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不耦合装药爆破孔壁压力的计算(一) 总被引:5,自引:0,他引:5
本文结合有关计算耦合装药爆破孔壁压力的流行公式,考虑不耦合装药爆孔特征及药室流场与岩石相互作用特性,推导出不耦合装药爆破孔壁压力随时间变化的关系式,此式可用于集中装药和条形装药爆破孔壁压力的计算。 相似文献
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本文应用装药环向间隙填充填物受到冲击波压缩后其密度保持不变和Gurney假设,得到孔壁受到初始压力计算式。 相似文献
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关于空气不偶合装药初始冲击压力计算的分析 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对5种不偶合装药初始冲击压力计算的理论分析,阐述了几种主要方法对计算结果的影响以及计算中存在的问题。通过比较,建议采用不偶合装药初始冲击压力计算方法。 相似文献
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孔壁压力是分析爆炸载荷在隧道掘进过程中对围岩损伤破坏的重要参数,针对隧道周边孔理论装药结构为同心不耦合装药,而实际装药结构为偏心不耦合装药的问题,采用模型试验方法,研究偏心与同心不耦合装药结构爆炸非装药段的孔壁压力。结果表明:偏心装药非装药段测距在0.2 m内的同截面,上孔壁峰值压力大于下孔壁;超过0.2 m时,炮孔同截面孔壁峰值压力近似相等。测距在0.2 m内时,偏心装药非装药段上孔壁峰值压力较同心装药大,偏心装药下孔壁峰值压力较同心装药小;测距大于0.2 m时,同心装药非装药段孔壁峰值压力均大于偏心装药。偏心装药非装药段上孔壁峰值压力随测距衰减最快,下孔壁次之,同心装药孔壁峰值压力衰减最慢。研究结果可为合理设计装药结构提供参考。 相似文献
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不同装药结构对孔壁压力影响的分析 总被引:8,自引:0,他引:8
在某些假设条件下,运用爆轰气体动力学理论与应力波理论,推导出间隔装药和连续装药结构时孔壁所受压力的表达式。比较表明,间隔装药爆炸时作用在孔壁上的初始压力是连续装药爆炸时的1/8。实际爆破试验证明,缓冲孔采用间隔装药时,台阶坡面的裂隙率为0 30%~3 33%,而采用连续装药时,裂隙率为2 40%~3 85%。这说明,间隔装药结构可减小炮孔周围岩石的破坏范围,从而有利于边坡的完整和稳定。 相似文献
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本文用理想气体绝热过程方程估算装药在炮孔中爆炸及爆炸腔形成时的炮孔压力;建立炮泥在炮孔中的动力学方程,求出炮泥所受的孔壁阻力,讨论决定阻力的因素. 相似文献
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1 引言传统的露天矿台阶爆破中,炮孔装药多是采用连续装填结构,即先装药后填塞。这一方式的最大优点就在于工艺简单,省时, 相似文献
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为分析装药中部不同空气间隔位置对炮孔孔壁受力的影响,以Starfield迭加法为基础,得出中部空气间隔装药爆破时整段孔壁上的冲击压力计算公式。在ANSYS-DYNA中建立多组不同中部空气间隔位置的计算模型,对孔壁及周围岩体的受力和损伤度进行分析。最后,进行现场爆破实验,使用WipFrag软件对碎石块度分布的变化规律进行分析。结果表明:中部空气间隔装药爆破时,孔壁压力整体呈现两端大、中间小的分布特征,装药段孔壁受到的冲击压力达到最大,冲击波以8字型向炮孔周围传播。当空气间隔位置在装药段中点时,上、下段药柱周围岩体受力大致相等,碎石块度相对均匀。因此,垂直台阶进行露天爆破开采时,为降低大块和粉料的产生率,空气柱上、下段可进行等比例装药,倾斜边坡可以适当向上调整空气间隔位置。 相似文献
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不耦合装药爆炸扩腔机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在大量现场试验的基础上,通过动光弹实验和理论分析,对敞口条件下岩石的爆炸扩腔机理和规律进行了研究.敞口条件下球形偏心不耦合装药爆炸扩腔初始应力场的动光弹研究结果表明:装药结构对围岩中应力波的产生和发展有显著的影响;围岩中的初始应力分布随药包与腔壁间隙的增大而降低;由于药包的偏心作用,围岩中产生的S波较球形耦合装药显著增强;S波的波阵面与爆扩形成的腔体形状有明显的几何相似特性,表明了围岩的破坏主要是S波作用的结果.在对经典敞口爆扩经验公式和现场试验结果进行分析比较的基础上,提出了敞口条件下多次爆扩的剥落扩腔作用机理:认为敞口条件下多次爆扩的腔体扩大是冲击载荷压缩扩腔和二次冲击剥落扩腔共同作用的结果. 相似文献
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薄壁结构线性装药水耦合爆破,在我国一些单位的工程爆破实践中已开始运用,譬如:大型料斗,半地下大型油罐、气库等构筑物的爆破拆除,既不适合于水压爆破,又不适宜采用常规的钻眼爆破方法实施爆破。在这些情况下,采用水耦合的线性装药爆破是适宜的。 相似文献
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孔壁上爆炸冲击波初始参数的计算 总被引:1,自引:1,他引:0
本文应用冲击波理论,研究了耦合装药条件下孔壁上冲击波初始参数的计算,提出了一种新的孔壁压力的计算方法,并和经典的孔壁压力计算方法进行了比较。计算结果表明:对大多数岩石,该方法的计算結果与弹性波理论的计算结果基本吻合。 相似文献