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相似文献
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1.
高压水射流-机械齿联合破岩数值模拟研究   总被引:5,自引:3,他引:5  
采用非线性动态有限元法,结合实际工况条件,建立了高压水射流–机械齿联合破岩的数值模型。研究了高压水射流破碎岩石过程,并提出了2个临界压力的概念。计算结果表明,联合破岩的破碎效率约为高压水射流和机械齿分别破岩之和的2倍,射流和齿的间距在13mm左右最佳。当射流压力足够高时增大转速有利于提高破岩效果;当钻压增加到一定值后,其对破岩效率影响不大;破岩效率与静水压力成反比。  相似文献   

2.
采用非线性动态有限元法,结合实际工况条件,建立了高压水射流–机械齿联合破岩的数值模型。研究了高压水射流破碎岩石过程,并提出了2个临界压力的概念。计算结果表明,联合破岩的破碎效率约为高压水射流和机械齿分别破岩之和的2倍,射流和齿的间距在13 mm左右最佳。当射流压力足够高时增大转速有利于提高破岩效果;当钻压增加到一定值后,其对破岩效率影响不大;破岩效率与静水压力成反比。  相似文献   

3.
由于高压水射流破岩的影响因素繁多和作用机理的复杂,运用动态非线性有限元法,进行高压射流的数值试验,分析破岩过程中应力及破岩深度变化,以破岩过程中诸如射流速度、射流直径、射流入射角度、射流束数等控制参数为研究方向,基于ANSYA/LS-DYNA进行不同井深条件岩石破坏的显示动力有限元分析。结果表明,进行高压水射流破岩时选取不同射流控制参数所实现的射流效率明显不同,射流速度和射流直径的增大都会增加破岩的深度;射流垂直入射时,破岩效果最好;射流束数和破岩深度成反比。以本文研究结果指导实际现场操作,可以有效提高破岩效率。  相似文献   

4.
李桐  严翔 《工程机械》2021,52(4):93-98
水轮机组经过长时间的运行后,由于水蚀作用和泥沙磨损导致转轮室损坏.为了不影响机组正常运行,对转轮室表面钢结构进行更换,同时拆除其后部二期混凝土.根据转轮室破拆施工条件,设计了一种集切割、破拆、吊运于一体的专用机械,该设备结合高压水射流设备进行混凝土破拆作业.为了探究转轮室破拆施工中高压水射流拆除混凝土的施工效率,通过模...  相似文献   

5.
高压水射流切割石材机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵民  丛娟 《石材》1998,(3):9-10,13
通过高压水射流和磨料水射流切割石材断口电镜分析,提出了冲击破碎机理,并通过部分实验讨论了高压水主要切割参数对切割石材的效率和质量的影响。  相似文献   

6.
自控水力截齿破岩机理的混沌动力学特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文应用混沌理论研究了高压水射流与机械刀具结合破岩过程中水楔作用发挥程度的识别方法.基于截割力信号所展示的不规则的非周期混沌现象。将一个破碎强度时间序列纳入了非线性耗散动力系统.应用时间延迟方法反演了该系统的动态。其结果表明,系统的长时性态为一具有自相似分形结构的奇怪吸引子。分维数就是岩石破碎机理改变的一个灵敏度量.  相似文献   

7.
高压水射流破岩的数值模拟分析   总被引:6,自引:4,他引:6  
采用非线性动力有限元法和岩石动态损伤模型对高压水射流破岩过程进行了模拟,结果表明,水射流破碎岩石主体所用的时间为毫秒量级,普通连续水射流破岩的主要形式是卸载及射流冲击所产生的拉伸破坏,并呈“阶跃式”发展。在此基础上,探索了水射流参数对破岩效果的影响,数值计算与试验结果吻合良好,表明利用该方法分析水射流破岩过程和机理是可行的,所得结论可作为水射流破岩体系设计和优化的依据。  相似文献   

8.
《Planning》2014,(6):160-167
为了揭示振荡冲击器作用下的井底岩石破碎机理,用数值模拟分析的方法,研究了不同参数对破岩效率的影响,包括不同工作频率、不同循环动载和不同岩石类型,并分别对其进行了定量分析。结果表明,井底岩石的破碎分为3个区域:破碎区,损伤区和无损区,在振荡冲击器的作用下,井底岩石的破碎过程分为3个阶段:钻头的中心齿压碎岩石,边齿对岩石造成破坏,钻头旋转切削破碎岩石。井底岩石的破碎效率随着振荡冲击器工作频率的变化而变化,当工具的工作频率为16 Hz时,破岩效率最高,振荡冲击器的破岩效率随着交变动载荷峰值的增加而不断增加,当其峰值载荷超过10 k N之后,破岩效率增加比较缓慢,振荡冲击器的破岩效率随着地层岩石硬度的变化而变化。这对振荡冲击器的现场应用具有十分重要的指导意义。  相似文献   

