爆源埋深中某一参数对埋地无缝钢管进行现场爆破实验,其中药量为50~200 g,每次实验改变25 g共七次;爆心距分别为2.2 m、2.7 m和3.2 m;管道内压分别为0 MPa、0.2 MPa、0.4 MPa和0.6 MPa;爆源埋深分别为0.5 m、1 m、1.5 m和2 m。结果表明:在正常工作压力下钢管内径和管壁厚度的比值越大,管道容许压缩应变值越小;管道应变与比例距离成反比,随着比例距离增大,应变减小;并得出了在实验条件下的应变峰值与爆心距和药量计算公式。  相似文献   
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