9.
淹没条件下超高压水射流破岩影响因素 与机制分析   总被引:2,自引:2,他引:2  
超高压水射流辅助破岩是提高机械钻速的有效途径,水射流破岩效果影响因素及机制研究是其关键之一.选取100~200 MPa 共5档驱动压力和3种岩样,实验研究淹没条件下水射流驱动压力、喷距、作用时间和喷射角4个因素对冲蚀切割破岩效果的宏观影响规律.采用全解耦流固耦合数值分析方法,对超高压射流破岩过程中耦合系统应力场进行计算,建立岩石宏观断裂规律与微观破坏机制间的联系.研究表明,淹没条件下超高压水射流冲蚀切割破岩存在最优喷距和喷射角:100 MPa时最优喷距约为15倍喷嘴直径,200 MPa时约为20倍喷嘴直径,随压力的增加而增加;最优喷射角为12°~14°.超高压水射流作用下岩石的破坏发生在毫秒量级,主要是拉伸和剪切破坏作用,是由射流冲击应力所造成.研究可为超高压射流辅助钻井技术中水力参数优选及钻头设计提供参考依据.  相似文献   

10.
超高压水射流辅助破岩钻孔研究进展   总被引:10,自引:4,他引:10  
将喷嘴出口压力大于140 MPa定义为超高压水射流.介绍了早期超高压水射流钻孔试验及其应用,综述了超高压水射流辅助深井钻孔技术的发展状况,概括了超高压水射流辅助破岩机理和岩石性质与水射流结构参数对破岩效果的影响规律.在此基础上,对今后超高压水射流辅助破岩技术的研究提出了一些建议.  相似文献   

11.
基于统计力学与细观损伤数值模型,运用RFPA2D建立三把滚刀顺次侵入岩石的计算模型,并展开系列数值试验,模拟了岩石在不同围压、不同加刀次序下裂纹萌生、扩展以及破碎的全过程,并从能量的角度出发对刀间距的优化问题展开了探讨。研究结果表明,滚刀相位角的存在对岩石的破碎模式和破碎效率有着重要的影响;滚刀顺次加刀优于同时加刀;围压增大,裂纹向深部扩展能力降低。相同围压下顺次加载时存在最优刀间距。同时加载时,随着围压的增加,最优刀间距逐渐增加。研究结果可为地下工程岩石破碎理论与隧道掘进机刀盘布置提供依据。  相似文献   

12.
本文依据《水工隧洞设计规范SDB4-84》,将外水压力作场力处理,且注意到水荷载有着荷载历史这一特点,系统地讨论了水工压力隧洞含水围岩渗透水压力分布规律,建水了设集中排水的水工压力隧洞衬砌与围岩在施工期和运行期的弹塑性应力分析方法,给出了相应的解析计算公式。  相似文献   

13.
高压射流辅助破岩在油气井钻井工程中得到广泛应用,其破岩机理还很不明了。本文提出了射流作用下岩石局部范围具有较高渗流压力的思想,并认为该渗流压力大小对射流破岩有重要影响,建立了该渗流压力的计算模型。通过在地面条件下,射流作用于湿砂岩体的多因素数值计算与分析得出:射流的喷射速度大,岩石局部范围内的渗流压力也较大;计算平面的深度位置增加,岩石渗流压力明显减小;压力波(纵波)在岩体中的传播速度变化,对岩石局部范围内的渗流压力影响不大的规律,这对认识岩石在射流作用下的破碎机理有重要意义。  相似文献   

14.
作用于地下洞室衬砌结构上的围岩压力的计算方法有多种,采用多种围岩压力计算方法计算某大跨度、高边墙地下洞室的围岩压力并结合施工监控量测进行对比分析,以提出针对硬岩地层中开挖的大跨度、高边墙深埋洞室围岩压力计算的合理方法。  相似文献   

15.
结合济南至青岛高速公路改扩建工程,讨论了高压水射流破除混凝土技术优势、施工方法及施工组织,以期为同类工程施工提供参考。  相似文献   

16.
沈亚兴  卢泳 《土工基础》2010,24(1):19-20,34
结合某抽水蓄能电站高压压水试验资料,分析在高压水作用下岩体的透水率、临界压力等特性。  相似文献   

17.
综合钻孔工艺在高喷防渗墙施工中的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
选用合理的钻孔设备、机具及可靠的材质性能,结合使用孔斜的分段控制技术,根据各种钻孔工艺的优点及缺点,充分考虑各种钻孔工艺与地层的匹配性,采取相对合理的综合钻孔工艺及工法,是确保钻孔质量及进度的关键所在.结合某水电站导流明渠围堰高喷防渗墙工程实例,介绍了不同孔深及地质条件下综合钻孔工艺在高喷防渗墙施工中的应用.  相似文献   

18.
运用分形理论对台阶爆破块度分布规律进行描述,将断裂力学理论与块度分布规律结合推导了台阶爆破岩石破碎能计算方法.基于相似理论浇筑台阶模型并进行爆破试验,研究不同最小抵抗线条件下台阶爆破岩石块度分布规律、岩石破碎能变化规律,试验结果表明:岩块分形维数随最小抵抗线增大呈线性降低,并且分形维数越小,块度评价指标K80、K越大,...  相似文献   

19.
偏压小净距隧道围岩压力分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
偏压小净距隧道是一种较新的隧道形式,受力状况较为复杂,目前尚没有其围岩压力的理论计算方法.为此作者对偏压小净距隧道围岩压力进行了理论探讨,得出了滑动破裂角、侧压力系数及垂直围岩压力的理论计算公式.分析了隧道间的净距对围岩压力的影响以及地面倾斜角度和净间距对隧道内侧压力系数的影响,可为类似隧道的设计提供参考.  相似文献   

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